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相似文献
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1.
1 工程概况 南京某业务大楼,设计主楼22层,裙楼4层,地下室一层半,建筑面积3.2万m~2。大楼基础设计用450mm×450mm×33000mm方桩(分16m、17m两节),采用3000kN压桩机沉桩。主楼承台底标高为-7.0m(自然地面为±0.00),裙房基础承台底标高为-5.6m。主楼南面距原有围墙约10m,距已搬迁但尚未拆除的  相似文献   

2.
旺昕  刘誉  徐辉 《土工基础》2009,23(3):74-76
应用PLAXIS 8.0中的动力分析模块模拟低应变的测试过程,就桩底沉渣对低应变反射曲线的影响展开数值仿真分析.分析表明:地下水对低应变反射信号的影响不大;桩底沉渣对摩擦桩的低应变反射信号不会产生很大的影响;桩底沉渣对于端承桩,不仅会影响桩底反射到时,而且在桩底反射之前还会产生信号峰值与沉渣厚度密切相关的同向反射.  相似文献   

3.
桩底沉渣对钻孔灌注桩承载力影响的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据工程实测试验资料,对比分析了桩底不同沉渣厚度条件下桩的承载特性。试验研究表明:桩底沉渣过厚导致单桩极限承载力降低了11%~25%;桩底沉渣的存在不但影响桩端阻力的发挥,对桩身轴向力、桩侧摩阻力也有较大的影响。提出了减少沉渣可采用的工程措施。  相似文献   

4.
结合检测实践提出一种新的桩底沉渣厚度测试方法,即在钻芯法检测的基础上,采用钻孔成像技术直观再现钻孔内的"桩端混凝土-沉渣-持力层岩土"界面接触情况,并运用图像分析处理技术准确测量桩底沉渣厚度。通过对钻孔柱状成像的全景平面展开,可以直接量测不同方位角相应钻孔侧壁处的沉渣厚度,并可采用"N等分点平均算法"或"积分平均算法"获得桩底沉渣厚度代表值。对不同工程的10根大直径嵌岩灌注桩进行现场试验的结果表明,该方法用于测定桩底沉渣厚度准确可靠,简便易行,值得推广。  相似文献   

5.
关智慧  孙任运 《江苏建筑》2021,(1):105-107,122
钻孔灌注桩因其优点而应用广泛,而桩底沉渣的出现会影响其承载特性.文章基于ABAQUS有限元软件对砂土地层中桩底沉渣对单桩承载特性的影响进行了分析,并对其影响因素进行了探究.研究发现:桩底沉渣会造成桩侧摩阻力的损失,造成单桩承载力的下降以及更大的桩顶沉降;沉渣厚度以及沉渣弹性模量均对单桩承载力造成很大的影响,并且都存在临界值.  相似文献   

6.
刘启林 《山西建筑》2010,36(9):113-114
运用有限元软件分析了不同桩底沉渣厚度和强度对基桩动测信号的影响,得到了沉渣厚度和强度对动测信号的影响规律,指出了存在桩底沉渣时桩底位置的正确判断方法,通过与实测信号对比验证了该方法的正确性。  相似文献   

7.
钻孔灌注桩桩底沉渣厚度超标,是桥梁工程基础施工过程中常见的质量通病,尤其是嵌岩桩,桩底沉渣厚度过大将直接影响工程质量,必要时还须进行返工处理。因此,结合嵌岩灌注桩因桩底沉渣厚度过大而进行冲桩处理的实践,对钻孔嵌岩灌注桩缺陷的成因、技术处理方案与冲桩施工工艺进行分析探讨,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   

8.
徐菊仁 《建筑施工》1995,17(6):19-21
华侨大厦地处上海延安西路和乌鲁木齐北路交汇处,周围高楼林立,施工场地非常狭小(见图1)。 该大厦主楼二十三层,总高度99.3m。建筑面积24412m~2,为钢筋混凝土框筒结构,地下二层,箱基底板埋深10.65m,局部电梯井底板埋深12.55m。 1 围护结构概况 本工程地下围护结构平面尺寸为50×50m,±0.00标高相当于绝对标高4.32m,室内外高差1.32m。围护采用Φ850钢筋混凝土钻孔灌注桩,桩底标高-24.3m,两桩中心距0.95m,桩身混凝土标号C30,支撑体  相似文献   

