水泥土搅拌桩专项检测方案

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水泥土搅拌桩复合地基检测方案

水泥土搅拌桩复合地基检测方案

水泥土搅拌桩复合地基检测方案一.执行标准《土建工程施工质量验收及评定规程》《建筑地基处理技术规范》《电力工程地基处理技术规程》二.检测内容对深层水泥土搅拌桩施工过程中固化剂用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升时间、复搅次数和复搅长度进行抽查;桩身质量;复合地基的承载力。

三.检测方法本次检测主要采用检查施工记录和计量记录、单桩复合地基静载荷试验、现场开挖观察等方法。

四、检测点的布置原则按照随机选点,面上布置,并对重要拟建建筑物重点检测的原则布置。

五、检测工作量及技术要求1.检查施工记录按照规程规范要求抽查桩体施工记录和计量记录,抽查结果作为布置检测勘探点的依据。

在检查施工记录和计量记录时,主要对固化剂用量、桩长、桩径、制桩过程中有无断桩现象、搅拌提升时间、复搅次数和复搅长度等进行检查,检查严格执行设计及相关规范规程的要求。

2、单桩及复合地基静载荷试验(1)本次地基检测共布置静载荷试验四个区域14个点。

(2)单桩及复合地基静载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数,采用圆形刚性承压板。

(3)水泥土搅拌桩处理后的复合地基承载力特征值fs pk≥150kPa,根据设计及相关规范规程的要求,单桩复合地基静载荷试验的最大加载量不小于300kPa o(4)试验基坑坑底深度为桩顶设计标高,基坑底面尺寸不少于4.5m×4.5m o(5)加载设备、沉降观测装置的安装及加载与分级应严格执行相关规范规程的要求进行。

(6)沉降观测时间:每级荷载施加后,每1小时内按5,10,20,30,45,60min测记一次,直至沉降量达到相对稳定标准。

(7)相对稳定标准:每小时沉降量小于下列规定值时(并连续出现两次),即可加下一级荷载。

相对稳定标准区0∙lmm∕h0(8)终止加载条件:出线下列条件之一时,可终止加载。

a沉降量急剧增大,土被侧向挤出或承压板周围出线明显的裂缝或隆起。

b累计沉降量已大于静荷板宽度的6%0c在某级荷载作用下,荷载板的沉降量已大于前一级沉降增量的2倍,且24小时尚未稳定。

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案
水泥搅拌桩是一种土木工程中常用的桩基,主要用于增加地基承载力和抗剪强度。

为了确保水泥搅拌桩的质量,需要进行一系列的检测工作。

本文将介绍一种针对水泥搅拌桩基的检测方案,包括检测点的选择、检测方法以及检测结果的评估。

1.检测点的选择:
在水泥搅拌桩基工程中,应根据工程的实际情况选择合适的检测点进行检测。

一般来说,可以选择在桩顶、桩身和桩底等地方进行检测。

2.检测方法:
(1)桩顶水平度的检测:可以使用水平仪或者激光水平仪来检测桩顶的水平度,检测结果应满足设计要求。

(2)桩身直径的测量:可以使用卡尺或者激光测距仪来测量桩身的直径,检测结果应满足设计要求。

(3)桩身混凝土的取样和试块制备:可以在桩身中随机选取若干处取样,然后进行试块的制备和强度测试,以评估桩身混凝土的强度。

(4)桩底土的取样和试验:可以在桩底周围随机选取若干处取样,然后进行试验,包括密实度试验、颗粒分析试验以及土的承载力试验等,以评估桩底土的性质和承载能力。

3.检测结果的评估:
对于桩顶水平度和桩身直径等指标,应与设计要求进行比较,如果不符合要求,则需要采取相应的措施进行调整或者修正。

对于桩身混凝土的强度和桩底土的承载能力等指标,需要与设计要求
进行比较,并进行相应的计算和评估,以确定是否满足工程的要求。

总之,针对水泥搅拌桩基的检测方案应包括检测点的选择、检测方法
和检测结果的评估。

通过科学的检测工作,可以及时发现和解决桩基问题,确保工程的质量和安全。

水泥搅拌桩检测方案

水泥搅拌桩检测方案

附件:
水泥搅拌桩检测方案
一、工程概况
本工程为知识诚南起步区KS2号路第二标段(K1+300~K2+121)施工总承包,根据图纸平面设计图,现有综合管沟需要进行软基处理,设计均采用桩径为Ф500mm水泥土搅拌桩。

本期工程主要采用软基处理范围为:综合管沟K1+540~K1+600。

二、检测情况
本工程搅拌桩总数为360根,根据设计图纸和建筑地基基础检测规范(DBJ15-60-2008)的要求,必须进行以下几项检测:
1、单桩竖向抗压静荷载试验检测频率按1%,检测数量4根;复合地基承载力试验检测频率按1%,检测数量4根。

