甘肃鸿赟建筑有限公司带您一起了解临夏DDC夯施工单位的信息,灰土挤密桩是用石灰和土按相应体积比拌合,并在孔内夯实加密后形成的桩。这种材料在化学性能上具有气硬性和水硬性,使土体强度逐渐提高。在力学性能上,它可以达到挤密地基的效果,提高地基承载力,消除湿陷性,使沉降均匀并减小沉降量1)土的侧向压密灰土挤密桩成功过程中,孔位原土体被成孔设备强制压密,同时使灰土粧周围土体亦得以挤密,从而提高黄土土体的强度,避免或减小其湿陷性。通常挤密桩的影响半径为5d~(d为桩的直径),试验研究表明,相邻挤密桩的桩间土体具有叠加挤密现象,即桩间土的中点压实度,挤密,合理的粧间距离应为2d~3d(d为桩孔直径)。
水泥粉煤灰碎石桩(CFG),用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰、碎石及石屑加水混合搅拌料,泵压或经下料斗投入孔内、灌注而成的桩体。灰土挤密桩法,适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土、杂填土等地基。可处理地基的深度为5~15m。但当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜选用灰土挤密桩法或土挤密桩法。打桩时软土抗剪强度效应影响打桩时自桩侧面外1~2倍桩径的区域内的软土受到部分重塑,由此引起的高孔隙水压力可能到达或甚至局部超过了总覆盖压力。测试结果指出,含水量的减少会使桩周土密贴桩身,所以拔桩时桩身通常裹着一层薄的坚硬粘土。这层再固结的粘土层,特别是对高灵敏度的原状土,对桩传递荷载到桩周土,和对桩的沉降可能具有很大的影响。打桩时所引起的高孔隙水压力和土的抗剪强度的减少是引起某些滑坡的直接或部分的原因。
CFG是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂和水按配合比均匀搅拌形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基,既能较充分的发挥桩体材料的潜力,又可充分利用地基承载力,并能因地制宜利用地方材料,具有工效高、成本低、工后变形小、沉降稳定快的优点。素土挤密桩施工规范为建筑地基基础工程施工质量验收规范。素土挤密桩也叫土和灰土挤密地基,是属于地基处理工程。它是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填素土成桩。成桩时,通过成孔过程中的横向挤压作用,桩孔内的土被挤向周围,使桩间土得以挤密,然后将备好的素土(黏性土)分层填入桩孔内,并分层捣实至设计标高。用素土分层夯实的桩体,称为土挤密桩,者分别与挤密的桩间土组成复合地基,共同承受基础的上部荷载。
临夏DDC夯施工单位,主要技术指标根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩、振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为地基承载力设计要求;桩径宜取-mm;桩长;设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;桩身强度混凝土强度满足设计要求,通常≥C15;桩间距宜取3-5倍桩径;打桩时产生的桩身拉应力影响打桩系统由垫板(块)、锤垫、桩帽和专用于混凝土桩或钢桩的桩垫组成,这个系统模拟成两个非线性弹簧和一个质量块。当桩锤锤击桩顶时,在桩顶产生压应力波沿桩身由上向下传播,它的强度主要取决于桩锤的锤击速度、锤重、桩锤的效率、锤垫的刚度和恢复系数等。有效锤击能量通过式1计算式中桩锤的效率,其值在0~1之间,考虑在打桩系统(包括桩帽、锤垫、桩垫)中的能量损失系数,桩锤的额定能量。
素土挤密桩工程,影响土的重塑因素有如桩长、打桩的方法和粘土的性质,而主要的是土的灵敏度。对某些超灵敏度的粘土,打桩时重塑后的抗剪强度能够低到使粘土沿着桩身向上流动,并且会溢到地表面上。考虑打桩的影响,而在稳定性计算中将抗剪强度减少20%~30%,属较可靠的方法。在计算中一般假定打桩后1~3个月其土的抗剪强度相当于土的初始抗剪强度。对于静压预制桩,其抗剪强度的恢复非常快,试验表明打入桩后3~5天内其承载力值达到或超过设计的承载力值。