9.
孔底沉渣是影响桩承载能力的重要因素,有关规范规定,水下灌注桩桩底沉渣厚度对端承桩不得超过100mm、磨擦桩为300mm。但在施工过程中,常有不少桩的桩底沉渣仍满足不了此要求,究其原因,主要是由于泥浆性能不符合要求,影响钻孔灌注桩成桩质量的泥浆的性能指标主要是比重和粘度,若泥浆过稀,则携渣能力不够,若泥浆过稠,则孔壁会形成一层厚厚的泥皮,无形之中减少了桩径。泥浆的比重、粘度应根据地下水位高低和地层稳定情况等进行确定,如地下水位较高,容易坍塌,泥浆比重、粘度可大些,但不宜过大,  相似文献   

10.
为了保证超高层建筑的稳定性,进行超高层建筑桩基础承载力控制非常重要.论文针对影响超高层建筑桩基础承载力的因素进行分析研究,包括岩性判断、桩底沉渣厚度和桩端注浆质量,简要阐述了桩基础承载力控制要点,并以具体工程案例总结了桩基础承载力的具体控制措施.  相似文献   

11.
桩底沉渣是旋挖灌注桩施工中普遍存在的现象,在进行旋挖灌注桩承载力分析时应认真考虑桩底沉渣对桩基承载力的不利影响,在设计阶段应主动提出对桩底沉渣的技术处理措施,或对不同桩端持力层主动考虑桩底沉渣对桩基承载力的影响。通过对持力层为硬质岩石的旋挖灌注桩竖向抗压静载试验Q-S曲线分析,指出了当前通过桩基试验Q-S曲线确定嵌岩桩竖向承载力方法的局限性,提出了通过桩基试验Q-S曲线确定单桩竖向承载力的建议。当通过注浆处理桩底沉渣时,对不同持力层的桩端阻力的估算提出了建议。  相似文献   

12.
《土工基础》2019,(3):379-383
灌注桩施工过程中产生的桩底沉渣会降低桩侧摩阻力和桩底端阻力,是影响钻孔灌注桩桩基质量的重要因素之一,基于钻孔灌注桩沉渣问题对桩基承载力的危害性,对沉渣厚度精准检测属于灌注桩施工中的重要环节。按照不同施工工序总结了灌注桩浇筑前孔底沉渣检测技术和成桩后桩底沉渣检测技术,阐述各类沉渣检测技术的工作原理以及使用效果,分析并概括了不同沉渣检测技术的特点和适用性,对钻孔灌注桩沉渣检测技术的发展进行总结和展望。  相似文献   

13.
CCTV主楼桩基后压浆施工   总被引:4,自引:0,他引:4  
CCTV主楼包括2座斜塔楼,连接2座斜塔楼的是顶部的14层高的悬臂结构,以及10层裙楼与3层地下室。1号塔楼52层,最高处标高234m;2号塔楼44层,最高处标高194m;裙楼10层,屋顶标高46·45m。根据本工程前期试桩结果,确定塔楼及裙楼的承压桩采用钻孔灌注桩,塔楼承压桩设计直径1 200mm、桩端持力层为⑨层,采用桩端、桩侧后压浆施工工艺,单桩竖向承载力特征值为11 000kN;裙楼承压桩设计直径800mm,桩端持力层为⑦层,采用桩侧、桩端后压浆工艺,单桩竖向承载力特征值为5 000kN。1后压浆工艺设计1·1后压浆施工时间及顺序后压浆施工遵从“先桩侧后桩端”…  相似文献   

14.
李志林 《广东建材》2021,37(3):27-28,65
钻芯法检测能直观反映桩身缺陷,在鉴别桩端持力层、查明桩底沉渣厚度方面有着不可替代的作用。实际工程中利用钻芯孔作为通道,结合高清钻孔电视辅助,进行高压灌浆处理,在桩底沉渣及持力层溶洞处理中取得了较好效果。  相似文献   