2、钻孔抽芯检测频率按1%,检测数量为4根。

3、水泥搅拌桩无侧限抗压强度检测按5%,检测数量为18根。

水泥土搅拌桩复合地基检测方案

水泥土搅拌桩复合地基检测方案

要点二
数据统计与分析
对整理后的数据进行统计和分析,研究其分布规律和 变化趋势。
检测结果评价方法
对比分析法
将检测数据与设计值、标准值进行对比,评估其 符合程度。
加权评价法
根据不同检测项目的权重,对检测结果进行加权 评价,得出综合指标。
专家评审法
邀请专家对检测结果进行评审,提出改进意见和 建议。
检测结果分析与解读
实施计划详述
检测前的准备工作
在开始检测前,需要完成场地平整、 设备调试、人员培训等前期准备工作 ,以确保检测的顺利进行。
检测点位的选择
根据设计要求,选择具有代表性的点 位进行检测,确保能够全面评估复合 地基的性能。
检测过程中的注意事项
在检测过程中,需要注意安全、环保 、数据采集的准确性和完整性等方面 的问题。
、变形、承载力等。
选择检测方法
根据检测项目和场地条件,选择 合适的检测方法,如静载试验、
动力触探试验、钻芯取样等。
制定检测方案
根据检测项目、检测方法及场地 条件,制定详细的检测方案,包 括检测点位布置、检测时间、设
备仪器等。
试验检测过程实施
现场准备
按照检测方案,对现场进行清理、平整,确 保设备仪器进场安全方便。
检测标准与规范
标准
本次检测依据《建筑地基基础设计规范》、《建筑地基处理技术规范》等相关规 范进行。
规范
在检测过程中,严格遵守相关规范和标准,确保检测结果的准确性和可靠性。同 时,结合国家和地方的相关法规和政策,确保检测工作的合法性和合规性。
02
检测前的准备工作
检测时间安排
01
02
03
检测时间
确定水泥土搅拌桩复合地 基检测的具体时间。

水泥搅拌桩检测方案

水泥搅拌桩检测方案

水泥搅拌桩检测方案目录1.工程概况 (1)2.编写依据 (2)3.检测目的 (2)4.检验内容及部位 (3)5.检测方法 (3)6.检验仪器设备 (7)7.安全及质量保证措施 (7)8.水泥搅拌桩试桩桩位平面布置图 (8)水泥搅拌桩试桩检测方案1.工程概况新建湄洲湾南岸铁路支线位于福建省泉州市湄洲湾南岸,该线路北起在建的福厦铁路仙游站厦门端接出,经泉州市泉港区和惠安县至斗尾站,线路沿途经过仙游县、泉港区及惠安县,正线全长39.87km,疏解线长4.381km。

试桩位于线路DK25+951~DK26+049段,该段地貌情况为大部分位于滨海海积平原,局部为剥蚀残丘,地面标高为 2.83~6.0m,多为旱地,地形平坦,开阔。

地质情况为:上覆第四系全新统人工堆积层Q4ml,海积层Q4m 淤泥质粉质粘土,粉砂,细砂,中砂,粗砂,上更新统破积层(Q3dl+el),下伏燕山早期第一次侵入花岗岩(ηγ52(3))。

(1-2):素填土(Q4ml):褐黄色、灰黄色、灰色、分布不均,密度不一,以粉质粘土为主夹杂植物根茎,碎石等,层厚0.5-3.5m。

属于Ⅱ级普通土。

γ=18KN/m3,C=10kpa。

(2-1):Q4m 淤泥,深灰色,灰色,流塑-软塑,夹腐殖质和贝壳,含少量有机质,有腥臭味硬,偶夹少量中粉细沙,含量10-15%,层厚0-8.8m。

属于Ⅱ级普通土。

γ=16.5KN/m3,C=6kpa,【σ】=40kpa。

(6-1)Q4m 中砂,灰色、深灰色、灰黄色,松散-稍密,饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-7.5m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=120kpa。

(7-1)Q4m 粗砂,灰黄色、浅黄色,灰色,松散-稍密,稍湿-饱和、颗粒矿物成分以长石、石英为主,含少量泥质及贝壳碎片,层厚0-5.8m,γ=18KN/m3,C=0kpa,【σ】=150kpa。

(22-1):花岗岩W4 ((ηγ52(3)),全风化,浅黄色,褐灰色,风化强烈,岩芯呈土柱状,手捏易碎;矿物以长石、石英为主,含少量黑云母。

水泥搅拌桩试验检测方案及检测计划

水泥搅拌桩试验检测方案及检测计划

一、水泥搅拌桩试验检测方案(1)水泥土试验为确定该工程深层搅拌桩采用哪种水泥掺入比合适,要在工程现场钻孔取土样到有相应资质的实验室做搅拌桩掺入比室内强度试验(养护室的温度为20±2℃,湿度大于90%,试验所用的水泥与试桩所用水泥一致。

所取土样主要为③层的淤泥质土,分别采用水泥掺入比12%、15%,18%,分别检验了龄期为7天、14天、28天、60天、90天的水泥试块抗压强度,每组试验6个试块,共90个试块。

按70.7×70.7×70.7的水泥砂浆试模进行水泥土的强度试验。

水泥土强度试验的试件编号表1:试块强度实验数据记录表日期实验温度仪器实验员记录员校核员(2)试桩工艺参数确定试验为了确定深层水泥土搅拌桩的施工工艺,特要求做深层水泥土搅拌变径桩试桩,该桩具有提高地基承载力、控制地基沉降、降低地基处理费用等优点。

试桩按湿法成桩进行试验。

桩排成10行,每行3根桩,桩与桩成正方形布置,间距分三组1.5×1.5m,2.0×2.0m, 2.5×2.5m,呈每三个一组;1)水泥土搅拌桩的主桩直径Φ500,扩大的支盘桩径Φ1000;水泥掺入比为15%,水泥采用32.5R普通硅酸盐水泥。

