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第一节 高桩码头的基本组成
(一)桩
①钢筋砼桩
普通钢筋砼桩;
预应力(抗裂性能好)钢筋砼桩(空心或实心);
大直径钢筋砼管桩(外海深水)。;大直径钢筋砼管桩;②钢管桩
开口桩(无桩尖):容易沉桩,形成土塞后承载力足够。最终承载力比同直径的闭口桩少20%。
半封闭尖桩
全半封闭尖桩;钢管桩螺旋焊缝;③灌注桩;④钢桩;(二)纵梁、横梁: 预应力钢筋砼矩形梁或倒T形梁;(三)面板:
单向板;
双向板;
悬臂板。
(四)桩帽
(五)靠船构件等。;施工过程;第二节 预制??的施工方法;(二)钢管桩;二、桩的吊运、堆存;;两点吊:钢筋砼桩长不超过20m的一般采用两点吊。
吊索垂直桩柱: M=0.2130qL2
吊索不垂直桩柱:(桩不浸水)M=0.2130qL2
(桩浸水)M=0.2451qL2
q——桩单位长度重力KN/m
《港口工程施工手册》:
水平吊运:M=0.0215aqL2 (存疑?) , a=1.3
吊立: M=0.0250aqL2 , a=1.1
a—动力系数 (A型桩,即等断面桩);四点吊:(20m以上用三点或四点吊);(二)堆存
支垫点必须在吊点位置处。
①作好排水工作(养护水,雨水)
②地基有足够承载力、整平。
③最多桩放三层。
(三)出运起重机→(汽车)驳船 →工地
先用放上,后用放下,逐层装(船、车), 同一层内先
放两侧,后放中间。
支垫点与堆存时相同,并注意行车平稳。; 三、沉桩;②升降式平台船的“水”上沉桩(实际方法同陆上);③吊机“陆”上沉桩方式(当打桩船和升降台都不能使用时),边打桩,边铺面板前进,打下一个桩。;(二)沉桩方法;①锤的种类:蒸汽锤、柴油锤、液压锤;2)柴油锤;柴油锤;缺点:低温时启动困难,软土上打桩时贯入度大,不易反弹,往往不能连续工作,打击力不易控制,残油飞溅。;一般为筒式柴油锤。f一般35~60次/min,锤芯重2~10t。
锤击能近似计算:
打直桩时 E=1.2WH
W—锤重;
H—落距(1~2m)
打斜桩时
θ—桩轴线和垂直线的夹角
μ—活塞与气缺的摩擦系数;3)液压锤; 一种新式的桩锤,对桩顶的瞬间冲击力小,桩不易破坏,压桩力作用在桩头上的持续时间长,能量利用率高,可水下打桩。
缺点:构造复杂,造价高。;②桩架: 起吊桩、桩锤、替打等的支架,并作为沉桩时导向之用。;③替打和桩垫
替打(木制):主要起缓冲作用,保护桩头,也起送桩作用。
伸出龙口长度不超过替打长度的 1/2~2/3,以保证锤、替打和桩三者轴线在一条直线上。桩垫(厚15~20cm),起缓冲作用,使打击力量均匀。一般牛皮纸叠的。(也有木制);2、震动沉桩法;高压水,冲击破坏土壤结构,使桩在锤击和自重作用下下沉。
对砂性土效果最好。;内冲内排法(空心桩)
内冲外排法
外冲外排法(实心桩);4、压入法; 第三节沉桩定位;4)当条件不允许做平行于码头纵横轴线的基线时,可用前方任意角交汇进行细部测量。此时若码头轴线与设计采用坐标不平行,为了简化细部测量点的坐标值计算,应建立与码头轴线相平行的施工坐标系。;①施工坐标系原点的选择,应使码头平面处于第一象限内,有利于校核,简化计算。
②平面控制点的位置和数量,宜使细部测量点的前方交汇角在80°~130°之间,以提高测量精度。发展方向是GPS定位或全站仪测控。;第四节 沉桩;二、沉桩程序;三、沉桩注意事项;5)沉桩记录要准确,尤其是停锤前几阵的贯入度和锤冲击部分的反跳高度。
6)沉桩要连续,不要中断,以免土壤恢复增加沉桩阻力。
7)监测岸坡的稳定和已沉桩的变位,发现问题及时处理。
8)水深流急或浪大,应对已沉桩夹桩加固,防止偏位增大或破坏,风力大于6级或波高>0.5m,或水流流速>1.5m/s,应停止沉桩作业。;四、沉桩控制条件; 一般情况下
粘性土中,以标高控制为主,贯入度作校核。
桩尖落在砂性土或风化岩层中时,
应以贯入度控制为主,标高控制作校核。
具体:1、一般粘性土,桩顶标高允许偏差
+10.0cm
-0.0cm
2、硬塑状粘土;(1)桩尖已达到设计标高,贯入度仍较大,且设计对贯入度有要求时应继续锤击,使贯入度接近控制 贯入度。但一般≯1m。
(2)当桩尖离设计标高尚较大,而贯入度已较小且沉桩困难时,应继续锤击10cm(或30~50击),其平均贯入度不应大于 控制贯入度,但桩尖离设计标高不宜超过1~2m。
3、桩尖标高处为中密以上砂土层,老粘土层、风化岩层,应以贯入度为主,标高
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