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CFG桩与CFG桩复合地基汇编
CFG桩施工工艺流程框图 施工准备 施工现场必须清除地上和地下一切障碍物后再予以平整。施工前应预留保护土层,厚度一般为300mm~500mm,场地平整后的高低误差须小于100mm。根据设计的桩位平面图,使用全站仪测定桩位。在桩位点打30cm深的木桩或其他钉桩,桩上钉小钉定桩位中心,并加以保护。测量结果经自检、复检后,报请监理复核,复核无误并签字认证后,方可施工。 Thanks! CFG桩和CFG复合地基 CFG 桩全称为水泥粉煤灰碎石桩(Cement Flyash Gravel Piles),是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加适量的水搅拌形成高粘结强度的桩体。CFG 桩复合地基是由CFG 桩、桩间土和褥垫层一起构成的刚性桩复合地基。 CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。同时CFG 桩通过在碎石体中添加以水泥为主的胶结材料,添加以增强混合料的和易性并有低标号水泥作用的粉煤灰,同时还添加适量改善级配的石屑,从而使桩体获得胶结强度并转化为具有刚性桩特点的高粘结强度桩。CFG桩一般不用计算配筋,进一步降低了工程造价。 CFG 桩复合地基既适用于条形基础、独立基础,也适用于筏基、箱形基础。CFG桩复合地基适用于处理杂填土、素填土、新近沉积土、淤泥质土及承载力较低的一般第四纪土。同时 CFG 桩复合地基也适用于处理一些承载力较高、但承载力不能满足上部结构要求或其变形超出设计要求、或者为了控制高层建筑与裙楼之间差异沉降的地基。既可用于挤密效果好的土,又可用于挤密效果差的土。当 CFG 桩用于挤密效果好的土时,承载力的提高既有挤密作用,又有置换作用;当 CFG 桩用于挤密效果差的土时,承载力的提高只与置换作用有关。 CFG桩承载力特性 CFG 桩单桩静载试验的 P-S 曲线,单桩破坏属于剌入破坏,即在荷载作用下,先产生弹性变形,曲线近似直线,桩的沉降不断增大,桩端土应力不断增大。随压应力进一步增大桩端土出现塑性区,沉降加剧。当沉降增大到一定量时,桩端土体由于塑性破坏导致单桩破坏。经过前人大量的试验资料分析 CFG 桩复合地基中桩属于摩擦桩,其承载力随着桩长和桩径的增加而增大,可以通过增加桩长和桩径来提高承载力,从桩的工作机理可知,CFG 桩不存在有效桩长现象,从理论上讲,桩越长,单桩的承载力越高 CFG复合地基加固机理 CFG 桩复合地基由桩、桩间土及褥垫层构成,褥垫层将上部基础传来的基底压力(或水平力)通过协调变形,以一定的比例分配给桩及桩间土,使二者共同受力,形成了一个复合地基的受力整体,共同承担上部基础传来的荷载。 置换作用 复合地基置换作用的大小,主要取决于桩体材料的组成,高粘结强度桩置换作用较大,加大桩长可使复合地基置换作用明显提高。CFG 桩复合地基就桩体和桩间土的材料特性而言,原天然土的泊松比较水泥粉煤灰碎石桩大,而桩体的强度和弹性模量远远大于桩间土,CFG 桩承担的荷载远大于桩间土,可见土被水泥粉煤灰碎石桩置换是复合地基承载力得到提高的主要原因之一。 排水作用 文献表明 CFG 桩体材料的渗透性与混合料中粉煤灰和水泥的用量有关,经实验测试,水泥粉煤灰碎石桩桩体的渗透系数一般在 10-3~10-1cm/s 范围内,而桩间自然土层的渗透系数一般在 10-6~10-4cm/s,远比桩体的渗透性小,所以桩体具有良好的透水性,桩体的排水作用,有利于孔隙水压力消散,有效应力增长,水泥粉煤灰碎石桩复合地基在成桩初期,桩体实际上己构成了固结排水通道,加速了桩周土的固结过程,桩体的排水作用较为明显。 桩对土的约束作用 在 CFG 桩复合地基中,桩对桩间土具有阻止土体侧向变形的作用。相同荷载水平条件下,无侧向约束时土的侧向变形大,从而使垂直变形加大;由于桩对土体侧向变形的限制,减少了侧向变形,也就减小了垂直变形,使复合地基抵抗垂直变形的能力有所加强。 桩间土的改良作用 经过对水泥粉煤灰碎石桩复合地基加固前后桩间土的物理力学性质的试验分析表明,桩间土的物理力学性质得到了较大提高,一般含水量降低 14%-19%,天然容重增加 1.03% -2.2%,孔隙比降低 13%以上,压缩系数减小 11 %-52%,而静力触探比贯入阻力提高 30%以上。同时发现,在加固范围内,CFG 桩对粘性土或粉土的工程性质改善较明显,而对砂类土基本没有改变,但振密效果比较显著。 褥垫层的应力调整作用 在竖向荷载作用下,CFG 桩复合地基由于褥垫层的存在,桩体逐渐向褥垫层刺入,桩体上部垫层材料在受压缩的同时,向周围发生流动;垫层材料的流动补偿使得桩间土与基础底面始终保持接触并使得桩间土的压缩增大,从而使得桩间土的承载力得以充分发挥,桩土共同作用得到保证。垫层材料的流动补偿,使
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