如图1所示:图1 试验桩的剖面图2)水泥土搅拌桩支承于第四层(细砂),要求进入该层1.0米,预计桩长约12.0米。

3)施工过程中,应认真记录施工中的各种操作参数,下钻及提升的阻力情况等。

以便根据试验结果,确定正式施工参数。

浆液配制。

按照水泥浆的水灰比和水泥质量要求称取用水量。

先将水泥加入自动计量灰浆搅拌机中,再将水加入,搅拌时间≥3 min。

制备好的水泥浆停置时间应≤45 min,使用前浆液在灰浆搅拌机中应不断搅拌。

设备安装搭置起吊塔架、安装起吊装置、导向架及搅拌轴、输浆管。

电器系统必须安装漏电保护装置,供浆系统应布置在离深层搅拌桩机50 m的范围内。

桩机定位用起重机将深层搅拌桩机吊至指定桩位。

水泥土搅拌桩专项检测方案

水泥土搅拌桩专项检测方案

地基承载力是否满足设计要求。
第三章 检测依据及标准
⑴ 揭阳市建筑设计院提供的设计图纸; ⑵《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011)用于现场检测参考
《建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2014) :用于现场检测及报告编写
1
水泥土搅拌桩专项检测方案
《建筑地基处理技术规范》 (JGJ 79-2012) :用于现场检测及报告编写
《钻芯法检测 混凝土强度 技术规程 》 ( CECS 03:2007 ) 用于现场检测参考
第四章 试验检测方法
1 搅拌桩钻芯试验 1.1 取芯检测法
1.2 取芯检测法是一种直观准确的搅拌桩施工质量的检测方法。该法不爱 深度限制,可根据芯直接检验桩的连续性、均匀性、密实度、桩长、端承条件 等,也要可以桩芯制成试块进行强度测试,还可以通过对桩芯、相应位置原状 土以及水泥采用 X 荧光定量分析法分别进行化学成分分析而测定水泥土中水泥 含量,必要时可采用扫描电镜等物相分析方法研究水泥土的微观结构、水化水 解程度。
1.3 选择检测桩的原则 取芯钻探检测桩的数量,应根据总的成桩数量、检测目的及其他检测
需要等具体情况确定,一般不宜小于总桩数的 0.5%,且不少于 3 根。检测桩的 选择既要有一定的代表性,又同时满足针对性检测的需要,原则如下:
3
1.5 钻芯设备 ......................................................
3
1.6 芯样加工设备 . ..................................................
3
1.7 取芯钻探及技术要求 ............................................

水泥搅拌桩试验检测方案

水泥搅拌桩试验检测方案

水泥搅拌桩试验检测方案(1)水泥土试验为确定该工程深层搅拌桩采用哪种水泥掺入比合适,要在工程现场钻孔取土样到有相应资质的实验室做搅拌桩掺入比室内强度试验(养护室的温度为20±2℃,湿度大于90%,试验所用的水泥与试桩所用水泥一致。

所取土样主要为③层的淤泥质土,分别采用水泥掺入比12%、15%,18%,分别检验了龄期为7天、14天、28天、60天、90天的水泥试块抗压强度,每组试验6个试块,共90个试块。

按70.7×70.7×70.7的水泥砂浆试模进行水泥土的强度试验。

水泥土强度试验的试件编号表1:试件组号土样水灰比水泥掺入量% 龄期(天)A1-6③层的淤泥质土1:1 12 7B1-6③层的淤泥质土1:1 12 14C1-6③层的淤泥质土1:1 12 28D1-6③层的淤泥质土1:1 12 60E1-6③层的淤泥质土1:1 12 90F1-6③层的淤泥质土1:1 15 7G1-6③层的淤泥质土1:1 15 14H1-6③层的淤泥质土1:1 15 28I1-6③层的淤泥质土1:1 15 60J1-6③层的淤泥质土1:1 15 90K1-6③层的淤泥质土1:1 18 7L1-6③层的淤泥质土1:1 18 14M1-6③层的淤泥质土1:1 18 28N1-6③层的淤泥质土1:1 18 60O1-6③层的淤泥质土1:1 18 90试块强度实验数据记录表日期实验温度仪器实验员记录员校核员(2)试桩工艺参数确定试验为了确定深层水泥土搅拌桩的施工工艺,特要求做深层水泥土搅拌变径桩试桩,该桩具有提高地基承载力、控制地基沉降、降低地基处理费用等优点。

试桩按湿法成桩进行试验。

桩排成10行,每行3根桩,桩与桩成正方形布置,间距分三组1.5×1.5m,2.0×2.0m, 2.5×2.5m,呈每三个一组;1)水泥土搅拌桩的主桩直径Φ500,扩大的支盘桩径Φ1000;水泥掺入比为15%,水泥采用32.5R普通硅酸盐水泥。

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案概述水泥搅拌桩是一种常见的桩基施工方法,主要由混凝土和钢筋构成。

