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基于电流表控制水泥搅拌及 赵立财CFG桩长施工技术应用 ( 天津大学,天津 300072)摘 要:以厦深铁路软土层路基 CFG 桩、水泥搅拌桩地基加固处理为例,介绍了电流表动态控制 CFG 桩、水泥搅拌桩长在软土层小于 25 m 的地基处理中应用,有效控制了软基处理深度,提高了基底承载能力。待路基填筑完两年 后,测得基底最大累计沉降量仅
基于电流表控制水泥搅拌及
赵立财
CFG
桩长施工技术应用
( 天津大学,天津 300072)
摘 要:以厦深铁路软土层路基 CFG 桩、水泥搅拌桩地基加固处理为例,介绍了电流表动态控制 CFG 桩、水泥搅拌
桩长在软土层小于 25 m 的地基处理中应用,有效控制了软基处理深度,提高了基底承载能力。待路基填筑完两年 后,测得基底最大累计沉降量仅为 21. 32 mm,并经沉降监测分析验证了该项技术的可行性,使所有桩体全部嵌入 持力层,形成稳定地基,保证了铁路运营安全。
关键词:电流表控制; CFG 桩; 水泥搅拌桩; 桩长; 持力层; 监测
中图分类号:TU 473
文献标志码:B
文章编号:1008 - 1933(2014)06 - 316 - 04
351. 15 段路基位于福建省漳州市诏安县,施工场地
主要为低洼水塘,以淤泥质软土层为主,地下水为第 四系及全风化层孔隙潜水,较发育。路基基底加固 形式为水泥搅拌桩和 CFG 桩,桩径 50 cm,桩间距为
1. 8 m,桩 长 12. 5 ~ 20 m,共计处理水泥搅 拌 桩 15
万延米 1. 4 万根,CFG 桩 10 万延米,约 1 万根。
0
引
言
为满足新建时速 250 km / h 铁路客运专线路基
的技术要求,确保路基拥有设计要求的承载能力,不 能允许加固地基中水泥搅拌桩、CFG 桩有受损和强 度降低的情况出现,使深厚层软土路基的沉降标准 及质量标准达到设计要求。通过施工现场对水泥搅 拌桩、CFG 桩静力触探及试桩工艺性试验现场测试 后,发现部分桩体质量较差,其承载力无法满足设计 要求。针对此类情况,采用了控制工作电流结合钢 丝绳明显变软现象的技术以保证桩体进入持力层。
2
施工方案的确定
本技术是在 CFG 桩 和 水 泥 搅 拌桩现场施工参
数与施工结论的有效性基础上总结出来的。
2. 1 CFG 桩施工
2. 1. 1
CFG 桩现场施工参数
1
工程概况
新建 厦 深 铁 路 DK135 + 522. 002 ~
CFG 桩现场施工参数见表 1。
DK136 +
表 1
CFG 桩现场施工参数
成孔时间
灌注时间
桩长 / m
序号 桩位编号
备注
开始
终止
开始
终止
设计
实际
桩 39 - 11 #
1
16: 38
16: 50
16: 52
17: 15
8. 7
10. 2
电流值最大 118A
CFG 桩 39 - 11# 现场施工记录
2. 1. 2
m / min,总用时 23 min,灌注混凝土过程中混凝土供
应未间断,保持连续。
2. 2 水泥搅拌桩施工
钻进速 率 1 m / min,总 用 时 12 min。进 入 土 层
电流变化 记 录: 3 m /60A,4 m /70A,5 m /80A,6 m /
90A,8 m /95A,9 m /100A,10 m /110A,11 m /115A,
10. 2 m /118A,至 10. 2 m 时钻机开始摇晃,钻 进 比 较困 难,表示钻头已嵌入持力 层。 提 升 速 度 1. 5
2. 2. 1
水泥搅拌桩现场施工参数
水泥搅拌桩现场施工参数见表 2。
表 2
水泥搅拌桩现场施工参数
第一次下降 / 上升时间
第二次下降 / 上升时间
搅拌设计
深度 / m
搅拌实际
深度 / m
序号
桩位编号
备注
下降
上升
下降
上升
桩 58 - 7 #
1
7 min
4 min
6 min
6 min
7. 5
9
电流值最大 62A
水泥搅拌桩 58 - 7# 现场施工记录
2. 2. 2
第一次钻进下降,总用时 7 min,上升时间总用
时 4 min; 第二次钻进下降总用时 6 min,上升时间总
收稿日期:2013-09-02
作者简介:赵立财( 1985 - ) ,男,辽 宁 盖 州 人,工 程 师,硕 士,在 读 博
士研究生,主要从事能源与环保领域技术研究工作。
E - mail: 383202550@ qq. com
用时 6 min。进入土层电流变化 记 录: 3
m /40A,4
3172014 No. 6赵立财: 基于电流表控制水泥搅拌及 CFG 桩长施工技术应用m /46A
317
2014 No. 6
赵立财: 基于电流表控制水泥搅拌及 CFG 桩长施工技术应用
m /46A,5
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