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相似文献
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1.
杨红 《甘肃科技》2001,17(6):22-22
1 工程地质概况 兰炼小学1934#~1937#住宅楼为七层框架结构,建筑面积总计27589m2。建筑场地位于黄河南岸二级阶地后缘地带,属于二元结构地层。地质勘察结果表明,近地表13米范围内的黄土状粉土为Ⅳ(很严重)自重湿陷性黄土状粉土(层厚为22~29.9m,13米以下为软塑~流塑)。计算自重湿陷量最大值为72.9cm,总湿陷量为98.4cm。在地表下7m内土层含水量平均为7.3%,数值偏低。地下水位埋藏深度距地面14.1~16.7m之间。 2 地基处理方案 根据“黄土地基规范”乙类建筑在自重湿陷性黄土场上消除地基部分湿陷量的最小处理厚度应不小于湿陷性土层…  相似文献   

2.
钢板桩在深基坑止水的应用实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
深圳供电局高层住宅位于布吉河与笔架山排洪渠交汇处的人工改造平地。拟建场地基坑开挖深度达13米,属一级安全设防深基坑,设三层地下车库。由于其特殊的地质条件,给基坑的开挖和桩基础、地下室的施工带来很多意料不到的问题。现就工程的施工情况及采取的技术措施阐述如下:一、拟建场地的地质条件地质报告表明,除场地北部局部有残积土层外,其余大部分为人工填土、粉质粘土及淤泥质粉质粘土,工程地质性质较差。基坑开挖后,基坑坑底主要为淤泥质粉质粘土,厚度可达3~5米,由于承载力底,对地下室底版施工建议采用搅拌桩进行加固处理。  相似文献   

3.
在粉喷桩施工过程中,有时粉喷桩成桩后会出现桩顶部“塌陷”,其“塌陷”深度一般在0郾9~3郾0m左右,有的深达5郾0m。为何会出现这种现象?现结合所做工程进行一些探析。一、桩顶“塌陷”是一种不良地质现象某工程场地的工程地质勘察报告的资料表明,被加固土体深度范围内的地基土,自上而下主要由以下土层组成:第②层软塑~流塑的淤泥粘土,其场地南部埋深最浅处仅0郾2~0郾6米,至场地北部逐渐加深至3郾7~4郾0米,而发生“塌陷”地段的层底深度一般在1郾0~1郾5米,承载力很低,标准值fk=55Kpa。第③层可塑粘土,场地南部层底埋深3郾6~4郾9米,向…  相似文献   

4.
拟建工程位于鸳鸯湖车站厚层人工填土上,该人工填土成分复杂,力学性质差异大。详细介绍了该场地地基土的分布规律、岩土工程特性、物理力学性质等工程地质条件,并根据工程地质条件,结合地区施工经验,对为建筑物设计提供科学可行的基础方案。对大于3层的建筑建议采取CFG桩,并对CFG桩的合理性、可行性进行了分析计算,为设计施工提供了重要的参考依据。  相似文献   

5.
某多层住宅楼由于地基存在较厚的软弱土层,竣工以来发现有较大沉降、上部结构有明显开裂等现象,经过房检鉴定公司判定该房屋处于危险状态,针对发生不均匀沉降致使结构开裂的现实,指出勘察设计工作不足。根据工程地质和现场施工条件,通过方案优选,采用锚杆静压桩对基础进行加固,实施效果良好。  相似文献   

6.
马涛  吴黎红 《科技信息》2010,(23):J0246-J0248
根据地质条件及结构需求,结合工程实例,分析并解决沉桩问题。本工程采用的打入桩有三种:φ800PHC桩、φ1000PHC桩、φ1000钢管桩.桩基持力层为⑤圆砾、角砾、卵石层及⑦强风化泥质粉砂岩层,其中PHC桩沉桩出现一定问题。  相似文献   

7.
拟建海南原油商业储备基地工程原有地基不能满足上部结构的承载力,应进行地基处理或采用桩基.上部①层素填土为软弱土层,承载力和变形不能满足拟建罐和附属配套装置,故建议对①层素填土进行强夯处理,以提高浅部地基土的土层强度及压缩性能.拟建8座原油储罐宜采用CFG桩复合地基方案.以④层砂岩为桩端持力层.最后采用FAC3D对桩基在不同桩顶附加应力条件下的位移进行数值模拟分析.  相似文献   

8.
桐梓盆地第四系覆盖土层具有厚度分布均匀、下伏基岩面起伏不大的特点,在桐梓×××大楼的岩土工程勘察过程中,通过岩土工程地质、水文地质、上部结构及其荷载等方面进行综合分析,并结合各类岩土层的物理力学参数,选用端承摩擦桩作为大楼基础,基础施工完成后的静载荷试验成果资料分析表明,所采用的基础方案是恰当的,桩基础承载力能满足上部荷载要求。为桐梓盆地乃至贵州类似工程地质条件下高层建筑基础方案厘定具有一定的借鉴意义。  相似文献   

9.
某体育中心工程基础采用管桩,由于地质情况差别大,施工后出现质量事故.从使用情况说明,管桩适宜应用在基础岩埋藏深、强风化岩层或风化残积土层厚的地质条件,但在基岩埋藏薄,尤其是基岩覆盖层松软,从软到硬突变土层中,使用管桩容易发生桩身质量事故.  相似文献   

10.
某体育中心工程基础采用管桩,由于地质情况差别大,施工后出现质量事故。从使用情况说明,管桩适宜应用在基础岩埋藏深、强风化岩层或风化残积土层厚的地质条件,但在基岩埋藏薄,尤其是基岩覆盖层松软,从软到硬突变土层中,使用管桩容易发生桩身质量事故。  相似文献   