水泥搅拌桩具有较高的承载能力和抗侧移能力,广泛应用于房屋建筑、桥梁、码头等工程中。

为了保证搅拌桩的质量和稳定性,需要进行一系列的检测与评估。

本文将介绍CFG桩和水泥搅拌桩基检测方案。

CFG桩检测方案1.超声波检测:超声波检测是一种常用的非破坏性检测方法,可以用于评估CFG桩的质量和缺陷情况。

通过测量超声波在CFG桩中传播的速度和幅度,可以获得桩体的强度和质量情况。

检测时需要选择适当的超声波探头和测量位置,以充分评估CFG桩的整体质量。

2.钻芯取样:钻芯取样是一种常用的检测方法,可以用于评估CFG桩的混凝土质量和钢筋布置情况。

通过取样后的钻芯样品进行实验室试验,可以获得混凝土的抗压强度和抗折强度等指标。

此外,还可以通过钻芯样品观察钢筋的布置情况,以评估桩体的连接性和整体受力情况。

3.动力触探法:动力触探法是一种常用的检测方法,可以用于评估CFG桩的承载力和桩长情况。

通过在桩顶施加一定的冲击力和触探器重,观察反弹次数和沉入深度,可以估计CFG桩的抗压性能和桩长。

检测时需要选择适当的触探器和测量位置,以充分评估CFG桩的承载力和桩长。

1.静载试验:静载试验是一种常用的检测方法,可以用于评估水泥搅拌桩基的承载能力和变形情况。

通过在桩顶施加一定的荷载,观察桩身和周围土体的变形情况,可以估计水泥搅拌桩基的承载力和变形性能。

检测时需要选择适当的荷载水平和观测点,以充分评估水泥搅拌桩基的承载能力和变形情况。

2.地质勘探:地质勘探是一种常用的检测方法,可以用于评估水泥搅拌桩基周围土体的力学性质和稳定性。

通过采集土样进行室内试验,可以获得土体的抗剪切强度、压缩模量等参数。

此外,还可以通过观测地层的分布和变化情况,评估土体的稳定性和可能存在的不良地质现象。

3.振动触探法:振动触探法是一种常用的检测方法,可以用于评估水泥搅拌桩基的承载能力和桩长情况。

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案

CFG桩水泥搅拌桩基检测方案桩基检测是在桩基施工完成后进行的一项重要工作,通过对桩身质量、桩底质量以及桩周土体的测试,来确保桩基施工的质量和安全。

而采用水泥搅拌桩施工方式的桩基检测方案,其关键点在于对水泥搅拌桩的质量进行全面检测和评估。

以下是关于水泥搅拌桩基检测方案的详细介绍:1.水泥搅拌桩的质量控制水泥搅拌桩是利用混凝土搅拌桩机在施工现场将水泥、砂、碎石与水混合均匀,再通过泵送将混合物灌入桩孔中构成桩基的工作方式。

水泥搅拌桩的质量主要受到搅拌设备、原材料、搅拌比例、浇捣工艺等多方面因素的影响,在进行检测时需要全面考虑这些因素。

2.水泥搅拌桩检测方法(1)现场检测:在水泥搅拌桩施工现场进行现场检测是最为直观和有效的方法。

可以通过对桩身进行声波检测、超声波检测以及现场取土样检测等方式来对桩基质量进行评估。

(2)实验室检测:将在现场取得的土样带回实验室进行进一步的化验和测试,这种方式可以更准确地评估桩基土体的力学性质和适用性。

通过对土样的含水率、压缩性、抗剪强度等指标的测试,可以更好地评价桩基的稳定性和承载能力。

3.水泥搅拌桩检测内容(1)桩身质量检测:对水泥搅拌桩的桩身进行声波检测和超声波检测,检测桩身的密实度、质量以及可能存在的缺陷和裂缝等问题。

(2)桩底质量检测:通过超声波检测和现场取土样检测方法,对水泥搅拌桩的桩底进行检测,评估桩底的质量和承载能力。

(3)桩周土体检测:现场取土样进行化验和压缩试验,评估桩周土体的力学性质和适用性,以确定桩基整体的承载能力和稳定性。

4.检测报告和评估水泥搅拌桩检测完成后,需要对检测结果进行综合评估和分析,并形成检测报告。

检测报告中应包括桩基各个部分的质量评估、存在的问题和缺陷、改进方案以及工程安全和稳定性的评价。

检测报告的结论将直接影响后续的工程施工和验收工作。

总结:水泥搅拌桩是一种常用的桩基施工方式,在施工完成后进行桩基检测是确保工程质量和安全的重要环节。

水泥搅拌桩基检测方案应全面考虑桩基的各个部分,采用不同的检测方法和指标进行评估,最终形成详细的检测报告和评估结论。

水泥搅拌桩检测方案

水泥搅拌桩检测方案

水泥搅拌桩检测方案为申请此次XXXXXX水泥搅拌桩检测任务比价采购工作,在认真学习《XXXXXX水泥搅拌桩检测工作实施细则》及其补充规定和规范就此次检测工作对检测单位的工作要求后,结合本单位以往具体工作实践,制定本次检测工作的技术方案如下:一、提前精心准备1.为完成好此次检测工作,项目负责人专门组织有关技术人员及机长认真学习了《XXXXXX水泥搅拌桩检测工作实施细则》、《检测人员行为守则》等有关文件精神,对检测工作的各个环节进行了一次细致的疏理,进一步认识了检测工作的重要意义,对检测工作做了进一步细化,以确保检测质量。

2.精心组织检测工作项目组,项目负责人、现场技术人员、机组人员均能够胜任相应工作,做到人员专业结构搭配合理,分工明确,职责明确。

项目负责人由XXX担任,全面负责该项目的各项工作;现场主管由XXX担任,主要负责现场测试工作的安排,现场测试的协调工作以及现场测试资料的交接;现场抗压试验负责人由XXX担任,主要负责现场取芯试样的无侧限抗压强度试验,并及时、准确地提供无侧限抗压强度试验数据。

检测资料负责人由XXX担任,主要负责检测报告的撰写、报告的提交以及报告的归档。

检测工作项目组框图如图1。

二、现场测试方案1.拟在中标后,对此次XXX项目需检测标段,安排主要检测人员进行现场踏勘,对施工段落的道路、地质情况,做到心中有数。

图1 检测工作组框图2.严格执行项目部有关文件精神,确保接贵单位通知后,当日通知现场主管XXX,由其负责协调安排钻机,现场技术人员,保证在2个工作日内,钻机进入检测工地进行检测;同时将贵单位通知存档。

3.现场钻孔取芯和标准贯入试验严格按照《粉体喷搅法加固软弱土层技术规范》(TB10113-95)、《软土地基搅拌桩加固法技术规程》(YBJ225-91)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)有关规定执行。

