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[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

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这是有水平的活啊
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只看该作者 517楼 发表于: 2010-05-04
地基处理方法和应用范围 WhUa^  
1. 换土垫层法 gB CC  
(1)垫层法 其基本原理是挖除浅层软弱土或不良土,分层碾压或夯实土,按回填的材料可分为砂(或砂石)垫层、碎石垫层、粉煤灰垫层、干渣垫层、土(灰土、二灰)垫层等。干渣分为分级干渣、混合干渣和原状干渣;粉煤灰分为湿排灰和调湿灰。换土垫层法可提高持力层的承载力,减少沉降量;常用机械碾压、平板振动和重锤夯实进行施工。 {>.>7{7  
该法常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方工程,一般适用于处理浅层软弱土层(淤泥质土、松散素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲填土等)与低洼区域的填筑。一般处理深度为2~3m。适用于处理浅层非饱和软弱土层、素填土和杂填土等。 S+*cbA{J|  
(2)强夯挤淤法 采用边强夯、边填碎石、边挤淤的方法,在地基中形成碎石墩体。可提高地基承载力和减小变形。 ;x>;jS.t  
适用于厚度较小的淤泥和淤泥质土地基,应通过现场试验才能确定其适应性。 ~! Lw1]&  
2.振密、挤密法 .{N\<01  
振密、挤密法的原理是采用一定的手段,通过振动、挤压使地基土体孔隙比减小,强度提高,达到地基处理的目的。软土地基中常用强夯法 )Ul&1UYA  
强夯法 利用强大的夯击能,迫使深层土液化和动力固结,使土体密实,用以提高地基土的强度并降低其压缩性。 ye r> x  
3.排水固结法 其基本原理是软土地基在附加荷载的作用下,逐渐排出孔隙水,使孔隙比减小,产生固结变形。在这个过程中,随着土体超静孔隙水压力的逐渐消散,土的有效应力增加,地基抗剪强度相应增加,并使沉降提前完成或提高沉降速率。 ,eELRzjl  
排水固结法主要由排水和加压两个系统组成。排水可以利用天然土层本身的透水性,尤其是上海地区多夹砂薄层的特点,也可设置砂井、袋装砂井和塑料排水板之类的竖向排水体。加压主要是地面堆载法、真空预压法和井点降水法。为加固软弱的粘土,在一定条件下,采用电渗排水井点也是合理而有效的。 uU+s!C9r  
(1)堆载预压法 在建造建筑物以前,通过临时堆填土石等方法对地基加载预压,达到预先完成部分或大部分地基沉降,并通过地基土固结提高地基承载力,然后撤除荷载,再建造建筑物。 O=O(3Pf>  
临时的预压堆载一般等于建筑物的荷载,但为了减少由于次固结而产生的沉降,预压荷载也可大于建筑物荷载,称为超载预压。 j3 P RAe  
为了加速堆载预压地基固结速度,常可与砂井法或塑料排水带法等同时应用。如粘土层较薄,透水性较好,也可单独采用堆载预压法。 Rx. rj~  
适用于软粘土地基。 tmxPO e  
(2)砂井法(包括袋装砂井、塑料排水带等) 在软粘土地基中,设置一系列砂井,在砂井之上铺设砂垫层或砂沟,人为地增加土层固结排水通道,缩短排水距离,从而加速固结,并加速强度增长。砂井法通常辅以堆载预压,称为砂井堆载预压法。 %^^h) Wy}  
适用于透水性低的软弱粘性土,但对于泥炭土等有机质沉积物不适用。 rr>~WjZ3  
(3)真空预压法 在粘土层上铺设砂垫层,然后用薄膜密封砂垫层,用真空泵对砂垫层及砂井抽气,使地下水位降低,同时在大气压力作用下加速地基固结。 ^~I @ spR4  
适用于能在加固区形成(包括采取措施后形成)稳定负压边界条件的软土地基。 X"J%R/f  
(4)真空-堆载联合预压法 当真空预压达不到要求的预压荷载时,可与堆载预压联合使用,其堆载预压荷载和真空预压荷载可叠加计算。 iE{Oit^aG  
适用于软粘土地基。 A. Nz_!  