11.
根据芜湖长江大桥南岸接线工程试验结果和复合地基桩土共同作用的特性,研究了外荷载增加时不同厚度垫层条件下CFG桩复合地基桩土应力比、荷载分担比以及沉降的发展历程;认为垫层厚度和材料对CFG桩复合地基的承载力性状有很大影响,并且两者之间存在匹配问题;提出了在CFG桩静载荷试验时,可以采用厚度为50~150 mm的石屑+中粗砂、碎石+中粗砂或碎石+石屑垫层。  相似文献   

12.
刘郁彬 《科技资讯》2006,(18):84-84
人工挖孔灌注桩基础具有能多棵桩同时施工、不需要大型机械设备施工、施工操作方便、施工占用场地小、对周围建筑物施工影响小、工程投入低等特点,因此在高速公路特别是山区高速公路仍然得到广泛使用。它普遍适用于土质较好、地下水位较低的黏土、亚黏土、含少量砂卵石的黏土层等地质条件的施工,对地下水位较高、软土地基、地下水丰富的的土层不宜采用。  相似文献   

13.
为研究南京河西地区大直径超长钻孔灌注桩的承载特性,采用现场荷载试验方法,对该地区3根直径为800 mm,长度超过60.0 m的钻孔灌注桩承载特性及荷载传递机理进行分析.结果表明:试桩的Q-S曲线均呈缓变型,试桩端阻比最大为21.7%,表现为摩擦型桩的特征,桩侧摩阻力与桩端阻力呈现出异步发展的特性.素填土和软弱粘性土发挥极限侧摩阻力所需的桩土相对位移值分别为6.0~9.5 mm和5.5~10.5 mm.软弱土层除了2-1层呈现微弱软化外,其余各层均表现出较小的硬化现象.3-1层粉细砂和4-1层强风化粉细砂岩侧摩阻力随桩土相对位移的增加而增大,最大荷载作用下侧摩阻力仍未完全发挥.试桩桩端压力最大值为5 252.8 k Pa,小于4-2层中等风化粉细砂岩层的地基承载力特征值5 500 k Pa.  相似文献   

14.
浅谈CFG桩的施工   总被引:1,自引:0,他引:1  
袁继东  王文生 《科技信息》2009,(29):I0566-I0567
1.工程概况 新阳高速公路B3标段的CFG桩施工段落地层主要由第四系松散堆积物组成.第一层为0.5米左右的耕植土,第二层为2米左右的粘土,第三层为8米左右的淤泥,第四层为2米左右的淤泥质粘土.第五层为4米左右的粘土。试桩段落为K13+982.00~K14+052.00,安排1-1-1、1—1—2两台桩机进行试桩。该试桩段落淤泥层较厚,设计桩长均为13米,停灰面(地面以下0.3m)。  相似文献   

15.
采用数学地质理论中的多元有序地质数据的最优分割方法对工程场地松散岩土层亚层进行了划分。实践证明 ,在土样物理力学性能评价指标选取合理的前提下 ,该方法简单方便 ,行之有效 ,可作为一种辅助手段帮助地质人员开展对土层的详细研究  相似文献   

16.
1、工程概况两幢建筑完全相同的建筑物(8号10号6层住宅楼,建筑长度为5个相同的住宅单元),同在一个小区内,其地质情况基本相同,场地土层分布及各土层的物理力学指标如表1所示。采用条形基础,基础埋深约1.5m,以较薄的第②层粉质粘土作为持力层,允许承载力约为85kpa,持力层下有累计约13.3m厚的淤泥质土,允许承载力65kpa,不能满足条形基础地基允许承载力为120kpa的设计要求。为此,设计采用了粉喷桩复合地基加固。粉喷桩桩径为500mm,设计有效桩长9m,平均桩距1.1m,水泥掺入比14%,桩顶设计标高下3m内提高至15%。由于在10号楼沉降缝附近区域有暗浜存…  相似文献   

17.
采用数学地质理论中的多元有序地质数据的最优分割方法对工程场地松散岩土层亚层进行了划分。实践证明,在土样物理力学性能评价指标选取合理的前提下,该方法简单方便,行之有效,可作为一种辅助手段帮助地质人员开展对土层的详细研究。  相似文献   

18.
结合实际工程的试验实例,通过对同一地质土层同一施工工艺的单桩、单桩复合地基、9桩复合地基的静载试验数据的深入分析,说明在实际工程实践中,复合地基与桩基一样存在群桩效应问题。  相似文献   

19.
针对中原-开封天然气输气管道穿越黄河主河槽遇到的岩土工程问题,在研究管道施工工艺和定向钻地基承载力、定向要求、不良地质现象发生条件等岩土工程条件后,提出了不同于现行规范的管道接头处深基坑支护设计方法:采用分台阶设计和采用钢板桩作为支护结构的方法满足工程功能性要求,采用预降水法控制不确定黄河水的补给途径和量,并对郎肯被动土压力值进行折减修正达到减少支护结构变形的目的.通过5个深基坑中按照该方法进行具体设计和施工,监测结果显示设计方法符合工程要求.  相似文献   

20.
杨安 《甘肃科技》2016,(17):109-110
兰州扶正药业棚户区改造项目,地处黄河南岸滩坡地带,占地面积近五万多平方米,建筑构造拟定基坑大开挖,地基基础设计以卵石层作为地基持力层,由于洪水冲积形成本地区地层上部为第四系沉积物,主要岩性为黄土粉状土、粉细砂及卵石。施工过程在一定程度上增加了井桩施工的难度,影响了施工进度和质量控制,在实际操作过程中采用钢筋简易护筒等施工措施方法,极大的提高了井桩施工质量及施工效率,为黄土地区地下高水位和流砂层施工积累的经验。  相似文献   

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