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碎石桩加固砂土地基抗液化的机理主要有三个方面:
1、挤密作用
碎石桩施工成桩过程中桩管对周围砂层产生很大的横向挤压力,桩管体积的碎石挤向桩管周围的砂层,使桩管周围的砂层孔隙比减小、密实度增大。
2、排水作用
碎石桩施工加固砂土时,桩孔内充填碎石(卵石、砾石)和粗砂等反滤性好的粗颗粒料,在地基中形成渗透性能良好的人工竖向排水通道,太原挤密桩基施工,可有效地消散和防止超孔隙水压力的,防止砂土产生液化,并可加快地基的排水固结。
3、砂基预震效应
碎石桩施工在成孔及成桩时,振动锤的强烈振动,使填入料和地基土在挤密的同时获得强烈的预震,对砂土增强抗液化能力是极为有利的。复合土层起垫层作用,垫层将荷载扩散使应力分布趋于均匀,从而提高地基整体的承载力,减少沉降量。
太原挤密桩基施工相关信息
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孔内深层夯法(SDDC)技术
1、适用范围广泛:
适用于处理素填土、杂填土、砂土、粉土、粘性土、湿陷性黄土、淤泥质土及古井、古墓、采空区、防空洞、水下等疑难地基的施工。
2、地基处理后承载力高,整体刚度均匀,沉降变形小:
根据本技术多年的实践经验和检测数据,其复合地基承载力特征值限定在600kPa以内。但在工程实际实验中取得的数值还更大些,如:灰土桩承载力特征值为3000kPa(s=2.57mm),复合地基承载力特征值为1500 kPa(s=8.57mm);素土桩承载力特征值为750 kPa(s=6.27mm)。
3、桩体可根据不同土层土质,呈串珠状、扩大头和托盘状:
桩体夯后直径的大小,它不但与设计动能有关,而且与地基土的构造有关。在动能及填料相同时,其直径随天然地基土层的软硬变化而变化。天然地基强度越低则桩径越大,使桩型形成一个不等径的串珠状,使桩体与桩间土如犬齿般的紧密咬合,增大了桩身与桩间土的摩阻力,从而达到地基处理刚度均匀的目的。而其填料的夯击能量和土层结构也是相互关联的,根据工程需要可人为控制、调整夯击能量以达到串珠状、扩大头状及托盘状的目的。夯后的桩径可达到成孔直径的2.5~4.0倍。
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孔内深层强夯法与刚性加固桩的比较
与钻孔混凝土灌注桩、预制桩、沉管灌注桩、桩内夯扩混凝土灌注桩以及CFG桩等刚性混凝土加固桩相比,太原挤密桩基施工单位,孔内深层强夯采用孔内填混凝土或其他合适加固料形成的孔内深层强夯桩只要被加固地基具有良好的成孔条件,加固处理后地基的综合技术、经济效益好,具有上述刚性加固桩所不及的优点。例如,打入桩施工噪声大、截桩工程量大且费工、工程造价高、打桩机污染空气。另外,混凝土灌注桩或水泥、粉煤灰、碎石桩(CFG桩) 的桩身混凝土质量难于保证,桩侧土未被挤密,土对桩的约束力小,太原挤密桩基施工费用,尤其是在淤泥软土地基更易发生缩颈和桩体变形、桩形不规则等缺陷,事故率较高。这类地基是靠刚性桩承载,而不是复合地基承载。其用钢量和水泥用量都比较高,工程造价比孔内深层强夯法处理地基高。
此外,由于混凝土灌注桩在成孔施工时,对周边土有扰动,未起到侧向挤压加固作用,混凝土硬化时收缩,使桩体混凝土与桩侧土间出现缝隙,太原挤密桩基施工联系方式,造成桩侧摩阻力下降,尤其对以摩阻力为主要承载能力的深长桩,其承载力损失较大。相反“孔内深层强夯处理技术”由于施工时不断对侧向土产生强制挤压作用,至成桩后桩侧土对桩体产生很好的“抱紧”、“咬合”作用,增大了桩与桩间土的密实性,形成了良好整体受力的复合地基。
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