(5)降低地下水位法 通过降低地下水位使土体中的孔隙水压力减小,从而增大有效应力,促进地基固结。 q=[U }{  
适用于地下水位接近地面而开挖深度不大的工程,特别适用于饱和粉、细砂地基。 !yCl(XT  
(6)电渗排水法 在土中插入金属电极并通以直流电,由于直流电场作用,土中的水从阳极流向阴极,然后将水从阴极排除,而不让水在阳极附近补充,借助电渗作用可逐渐排除土中水。在工程上常利用它降低粘性土中的含水量或降低地下水位来提高地基承载力或边坡的稳定性。 FYeEG  
适用于饱和软粘土地基。
)b9I@)C  
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四、浅基础设计与施工100问 GHrBK&  
浅基础结构在寒冷地区的应用 )% |r>{  
&kq7gCd  
   摘要:从浅基础结构人手,对浅基础在寒冷地区的应用提出几点结构设计与施工。 j[T%'%  
    关键词:浅基础结构;最大冻结线;冻拔力;构造;施工 er\:U0fr#@  
    中图分类号二TU528文献标识码;B V9$-twhu  
    黑龙江省属于寒冷地区,在修建建筑物时重点考虑基础的抗冻拔力。基础的设计埋深受当地季节冻深的影响,在工程设计中将基础设计深度确定在最大冻结线之下。萝北县中、小型水利工程在已往设计施工中,为了考虑冻拨力的影响,基础埋人地下部分的深度,根据所处的纬度和历年最大冻深,均在2.5一3.3m之间,增大了土方量,加大了工程造价,特别在地下水位较高和在雨季施工时,增加了施工难度、拖延工期,影响工程进度。笔者通过多年的中、小型水利工程设计与施工经验,研究探讨了浅基础的构造要求与施工方法,并尝试在工程中运用。效果较好。 :A$wX$H01  
    1浅基础概论 >#i $Tw  
    1.1概念 #8qyg<F  
    浅基础是水工建筑物位于冻胀性地基之上,其埋深小于设计冻身的基础。 .%hQJ{vf-^  
    1.2最小埋深的确定 wR1K8b".DC  
    水工建筑物埋深的确定根据上部结构与基础共同产生的基础底面的平均附加应力与土中冻涨应力的平衡来确定的。由于基础底面以下,冻结土层中沿深度冻涨应力各不相等,随着深度的增大,冻涨应力减小,因而可以找到在某一深度处与基底平均附加应力相等的冻胀应力,该深度即可满足因冻胀应力引起的基础稳定计算,从而确定了小于基础设计冻深的基础埋深。 wG6FS  
    2浅基础设计探讨 k*9%8yi_ U  
    在基础埋深确定后,要解决的是基础的长、宽、高数值。对于条形基础需要确定基础宽度与基础高度。 {1HB!@%,(  
    2.1浅基础高度确定 xfU hSt  
    钢筋混凝土条形基础是由基础条板受到的剪力控制的。条板基础内产生的剪力的原因是墙体提供了支桩,地基土的反力提供了产生剪力的荷载,条板如同悬臂结构,在内部产生剪力。其悬臂的长度为基础一半宽与墙体一半宽度之差。那么悬臂结构所变的荷载应如何解决呢?在夏季基底没户户冻土层,悬臂结构所受到的荷载是由基底反力引起的,其数值与基底压力大小相等,方向相反。而在冬季,浅基础前部产生冻土层,既有冻胀应力产生,此时地基反力是否还存在?根据作用 "11j$E9#\n  
力与反作用力原理,基底附加压力是施力者,如果冻胀应力与之平衡,则基底反力即为冻胀应力。浅基础的大量工作实践证明,当基底附加压力和冻胀力相等时基础处于稳定平衡状态。因此在冬季悬臂结构所受到的荷载即为冻胀应力。具体方法是利用此时冻胀应力与土反力数值相等的数学关系,以土反力数值作为荷载,计算出剪力值。当满足抗剪柱下单独基础抗冲切验算时进行钢筋混凝土条板的高度设计,一般钢筋混凝土条形基础的高度构造要求,锥形基础的边缘高度不得小于25cm,台阶形基础每阶高度为30-40cm. <d<RK@2-  
    2.2浅基础宽度的确定 9_` 3IJ  
基础宽度的确定取决于基础埋置深度处土层的承载力设计值,该土层应是原始土层,回填土不能作为持力层的地基土。 :,=Fx</H  
  2.3浅基础构造设计 '!j(u@&!  
    钢筋混凝土条形基础底板配筋,取决于土反力产生的弯矩,因而在底部配置受拉钢筋。对于浅基础在冬季基础底部有冻土层。由于满足冻胀应力,与基础附加压力的静力平衡条件,不应该产生冻涨变形,但因为对土层的冻胀性了解有时不够,可能会产生一些小的变形。这时基础有微微的上移,条形基础悬臂部分顶面覆盖土层产生均匀分部的反力,使得悬 e>(Wvb&4  
臂部分顶面受拉,因而在其顶部要配置受拉钢筋,位于悬臂部分顶面的覆盖层一般为回填土,为限制变形应将此部位土层夯实,提出严格的回填施工质量要求. :dbV2'vIQ  
    2.4浅基础基坑开挖 B(E tXB9  
    浅基础基坑开挖施工质量直接关系到基础的变形沉降与地基的承载力,必须严格要求。 v7$9QVze  
    建水工建筑物施工放线时,应查清地下障碍物等隐蔽工程,核对基础开挖后冻土层的均匀程度,避免建筑物发生不均 R]fYe#!"  