4.钻机配置(1)本次检测工作准备两套现场管理班子,每套班子配备钻机三台,备用两台。

水泥土搅拌桩专项检测方案

水泥土搅拌桩专项检测方案

目录第一章工程概况 (1)第二章检测内容及目的 (1)第三章检测依据及标准 (1)第四章试验检测方法 (2)1搅拌桩钻芯试验 (2)1.1取芯检测法 (2)1.2取芯检测法 (2)1.3选择检测桩的原则 (2)1.4主要设备 (2)1.5钻芯设备 (2)1.6芯样加工设备 (3)1.7 取芯钻探及技术要求 (3)1.8取芯工艺及技术要求 (3)1.9钻孔回填 (4)1.9.1芯样抗压强度试验与强度计算 (4)1.9.2试桩施工工艺要求: (5)2 复合地基静载荷试验 (6)2.8试验方法与原理 (7)2.8.1当出现下列现象之一时可终止试验: (7)2.8.2复合地基承载力特征值的确定: (8)2.8.3单桩复合地基承载力检测 (8)3单桩竖向抗压静载试验 (10)3.1试验设备 (10)3.2加载与量测设备 (10)3.3试验要求 (10)3.4单桩竖向抗压承载力检测 (11)水泥土搅拌桩专项检测方案第一章工程概况工程名称:揭阳科技创意城商务交流用楼配套建设项目建设单位:揭阳市城市投资开发有限公司设计单位:揭阳市建筑设计院监理单位:揭阳市工程建设监理有限公司施工单位:广东电安电力工程有限公司工程地点:揭阳市榕城区(渔湖镇仙阳村)本工程室外地坪地基处理采用水泥搅拌桩,浆液搅拌法,桩径为500mm,桩长12m,桩间距1750mm,梅花式公布,水泥土搅拌桩共2067根,长度共24804m。

第二章检测内容及目的⑴试验内容:水灰比、抽芯、复合地基静载荷试验、单桩竖向抗压静载试验、⑵试验目的:①取芯法是从结构上钻取芯样,评定结构质量的一种检测方法,和非破损方法并列互补优势:方法简单,结构信息直接、真实,不需转换劣势:半破损(微破损),成本较高、工时较长。

②判定竖向抗压承载力以及复合地基承载力是否满足设计要求。

第三章检测依据及标准⑴揭阳市建筑设计院提供的设计图纸;⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)用于现场检测参考《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014):用于现场检测及报告编写《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012):用于现场检测及报告编写《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)用于现场检测参考第四章试验检测方法1搅拌桩钻芯试验1.1取芯检测法1.2取芯检测法是一种直观准确的搅拌桩施工质量的检测方法。

水泥搅拌桩检测实施方案及质量评定准则

水泥搅拌桩检测实施方案及质量评定准则

********有限公司水泥搅拌桩检测实施方案及质量评定准则(暂行稿)1编制依据(1)现场检测所用钻孔取芯和标准贯入试验按照《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001)、《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)、《粉体喷搅法加固软弱土层技术规》(TB10113-96)有关规定执行;(2)室内土工实验按照《铁路工程土工试验规程》(TB10102-2004)《公路工程土工试验规程》(JTG E40-2007)执行;(3)《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005);(4)《江苏省高速公路水泥搅拌桩检测工作实施细则》苏高技(2003)147号文;(5)工程施工图总说明2现场检测工作要求2.1基本要求(1)水泥搅拌桩检测必须委托第三方抽检,检测频率为千分之二,同时每个单位工程或段落不低于2根。

检测桩成桩龄期一般应大于28天。

在特殊情况下,经业主、监理批准,施工单位可申请进行14天龄期的检测,强度按28天的检测标准执行。

对超过28天龄期的强度检测,龄期每增加1天,标贯击数、强度按1%折减。

标准贯入最多折减30%,抗压强度最多折减50%。

(2)单位工程施工结束,施工单位应及时向检测单位报检。

检测单位根据施工单位及监理单位提供的桩位图和施工记录等资料随机选择检测桩,或由监理指定检测桩。

(3)检测孔位布置在搅拌桩桩头,并偏离中心100mm左右。

要求用岩芯管连续取芯,保证取芯率〉60%。

钻进时,沿桩体深度方位每隔2.0m进行一次标准贯入试验。

每根桩芯样强度试验不少于三个(上部、中部、下部),当标贯击数<10击时,取原状水泥土芯样进行强度试验。

(4)每根检测桩取芯结束后拍照留证。

2.2现场检测2.2.1施工单位配合工作(1)提供资料:施工单位须向检测单位提供桩位图、地质报告、施工资料等。

(2)平整场地:施工单位根据监理所定桩位平整场地,以便钻机顺利就位;(3)提供检测用水。

2.2.2检测实施注意事项(1)现场技术人员要通过钻进过程和标准贯入试验判断并描述桩身强度及桩体连续性,并判断桩长。

搅拌桩监测方案

搅拌桩监测方案

搅拌桩监测方案1. 引言本文档旨在介绍搅拌桩监测方案,包括监测的目的、方法以及监测参数的选择等内容。

搅拌桩是一种地基处理技术,可以加固土层和提高其承载能力。

为了确保搅拌桩施工的质量和安全性,监测是必不可少的环节。

2. 监测目的搅拌桩的监测目的是为了评估搅拌桩施工的效果和土层的改良情况,并提供数据支持用于工程设计和质量控制。

监测的主要目标包括:•确定搅拌桩的竖向承载能力是否满足设计要求;•检测搅拌桩的沉降和变形情况,评估土层的改良效果;•监测搅拌桩施工过程中的参数变化,及时发现异常情况。

3. 监测方法3.1 竖向承载能力监测竖向承载能力是搅拌桩的重要指标之一,可以通过静载试验来进行监测。

监测过程包括以下几个步骤:1.在搅拌桩周围选取监测点,如根据设计要求确定的监测孔位;2.在监测孔位上安装传感器,如应变计、位移计等;3.对搅拌桩施加静载,记录相应的位移和应变数据;4.根据监测数据,计算搅拌桩的竖向承载能力。

3.2 沉降监测沉降是搅拌桩施工后土层的一个重要指标,可以通过测量地表沉降来评估搅拌桩的改良效果。

监测过程包括以下几个步骤:1.在搅拌桩周围选取监测点,使其覆盖整个施工区域;2.使用水平仪或全站仪测量每个监测点的地表沉降;3.定期记录和比较测量数据,评估沉降的趋势和变化。