15.
位于佛山市季华路与金澜路交界处、季华路南侧的东建世纪广场是一座集高尚住宅、商场与饮食于一身的大型综合性建筑,面积达七万三千平方米。工程结构形式为框架剪力墙结构,于1998年9月开工,2000年12月竣工。该商住楼±0.00以上二十二层,其中四层群楼,第五层为架空层,架空层作为商用与塔楼高层住宅的过渡层,设有花园、人造小溪与泳池等园林景观。±0.00以下设两层地下室,其中地下二层为人防地下室。地下一层为停车场。 1 地下室防水工程建工 本建筑设两层地下室,地下二层底板面标高-6.50m,地下一层板面标高-3.40m,地下室底板厚50cm,砼标号为C25,其中电梯井板厚195cm,板面标高-8.50m,地下室壁板厚度为30cm,抗渗标号S8。浇筑砼总立方量为5200m~3。以下就四个方面谈谈具体做法:  相似文献   

16.
本文通过多种检测手段,相互对比验证嵌岩桩桩底沉渣厚度,并在此基础上采用了高压水流冲切清理桩底沉渣,高压注浆,效果显著。  相似文献   

17.
余邦昌  蔡瑞琦 《建筑技术》2005,36(12):928-929
广州大学城某高校图书馆地下室为人防车库,平面轴线尺寸为62.1m×86.9m,面积约5400m2。基础为桩(PC桩)+筏基,桩长见图1所示,桩径有400m m和500m m两种。筏基底标高为-5.440m,承台底标高为-6.540m,电梯井底标高为-8.250m。1场区地质概况该场地原为河浜,吹填后自然面标高约为-1.600m,经表面地基处理后标高为-0.600m。(1)根据地质勘察报告和抽砂回填的实际情况现场地质情况如下:第一层,新吹填砂层,层厚1.9~m;第二层,耕植土或杂填土,层厚0.8~1.5m;第三层淤泥或淤泥质粉砂,层厚1.7~6.8m;第四层,粘土或质粘土,层厚5~10.5m。基坑底基本位于淤…  相似文献   

18.
引渗砂井在广平大厦B座深基坑工程中的运用   总被引:1,自引:0,他引:1  
广平大厦B座位于北京市西城区西直门南小街,主要功能为多功能办公室。该工程建筑总面积为19625m2,其中地下建筑面积为7080.6m2;由一栋地上8层、地下3层框架办公楼和2层纯地下车库组成;建筑总高度为37.35m。设计基坑底板标高为-14.800m,±0.000标高为53.250m,地面平均标高为50.680m,自然地面标高比±0.000标高低2.57m。根据勘察报告,该工程在地貌单元上处于永定河冲洪积扇的中下部,主要由人工填土及第四纪沉积地层组成。场区内未见连续、稳定的地下水位,场区1959年最高地下水位绝对高程为45.000m,近3~5年最高地下水位绝对标高均为31.000m左…  相似文献   

19.
红层泥岩易崩解的特性致使桩底存在一定厚度的沉渣,沉渣的"软垫"效应等可能引起桩基承载力的下降。为了研究混凝土冲击作用下干孔沉渣和湿孔沉渣对红层泥岩桩基承载特性的影响,对红层泥岩地区某工程现场三根试桩进行静载试验,得到不同浇筑环境下的桩基lg Q-S曲线以及桩侧摩阻力随桩深变化关系曲线。根据试验结果分析了干孔、湿孔对桩基承载性能的影响,并利用有限差分软件进行数值模拟,验证现场试桩试验结果。结果表明:在沉渣厚度相同的条件下,桩孔(沉渣)为湿孔时,混凝土冲击作用明显(可能导致缩径),桩基的承载力较干孔有所提高,桩端阻力比干孔发挥的更充分;桩孔(沉渣)为干孔时,冲击效果不明显,孔底还残留较大厚度的沉渣,致使桩顶沉降(在相同的荷载下)明显较湿孔的大。  相似文献   

20.
胡铖波  梅国雄  梅岭 《工程勘察》2010,(9):18-21,27
本文先通过一个因桩底存在过厚沉渣(空隙)而导致桩基静载检测不合格的工程实例,例证了加大荷载压实沉渣后其实际承载力可以恢复至设计值。为进一步研究沉渣存在对单桩承载力特性的影响,设计室内模型试验,通过实测数据对比了桩底有沉渣和无沉渣两种单桩模型在荷载作用下的轴力、桩侧摩阻力、桩端阻力及荷载-沉降曲线。试验结果表明,虽然两者的荷载传递机理有所不同,但有沉渣单桩压实桩底沉渣后仍可以恢复正常的承载性能;并从理论上验证了后预压方法处理沉渣过厚桩基的合理性和可行性。  相似文献   

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