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桩端位于一般土层时,应以控制贯入度为主 桩端土层较硬时,可以控制标高为主,贯入度可作参考 贯入度已达到但桩端标高未达到时,应采取截桩措施 对于砂土及碎石桩,应采用射水法沉桩
当采用洛阳铲成孔时,处理深度不宜超过6m 夯实水泥土桩布桩范围可与基础范围相同 桩孔直径宜为600~1000mm 桩距宜为2~4倍桩径
当生石灰用量超过30%时,石灰桩的强度较大 一般采用生石灰与掺和料的体积比为1:1或1:2 石灰桩空口高度不宜小于500mm,这是因为要保持一定的覆盖压力,防止石灰桩膨胀时上鼓 计算石灰桩面积时,桩径可取单孔平均成孔直径
桩端位于一般土层时,应以控制贯入度为主 桩端土层较硬时,以控制标高为主,贯入度可作参考 贯入度已达到但桩端标高未达到时,应采取截桩措施 对于砂土及碎石桩,应采用射水法沉桩
生石灰与掺和料的体积比可选用1:1或1:2 石灰桩应施工至孔口,并略高于原地面高度 石灰桩成孔直径宜为300~400mm,桩中心距取2~3倍孔径 石灰桩可仅布置在基础底面下
石灰桩应采用有效CaO含量不低于70%的新鲜生石灰 掺和料含水量过大时在地下水位以下易引起冲孔(放炮) 石灰桩施工时不宜采用挤土成孔法 当地基需要排水通道时,可在桩顶以上设200~300mm厚的砂垫层
( 在淤泥中增加生石灰用量有利于淤泥的固结 ( 在桩顶附近减少生石灰用量,可减少生石灰膨胀引起的地面隆起,同时桩体强度较高 ( 当生石灰用量超过总体积的30%,桩身强度下降,但对软土的加固效果较好,土质较软时宜取1:1,一般采用1:2 ( 掺入石膏或水泥时对石灰桩的强度有所减小,不应混入这些杂质
石灰桩应采用有效CaO含量不低于70%的新鲜生石灰 掺和料含水量过大时在地下水位以下易引起冲孔(放炮) 石灰桩施工时不宜采用挤土成孔法 当地基需要排水通道时,可在桩顶以上设200~300mm厚的砂垫层
当生石灰用量超过30%时,石灰桩的强度较大 一般采用生石灰与掺合料的体积比为1:1或1:2 石灰桩空口高度不宜小于500mm,这是因为要保持一定的覆盖压力,防止石灰桩膨胀时上鼓 计算石灰桩面积时,桩径可取单孔平均成孔直径
钢桩的分段长度不宜超过12~15m 钢桩截面可采用管形或H型 管形钢桩桩端型式可采用敞口或闭口 H型钢桩桩端型式一般采用敞口
生石灰与掺和料的体积比可选用1:1或1:2 石灰桩应施工至孔口,并略高于原地面高度 石灰桩成孔直径宜为300~400mm,桩中心距取2~3倍孔径 石灰桩可仅布置在基础底面下
桩径一般取500~800mm 桩距一般取1.5~2.5m或桩径的2~3倍 桩顶应铺200~300mm厚的砂石垫层 当采用碎砖三合土时,生石灰、碎砖、黏性土的配合比可采用的比例为1:1:1
CFG桩是刚性桩,强度较高,因此可忽略桩间土的承载力 CFG桩具有较强的置换作用,一般情况下,桩越长桩的荷载分担比越高 CFG桩应把桩端置于良好土层中 CFG桩一般适用于承载力较低的土,对承载力较高但变形不满足要求时,一般不宜采用
钢桩的分段长度不宜超过12~15m 钢桩截面可采用管形或H形,或其他异型钢材 管形钢桩桩端形式可采用敞口或闭口 H型钢桩桩端形式一般采用敞口
桩端位于一般土层时,应以控制贯入度为主 桩端土层较硬时,可以控制标高为主,贯入度可作参考 贯入度已达到但桩端标高未达到时,应采取截桩措施 对于砂土桩及碎石桩,应采用射水法沉桩
当采用洛阳铲成孔时,处理深度不宜超过6m 夯实水泥土桩布桩范围可与基础范围相同 桩孔直径宜为600~1000mm 桩距宜为2~4倍桩径
石灰桩施工检测宜在施工期间进行 竣工验收检测宜在施工28d后进行 施工检测可采用静力触探、动力触探、标准贯入方法 检测部位应包括桩中心及桩间土
桩径一般取500~800mm 桩距一般取1.5~2.5m或桩径的2~3倍 桩顶应铺200~300mm厚的砂石垫层 当采用碎砖三合土时,生石灰、碎砖、黏性土的配合比可采用的比例为1:1:1
采用湿法时,水泥浆的水灰比可选用0.45~0.55 当搅拌桩为提高抗滑稳定性时,桩长应超过危险滑孤以下不小于5m 采用湿法时加固深度不宜大于20m,采用干法时加固深度不宜大于15m 搅拌桩桩径不应小于500mm
石灰桩施工检测宜在施工期间进行 竣工验收检测宜在施工28d后进行 施工检测可采用静力触探、动力触探、标准贯入方法 检测部位应包括桩中心及桩间土