3.3 参数监测搅拌桩施工过程中,还需要对一些关键参数进行监测,以确保施工的质量和安全性。

常见的监测参数包括:•搅拌桩的搅拌时间和搅拌深度;•搅拌桩周围土层的含水量和压缩模量;•搅拌桩的直径和长度。

监测参数的选择应根据搅拌桩的设计要求和土层的特性来确定,以满足监测的目的。

4. 监测频率搅拌桩的监测频率可以根据工程的具体要求和监测目的来确定。

一般来说,以下几种情况需要增加监测的频率:•施工环境复杂或土层条件特殊的情况下;•进行搅拌桩试验或试验段的情况下;•工程变更或施工异常的情况下。

监测频率的确定还应考虑监测成本和监测数据的实际价值。

水泥搅拌桩试验方案

水泥搅拌桩试验方案

水泥搅拌桩试验方案1.引言水泥搅拌桩是一种常用的地基处理方法,通过搅拌混凝土与原土混合形成桩体,提高土体的抗压强度和抗剪强度。

为了确保水泥搅拌桩的质量和稳定性,需要进行相应的试验来评估和监测桩的性能。

本试验方案旨在详细介绍水泥搅拌桩试验的目的、范围、方法、仪器设备等内容。

2.试验目的(1)评估水泥搅拌桩的强度和稳定性。

(2)监测桩的沉降和变形情况。

(3)验证设计参数和理论计算结果。

3.试验范围本试验范围包括常规工程用途的水泥搅拌桩,试验内容包括强度试验、静载试验和沉降观测。

4.试验方法(1)强度试验采用取样方法获取水泥搅拌桩的样品,并进行强度试验。

样品的取样位置需随机选择,并按照规定的取样间距进行采样。

采样后需要进行湿度和密度的测定,然后进行抗压强度试验。

(2)静载试验选择代表性的水泥搅拌桩进行静载试验。

试验时,需要在桩顶设置静载设备,并逐渐施加不同的荷载,记录下荷载和相应的位移值。

根据试验结果,评估桩的承载力和变形性能。

(3)沉降观测在水泥搅拌桩周围设置测点,并使用测量设备进行沉降观测。

观测的时间应跟踪桩的沉降情况,并记录下相应数据。

观测结束后,根据数据计算桩的沉降量,并进行分析和评估。

5.仪器设备(1)水泥搅拌桩样品取样器(2)湿度计和密度计(3)抗压强度试验设备(4)静载试验设备(5)沉降观测设备6.试验计划根据试验目的和范围,制定试验计划,包括试验的时间、地点、仪器设备的使用、试验人员的分配等内容。

同时,需做好试验记录和数据备份工作。

7.数据处理与分析根据试验结果,进行数据处理和分析。

对强度试验结果进行统计和评估,对静载试验结果进行荷载-位移曲线的绘制和评估,对沉降观测结果进行计算和分析。

8.结论与建议根据试验结果,进行总结和分析,得出相应的结论。

如果试验结果符合设计要求,可以提出相关工程建议。

如果试验结果不符合设计要求,需要进一步分析原因,并提出相应的改进措施。

综上所述,本试验方案详细介绍了水泥搅拌桩试验的目的、范围、方法、仪器设备等内容,可以为水泥搅拌桩试验的实施提供指导。

水泥土搅拌桩施工方案与检测方案

水泥土搅拌桩施工方案与检测方案

目录第一章水泥土搅拌桩施工方案 (1)第一节编制依据 (1)第二节工程概况 (1)一、工程概况 (1)二、岩土工程地质分析与评价 (1)三、地基基础设计方案和施工条件及其对环境影响 (2)第三节水泥土搅拌桩施工要求 (3)一、设计要求 (3)二、施工准备 (3)三、施工操作工艺 (6)1工艺流程 (6)2操作方法 (8)3施工过程中自检与信息化施工 (9)4施工进度计划 (9)5施工控制及注意事顶 (10)6施工中常遇见的问题及控制方法 (11)7质量标准 (13)8桩身强度检验 (13)9质量控制指标、检验频率和方法 (13)10成品保护 (13)第四节设备及人员配置 (14)1、施工设备 (14)2、人员组织 (14)第五节质量保证体系及控制措施 (14)1、质量保证体系 (14)2、质量控制措施 (15)第六节安全、文明、环保措施 (16)1、安全措施 (16)2、环保措施 (17)3、文明施工措施 (18)第二章水泥土搅拌桩检测方案 (19)第一节检测内容及目的 (19)第二节检测依据及标准 (19)第三节试验检测方法 (19)1搅拌桩钻芯试验 (19)1.1取芯检测法 (19)1.2取芯检测法 (20)1.3选择检测桩的原则 (20)1.4主要设备 (20)1.5钻芯设备 (20)1.6芯样加工设备 (21)1.7 取芯钻探及技术要求 (21)1.8取芯工艺及技术要求 (22)1.9钻孔回填 (22)1.9.1芯样抗压强度试验与强度计算 (22)1.9.2试桩施工工艺要求: (24)2 复合地基静载荷试验 (25)2.8试验方法与原理 (26)2.8.1当出现下列现象之一时可终止试验: (26)2.8.2复合地基承载力特征值的确定: (27)2.8.3单桩复合地基承载力检测 (28)3单桩竖向抗压静载试验 (29)3.1试验设备 (29)3.2加载与量测设备 (30)3.3试验要求 (30)3.4单桩竖向抗压承载力检测 (31)第四节检测工作进度计划 (33)第五节试验计划进度 (33)第六节安全计划 (33)第一章水泥土搅拌桩施工方案第一节编制依据1、该工程施工图纸和施工组织设计2、揭阳市建筑设计院提供的室外地坪地基处理;3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012);4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002);5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009);6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012);7、《水泥土搅拌桩施工工艺标准》(J124-2004)8、其它有关的设计计算的规范及规程。

