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大直径振动沉管碎石桩工艺
(1) 桩架大、功率高:碎石桩大桩架可搭载功率400/500kW的高能量振动锤,碎石桩成桩直径大可达1200mm、桩长可超过30m,从而使碎石桩的有效成桩直径和成桩深度都有了较大突破。
(2) 节约工期:相同置换率下,新工艺可以大幅减少桩的总数量,从而有效节约工期。
(3) 出料可靠:在一些软土或可液化粉性土中,由于水、土对桩底的压力导致管靴活门无法打开,出料困难。
(4) 上料方式安全:传统的上料方式是采用钢绳悬吊提升料斗,由于料斗未固定,存在很大的安全隐患。料斗的随意晃动也大大影响上料效率,耽误工期。针对这一缺陷,素土挤密桩施工联系方式,碎石桩设备采用正向轨道上料方式,把提升料斗固定在正面轨道上,消除了安全隐患,提高了安全性,同时也提高了施工效率。
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sddc桩施工工艺
它的施工是先成孔,再向孔内填料,以高动能、超压强特异重锤在孔内深层领域进行冲砸挤压,使填料在强力的推动下向孔周和底部挤压。其强夯重锤作业是在孔内自下而上完成。夯击能量可达20000KN.m/m2。深度可达30m或更深。地基基础指出sddc桩技术处理后的地基,可达到遇水不湿陷、不液化、压缩变形小、承载力高、刚度均匀。它能大量消耗建筑及工业垃圾,利用各种无机固体废料进行地基加固处理,素土挤密桩施工租赁价格,减少环境污染,变废为宝。该项技术先后在数十项地基处理工程中应用,消除了深厚黄土地基的湿陷性,大幅度提高了地基承载力,降低地基压缩性,太原素土挤密桩施工,地基处理。
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终压力与极限承载力:
在静压桩施工完成后,土体中孔隙水压力开始消散,土体发生固结强度逐渐***,上部桩柱穴区被充满,中部桩滑移区消失,下部桩挤压区压力减小,这时桩才开始获得了工程意义上的极限承载力。从大量的工程实践看,粘性土中长度较长的静压桩其终的极限承载力比压桩施工时的终压力要大,在某些土体固结系数较高的软土地区,静压桩获得的单桩竖向极限承载力可比终压力值高出一二倍,但是粘性土中的短桩,土体强度经一段时间的***,摩阻力虽有提高,但因桩身短,侧摩阻力占桩的极限承载力的比例差异不大,限承载力达不到桩的终压力。
因此桩的终压力与极限承载力是两个不同的概念,一些初接触静压桩的设计、施工人员往往将两者混为一谈。两者数值上不一定相等,主要与桩长、桩周土及桩端土的性质有关,但两者也有一定的联系。对一些设计承载力较高的工程,终压力值宜尽量达到设计取值的1.5∽1.7倍,并视土质及布桩情况考虑复压;对于14∽21m的中长桩,终压力控制在设计值的1.7∽2倍以上,宜复压3次;而小于14 m的短桩,终压力控制在设计值的2∽2.5倍以上,并复压3∽5次。
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