






用以软路基是建筑施工上,设计方案使用了混凝土预制桩或是钢板桩等做成桩,用桩机往地底打,直到设计方案地质构造。
关键用在大中型或多层建筑的工地上,始终地基基础。是侧重讲热传递的。动能的守恒和变换在基础打桩中是很重要。
可是,动量守恒和转化也很重要:依据高中课本里的物理公式:mv-m"v"=m"v",质量m和速度v的相乘在碰撞前后左右守恒。
简单的说,桩这一m非常大的物品,原先速度非常大(速度非常大是由于非常大的重力势能转换成了机械能);碰撞了土地后,忽然慢下来,即碰撞前后左右v发生变化,这必造成非常大的动量差。这一动量差,传送给了土地,土地就产生了速度,小型打桩机,向舒张压了。
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桩头碎裂。
原因:
(1)桩头结构设计不合理,或制作时不按设计要求进行;
(2)桩头严重跑浆,光伏打桩机,形成空洞;
(3)蒸养制度不当引起混凝土脆性***;
(4)PC桩混凝土龄期不足二十八天;
(5)桩顶面不平整或翘曲;
(6)预应力主筋镦头高出桩端面;
(7)桩顶面与桩轴线不垂直;
(8)桩身弯曲度太大;
(9)搬运、吊装、堆放过程中桩头严重损伤;
(10)柴油打桩锤选用不当,过轻、过重;

单桩承载力达不到设计要求。
原因:
(1)桩身断裂,桩尖破损,接头碎坏,桩头破碎;
(2)桩头碎裂无法打至设计的持力层;
(3)打桩时弄虚作假,偷工减料,桩长不够;
(4)收锤贯入度不是当天测定,而是过了几天以后才测定;
(5)送桩太深,收锤贯入度不能真实反映实际;
(6)配桩不准,送桩后收不了锤;
(7)厚粘土层中的桩不是一气呵成地打进持力层;
(8)地质资料有错有假,持力层弄错;
(9)工程地质条件太差,如淤泥层太厚,强风化岩层太薄等;
(10)先打的桩被后打的桩拱动上涌;
(11)锤击过度,收锤贯入度很小而使桩身损伤;
(12)设计要求太高,脱离实际,根本达不到这样高的承载力;
(13)在“不宜应用预应力管桩的工程地质条件”下应预应力管桩。
(14)持力层为软质强风化岩而桩端渗水,打桩机的价格,使持力层软化、承载力降低。
(15)布桩密集,打桩速度过快,超孔隙水压力陡增,日后基桩成片上拱,单桩承载能力下降。
危害:单桩承载力达不到设计要求,桩基无法使用,不是补桩就是报废。

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