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水泥土搅拌桩专项检测方案目录第一章工程概况 (1)第二章检测内容及目的 (1)第三章检测依据及标准 (1)第四章试验检测方法 (1)1搅拌桩钻芯试验 (1)1.1取芯检测法 (1)1.2取芯检测法 (1)1.3选择检测桩的原则 (2)1.4主要设备 (2)1.5钻芯设备 (2)1.6芯样加工设备 (2)1.7 取芯钻探及技术要求 (3)1.8取芯工艺及技术要求 (3)1.9钻孔回填 (4)1.9.1芯样抗压强度试验与强度计算 (4)1.9.2试桩施工工艺要求: (5)2 复合地基静载荷试验 (6)2.8试验方法与原理 (7)2.8.1当出现下列现象之一时可终止试验: (7)2.8.2复合地基承载力特征值的确定: (7)2.8.3单桩复合地基承载力检测 (8)3单桩竖向抗压静载试验 (9)3.1试验设备 (9)3.2加载与量测设备 (10)3.3试验要求 (10)3.4单桩竖向抗压承载力检测 (11)I第一章工程概况工程名称:揭阳科技创意城商务交流用楼配套建设项目建设单位:揭阳市城市投资开发有限公司设计单位:揭阳市建筑设计院监理单位:揭阳市工程建设监理有限公司施工单位:广东电安电力工程有限公司工程地点:揭阳市榕城区(渔湖镇仙阳村)本工程室外地坪地基处理采用水泥搅拌桩,浆液搅拌法,桩径为500mm,桩长12m,桩间距1750mm,梅花式公布,水泥土搅拌桩共2067根,长度共24804m。

第二章检测内容及目的⑴试验内容:水灰比、抽芯、复合地基静载荷试验、单桩竖向抗压静载试验、⑵试验目的:?取芯法是从结构上钻取芯样,评定结构质量的一种检测方法,和非破损方法并列互补优势:方法简单,结构信息直接、真实,不需转换劣势:半破损(微破损),成本较高、工时较长。

?判定竖向抗压承载力以及复合地基承载力是否满足设计要求。

第三章检测依据及标准⑴揭阳市建筑设计院提供的设计图纸;⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)用于现场检测参考《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014):用于现场检测及报告编写《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012):用于现场检测及报告编写《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007)用于现场检测参考第四章试验检测方法1搅拌桩钻芯试验1.1取芯检测法1.2取芯检测法是一种直观准确的搅拌桩施工质量的检测方法。

该法不爱深度限制,可根据芯直接检验桩的连续性、均匀性、密实度、桩长、端承条件等,也要可以桩芯制成试块进行强度测试,还可以通过对桩芯、相应位置原状土以及水泥 1采用X荧光定量分析法分别进行化学成分分析而测定水泥土中水泥含量,必要时可采用扫描电镜等物相分析方法研究水泥土的微观结构、水化水解程度。

1.3选择检测桩的原则取芯钻探检测桩的数量,应根据总的成桩数量、检测目的及其他检测需要等具体情况确定,一般不宜小于总桩数的0.5%,且不少于3根。

检测桩的选择既要有一定的代表性,又同时满足针对性检测的需要,原则如下:?对于正常施工的桩,应按同一等级水泥土及原材料、配合比和生产工艺基本一致的条件,有代表性地分别进行随即选择;?对在施工中出现异常或存在某些质量问题的桩,可根据情况取芯检验桩的质量和影响程度;?对经轻便动力触探或其他检测方法推测身局部可能存在缺陷的桩可通过取芯进一步验证其缺陷部位或程度,以确定处理措施;④对室内水泥土试场力学试验结果有怀疑时,可取芯样进行抗压强度试验,以相互验证。

取芯检测应在成桩28d以后进行。

1.4主要设备取芯检测所用的钻机、钻具及芯样加工、试验等主要设备的技术性能将直接影响到检测效果。

因此,取芯检测所用的设备、机具均应满足水泥土桩检测目的的需要。

1.5钻芯设备?钻机:应具有稳固、运转平稳、操作灵活及移动方便的特点,并应有循环冷却系统。

目前工程中使用较多的地质勘探岩石钻机基本能满足水泥土桩芯样钻探要求;?钻头:宜采用金刚石或人造金刚石江薄壁钻头。

在钻进中为使钻头与水泥土面均匀接触,受力均匀、钻进平稳、保证取芯质量,钻头胎体不得有裂缝、缺边、少角、倾斜或变形。

钻头直径应根据检测目的的确定,一般常用A108mm。

?钻具:保证芯样采取率和完整性,以及桩身局部含泥或夹泥处不致于被循环水冲洗掉,应采用双管单动钻具。

所用钻杆必须平直无弯曲,钻杆接头加工要满足国家统一质量标准。

1.6芯样加工设备2对采取的芯样进行加工,可按下表选用设备和仪器。

芯样加工试验设备1.7 取芯钻探及技术要求1.7.1取芯前应具备的资料(1)桩的类型、几何尺寸、水泥土强度等级;(2)成桩日期,桩顶、底标高,喷浆(灰)量等成桩参数及质量善;(3)施工中存在的质量问题及处理记录;(4)桩端持力层岩性牲;(5)检测目的和要求。

1.8取芯工艺及技术要求取芯钻探应满足水泥土桩质量检测目的和要求,应根据不同的检测目的采用合理的钻探方法和钻进工艺,并应满足下列要求:(1)桩位确定:由于搅拌桩取芯钻探是在桩截面内有限的面积上进行,因此除在钻探趾必须保证钻孔良好的垂直度外,检测桩中心位置(孔位)确定的准确与否是岩芯钻探成功与否的关键环节。

