甘肃鸿赟建筑有限公司

主营产品:甘肃强夯,兰州挤密桩,兰州土石方工程,兰州强夯施工,甘肃地基强夯
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定西夯扩挤密桩施工队
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甘肃鸿赟建筑有限公司带你了解关于定西夯扩挤密桩施工队的信息,在施工的重要部位,成孔和制桩的质量都需要进行严格地控制,必要的时候可以采取加密桩或者短桩的措施。沉管贯入度的测定需要在桩尖无损坏、锤击无偏离、锤的落距符合要求以及桩帽、弹性垫层符合规定的前提之下才能认定是有效的。成孔阶段施工要求在沉管之时,施工人员需注意保持桩机的垂直不允许桩机倾斜移位;开始锤击沉管应先用轻锤慢沉,等到确定桩管不会发生移位之后方可以用正常速度来沉管。成孔后,立即检查孔位、垂直度、桩径和深度,桩孔中心点的偏差不应超过桩径的4倍(即16cm),桩孔垂直度偏差小于5%,孔径误差为mm、深度误差为+mm;再进行成孔施工时,先外后的是施工的一项重要规则,同排内的桩孔间隔至少一孔或者两孔,及时检查成孔之后的桩孔是否发生缩颈,渗水和回淤的现象,并对以上现象做好记录。桩孔的夯填夯填施工顺序施工前,要行夯填测试,以确保每次填实数量与次数都合理。检验方法的根据是通过检测夯填的质量是否达到标准要求。使用灰土夯填的压实系数λ应大于96。

扩展资料对素土挤密桩复合地基的承载力特征值,不宜大于处理前的4倍,并不宜大于kPa;对灰土挤密桩复合地基的承载力特征值,不宜大于处理前的0倍,并不宜大于kPa。素土或灰土挤密桩复合地基的变形包括桩和桩间土及其下卧未处理土层的变形。前者通过挤密后,桩间土的物理力学性质明显改善,即土的干密度增大、压缩性降低、承载力提高、湿陷性消除,故桩和桩间土(复合土层)的变形可不计算;但应计算下卧未处理土层的变形,若下卧未处理土层为中、低压缩性非湿陷性土层,其压缩变形、湿陷变形也可不计算。

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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;桩垂直度≤5%;褥垫层宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,粒径不宜大于30mm。厚度-mm,夯填度≤9。实际工程中;以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等条件或现场试验确定。

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定西夯扩挤密桩施工队,打桩引起的地面隆起题打桩可能引起较大的地面隆起,特别在桩距很小和桩长很大时尤其如此。沿着桩的上部向上的力超过了桩的下部拔出的阻力时,地面隆起能将邻桩抬起。由于打桩时孔隙水压力的迅速消散和土的固结,以及部分饱和土内的气体压缩等,隆起土的总体积常常明显地少于桩的总体积。在深坑开挖中,当桩的间距比较小的时候(少于4~5倍桩径),通常坑面隆起大约是5m,特别是对底面隆起安全系数取得比较低时,深坑开挖的隆起是比较大的。

数据格式规范化,监测设备能够有足够高的耐久性、抗震性。桩身垂直度监测精度±5°验收标准≤±1%钻孔深度监测精度±15mm+1ppm验收标准≤±10cm平面位置监测精度±10mm+1ppm验收标准≤±5cm钻速率监测精度±02m/min3)处理深度较大,一般可达到10m~15m左右。4)灰土挤密桩多使用石灰、素土等较为廉价的材料,可就地取材,因而造价相对低廉,对环境污染较小。5)无需复杂施工设备,施工机械较为简单、施工方便、效率高。

为了减少打桩过程中拉应力波的影响,在工程打桩试验阶段,应进行量的打桩监控分析,选择适宜的锤重、落距、锤垫等,监测锤击系统作用下桩身的拉应力和压应力。打桩工程中也有必要进行抽样监测桩身的拉应力,防止拉应力作用下桩身接头脱节,桩身屈服或断裂带来的严重工程隐患。如图1桩身接头处脱开的应力监测曲线,有较大的拉应力存在。在软土地区,当基底的土是软土时,建筑物很少采用浅基础。仅当基础设置在厚的硬壳层上,以及其下的软土的厚度几乎是均匀的,且下卧的软粘土的应力增量小,而应力分布又均匀,以致压缩性粘土层的固结所引起的建筑物的平均沉降和差异沉降能被允许时,才能选用这类不打桩的基础。因此,在软土地区除了应用各类灌注桩外,通常采用打入式的预制混凝土桩、钢桩。由于软土的工程地质特性,打桩过程中往往引起种种影响和危害,如打桩时的应力作用使桩身发生屈服或断裂,土的抗剪强度效应,使高灵敏度软粘土沿桩身表面向上溢出,孔隙水压力的变化使地面产生纵向裂缝,影响桩群四周的稳定性,桩周土侧向位移、地面隆起等。

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