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微型桩设计.doc
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张宁
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微型桩设计 ,微型桩设计。
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摘要:微型桩系通过一定的方法或手段在地基中先成孔,再在孔中下入设计所要求的钢筋笼和注浆用的注 浆管,经清孔后在孔中投入一定规格的石料或细石砼... 关键词:微型桩 设计 微型桩系通过一定的方法或手段在地基中先成孔,再在孔中下入设计所要求的钢筋笼和注浆用的注浆管, 经清孔后在孔中投入一定规格的石料或细石砼,再用水泥浆液替代出孔中的水(投细石砼时无此工序)进行 压力注浆所形成的直径Φ为90~300mm 的同径或异径的桩。
微型桩复合地基是由桩间改良后的土与注浆微型桩桩体组成的人工“复合地基”。
按照注浆微型桩的施工工艺,注浆微型桩在最后成桩前要进行静力压浆,并进行稳压工作,这样原来桩壁与 周围土层接触不好的地方就会被强行压入的水泥浆强制充填,从而使桩侧与桩周土体接触良好。
同时在水 泥浆的水解、水化作用,粘土颗粒与水泥水化物的作用、碳酸化作用下,更增强了注浆微型桩与其桩周土之 间胶结力,从而提高了注浆微型桩桩周土的摩阻力。
通过静力压浆后,大部分浆液会被压入到桩间土体的孔隙中去,在一定的压力下,浆液会沿阻力最小的方向 流动,并充填于桩间土体中的空隙中,使密度增大,地基土的承载力提高。
这对于人工填土和砂性土尤为明 显。
根据我们对已有工程的实践资料分析后认为,经注浆微型桩处理后的地基桩间土的强度一般会提高10 %~30%。
由于注浆微型桩桩体的变形模量远远大于桩间土的变形模量,这样当注浆微型桩与周围土体共同承担上部 基底应力时,基底应力会向注浆微型桩桩体集中,静载荷试验资料表明,仅占承压板面积约10%的微型桩 承担了总荷载的50%~60%,而占承压板面积约90%的桩间土仅承担了总荷载的40%~50%。
因此,注 浆微型桩降低了基底下一定深度范围内土层中的附加应力,从而也就减小了持力层内可能产生的大量压缩 变形。
此外,注浆微型桩对桩间土也能起侧向约束作用,限制桩间土的侧向位移。
对于一定的基底应力而言 ,注浆微型桩承担的基底应力份额大了,其桩间土所承担的基底应力份额自然减小,这样一来,地基土的承 载力自然也就提
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摘要:微型桩系通过一定的方法或手段在地基中先成孔,再在孔中下入设计所要求的钢筋笼和注浆用的注 浆管,经清孔后在孔中投入一定规格的石料或细石砼... 关键词:微型桩 设计 微型桩系通过一定的方法或手段在地基中先成孔,再在孔中下入设计所要求的钢筋笼和注浆用的注浆管, 经清孔后在孔中投入一定规格的石料或细石砼,再用水泥浆液替代出孔中的水(投细石砼时无此工序)进行 压力注浆所形成的直径Φ为90~300mm 的同径或异径的桩。
微型桩复合地基是由桩间改良后的土与注浆微型桩桩体组成的人工“复合地基”。
按照注浆微型桩的施工工艺,注浆微型桩在最后成桩前要进行静力压浆,并进行稳压工作,这样原来桩壁与 周围土层接触不好的地方就会被强行压入的水泥浆强制充填,从而使桩侧与桩周土体接触良好。
同时在水 泥浆的水解、水化作用,粘土颗粒与水泥水化物的作用、碳酸化作用下,更增强了注浆微型桩与其桩周土之 间胶结力,从而提高了注浆微型桩桩周土的摩阻力。
通过静力压浆后,大部分浆液会被压入到桩间土体的孔隙中去,在一定的压力下,浆液会沿阻力最小的方向 流动,并充填于桩间土体中的空隙中,使密度增大,地基土的承载力提高。
这对于人工填土和砂性土尤为明 显。
根据我们对已有工程的实践资料分析后认为,经注浆微型桩处理后的地基桩间土的强度一般会提高10 %~30%。
由于注浆微型桩桩体的变形模量远远大于桩间土的变形模量,这样当注浆微型桩与周围土体共同承担上部 基底应力时,基底应力会向注浆微型桩桩体集中,静载荷试验资料表明,仅占承压板面积约10%的微型桩 承担了总荷载的50%~60%,而占承压板面积约90%的桩间土仅承担了总荷载的40%~50%。
因此,注 浆微型桩降低了基底下一定深度范围内土层中的附加应力,从而也就减小了持力层内可能产生的大量压缩 变形。
此外,注浆微型桩对桩间土也能起侧向约束作用,限制桩间土的侧向位移。
对于一定的基底应力而言 ,注浆微型桩承担的基底应力份额大了,其桩间土所承担的基底应力份额自然减小,这样一来,地基土的承 载力自然也就提
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