实践证明,多数的钻探偏出桩外而导致检测失败,都是由于桩中心位置确定不准而造成。

(2)芯样取出后,应及时用清水洗净,稍凉干后在每段芯样上标注桩号、回次、段数、长度及钻进起止深度,按顺序整齐放入芯样盒内,以便长期保存核 3验。

对特殊有鉴证性的部位,必要时可拍摄照片。

1.9钻孔回填取芯钻探检测是一种半破损检测方法,为保证桩的原有工作性能,对钻取芯样后留下的钻孔应进行填补。

填补钻孔材料可采用水泥浆,必须灌满。

1.9.1芯样抗压强度试验与强度计算(1)芯样加工技术要求(2)芯样试件的高度和直径之比应在0.95~1.05的范围内。

(3)锯切后的芯样,当不满足平整度和垂直度要求时,宜采用磨平机磨平或用水泥砂浆(或水泥净浆)材料补平;水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm。

(4)芯样试件在试验前应对其几何尺寸和外面质量进行检测。

当芯样尺寸或质量不符合下表时,不得用作抗压强度试件。

抗压强度试验岩芯试样质量要求注:d为芯样试件的平均直径。

(1)抗压强度试验(2)试样试件的抗压强度试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定进行;(3)艺校试件应在自然干燥状态下进行抗压试验,芯样试件制作完毕可立即进行抗压强度试验:当结构工作条件比较潮湿,需要确定潮湿状态下混凝土的强度时,芯样试件宜在200C+50C的清水中浸泡40~48h,从水中取出后立即进行试验。

(4)强度计算:?换算值计算:fc cu=α(4F)/(πd2) fc cu—芯样试件混凝土强度换算值,4MPa;F—芯样试件抗压试验测得的最大压力,N;d—芯样试件的平均直径,mm;α—不同的高径比芯样试件混凝土换算强度的修正系数?换算值修正: 〈CECS 03:88〉:高径比修正〈JGJ106—2003〉:避免高径比修正,要求不小于0.95 d 或不大于1.05 d?不能做抗压试验的芯样:①高度:小于0.95 倍平均直径,大于1.05 倍平均直径②与平均直径偏差大于2 mm ③垂直度:大于2°④不平整度:100 mm 内超过0.1 mm ⑤有裂缝和较大缺陷。

1.9.2试桩施工工艺要求:试桩施工中,严格控制机头的钻进速度(1.8m/min)及提升速度(0.9m/min),通过正搅拌头的正、反转实现变径,注意保证反转时成扩大支盘的质量(采用停留喷浆30秒和取得的降低提升与钻井速度的方法),用电子秤或电子自动记录仪来记录每米水泥的渗入量(要求自动记录总喷浆量及平均喷浆量)。

通过揭示(主要检验桩的垂直度和整齐度、桩体裂缝、缺损和漏桩、桩体强度和均匀性。

)成桩效果来确定最终的施工工艺参数。

对深层搅拌水泥土桩成型工艺的确定试验(主径500、长12m)52 复合地基静载荷试验2.1试验仪表(百分表、压力表或压力传感器)在安装之前应进行标定和检查。

2.2试坑底边最小宽度不小于3倍压板宽度,坑壁距压板边缘距离最小宽度不小于1倍压板宽度。

有地下水时,坑壁四周应挖排水坑和抽水坑,及时抽排。

雨天试验时,试坑地面四周亦应挖排水坑,防止雨水流入试坑。

亦应防止试坑被阳光曝晒或刮风引起表土水分蒸发,因为桩周土层被水浸泡使含水量增加,或者被阳光曝晒面使含水量降低,均会引起土层强度的虚降或虚增,使复合地基的承载力试验结果发生虚假的缩小或偏大现象。

2.3预计安装压板部位应预留10-20cm厚度保护层待安装压板时再挖除并仔细整平,再铺设厚1-2cm的中粗砂,然后安置或浇注压板。

支撑基准梁的基准桩应距压板边缘1倍压板宽度以上,并确保其试验期间的稳定性。

2.4试验反力应按预期破坏荷载的(1.1-1.2)倍估计。

试验能力达不到时,可适当降低但不能低于设计要求承载力(承载力标准值)的2倍。

2.5加荷等级可分为8-12级。

第1级加荷应计人设备自重。

荷载施加后的头1h内在第5、10、15、30、60min各测记1次沉降量,以后每隔30min 测记一次。

当连续2h内,沉降量均小于0.1mm/h时,则认为沉降已达稳定标准,可施加下一级荷载。

2.6终止试验的标准:?达到了破坏荷载(沉降急骤,土被挤出或压板周围出现的裂缝);?未达破坏,但累计沉降量已大于压板宽度或直径的6%;?当受试验设备能力限制达不到上述标准时,总加载量已为设计要求的2倍以上。

有些多桩复合地基静载荷试验因受反力限制,有时可能难以达到上述标准,6此时根据具体情况和经验研究确定。

2.7当需要进行加弹观测时,可按加荷等级的2倍进行卸荷,每级卸荷观测1h,全部荷载卸除后连续观测3h。

2.8试验方法与原理复合地基载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数。

复合地基载荷试验承压板应具有足够刚度。

单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形,面积为一根桩承担的处理面积;多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形,其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。

桩的中心(或形心)应与承压板中心保持一致,并与荷载作用点相重合。

承压板底面标高应与桩顶设计标高相适应。

承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层,垫层厚度取50~150mm,桩身强度高时宜取大值。

试验标高处的试坑长度和宽度,应不小于承压板尺寸的3倍。

基准梁的支点应设在试坑之外。

试验前应采取措施,防止试验场地地基土含水量变化或地基土扰动。

以免影响试验结果。

加载等级可分为8~12级。

最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。

每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次,以后每半个小时读记一次。

当一小时内沉降量小于0.1mm时,即可加下一级荷载。

2.8.1当出现下列现象之一时可终止试验:1沉降急剧增大,土被挤出或承压板周围出现明显的隆起;2承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%;3当达不到极限荷载,而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。

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