匀沉降。阶段验收时,除要校对现场持力层与设计要求是否一致外,还要对基坑周围可能流人基坑的积水进行清除,施工区内排水沟要畅通。防止施工用水,雨水流人基坑,改变地基土的冻融性质,产生不均匀沉降。 Dpp@*xX>  
    基础砌筑时,各部位应同时进行,不允许对基坑局部凉晒。同时基础侧面回填土应边砌筑边分层回填。基础两侧的 @>9A$w$H|a  
回填需要保温措施。避免建筑物发生沉降变形超过规范的允许变形值。 f8F1~q  
    3浅基础施工 "x.88,T6  
    浅基础施工一般在春季4月份,此时冻土没有全部融化,其下部仍保留部分冻土层,随着施工的进展,当全部融化后, S%P3ek>3  
土中水分部分被排除,冬季来临地基土开始第二次冻融时,主体结构根据冻胀应力的计算要求已经抑制冻胀变形,只能产生很少的冻涨量。同时土体的融沉系数需采用有压荷载条件下的融沉系数。融沉数值较小,因而在基底保留部分冻土层 `w(sXkeaI  
是可行的。 jM[f[  
    4结束语 <W9) Bq4  
    北方寒冷地区浅基础的设计与施工在工程建筑中应用实例不多,无论在理论上与实际技术问题上还需要进行大量的研究和探讨。此文不当之处请各位同仁斧正。 6g5]=Q@U:  
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土老帽 土币 +125 - 2010-05-05
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四、浅基础设计与施工100问 $/y%[ .  
浅基础设计的构造要求与施工问题 zVn*!c  
GHqBnE{B  
   摘要:通过寒冷地区基础浅埋设计,在浅基础构造要求与施工方面进行探讨、研究,以更好配合基础浅埋工作的推广,从而减少了工程造价。 vzQyE0T/  
    关键词:基础埋深;冻胀应力;局部加深 f#2#g%x  
    北方寒冷地区基础埋深受当地季节冻深的影响,多年来国内外一直将基础埋入最大冻结线之下(不管是否真正必要)。人力、物力和工时耗费很大,这是众所周知的。例如黑龙江省北部寒冷地区电厂的单层建筑:上部房屋墙体高度一般不超过4m,重量较轻不需要太大的地耐力,为了照顾冻层的影响,基础埋入地下部分的深度也不得不接近三米左右,这显然不经济、不合理,因此近于一半的建房资金都白白埋入地下,不仅如此,在施工中增加了大量土方工程,尤其在地下水位较高,与雨季施工时增加难度,拖延工期,因此,寻求基础浅埋的工作一直都没停止过。经过多年研究,现已总结出可以合理浅埋的计算方法,已纳入我国第一部《冻土地区建筑地基基础设计规范》,并在逐步扩大应用中。本文在浅基础构造要求与施工方面进行探讨、研究,以更好配合基础浅埋工作的推广。 /TG| B Eb  
    浅基础是指位于冻胀性地基土上时,其埋深小于设计冻深的基础。其最小埋深的确定,根据上部结构与基础自重共同产生的基础底面处的平均附加压力与土中冻胀应力的平衡来确定的,由于基础底面以下冻结土层中沿深度冻胀应力各不相等。随着深度的增大,冻胀应力减小,因而可以找到在某一个深度处与基底平均附加压力相等的冻胀压力,那在该深度处即可满足冻胀应力引起的基础稳定验算。从而确定了小于设计冻深的基础埋深。  2w;G4  
    在基础埋深确定后,设计要解决的是基础的长、宽、高数值。对于条形基础需要确定基础宽度与基础高度。基础宽度的确定取决于基础埋置深度处土层的承载力设计值,当然该土层应是原始土层而不是回填土,杂填土等不能作为持力层的地基土。 +;5Wp$ M\  
    1、浅基础的高度确定 5D >BV *"  
    基础高度的确定对于毛石条型基础是由刚性角控制。钢筋混凝土条形基础是由基础条板受到的剪力控制的。条板基础内产生剪力的原因是墙体给基础提供了支桩,地基土的反力提供了产生剪力的荷载,条板如同悬臂结构,在内部产生剪力。其悬臂的长度为基础一半宽与墙体一半宽度之差。那么悬臂结构所变的荷载应如何解决呢?在夏季基底没有冻土层,悬臂结构所受到的荷载是由基底反力引起的,其数值与基底压力大小相等,方向相反。而在冬季,浅基础前部产生冻土层,即有冻胀应力产生,此时地基反力是否还存在,根据作用力与反作用力原理,基底附加压力是施力者,如果冻胀应力与之平衡,则基底反力即为冻胀应力。试用反正法,即地基土在冬季冻结时,有冻胀应力还有地基反力,那么两者之和大于基底附加压力,则基础处于不平衡状态,就会向上运动,而浅基础的大量工程实践证明当基底附加压力和冻胀应力相等时基础处于稳定平衡状态。因此在冬季悬臂结构所受到的荷载即为冻胀应力。具体的设计方法是利用此时冻胀应力与土反力数值相等的数学关系,仍旧以土反力数值作为荷载,计算出剪力数值,当满足抗剪柱下单独基础满足抗冲切验算时进行钢筋混凝土条板的高度设计,一般钢筋混凝土条形基础的高度构造要求锥形基础的边缘高度不得小于25cm台阶形基础,每阶高度为30~50cm。 @<%oIE~]F  
    2、钢筋混凝土条形基础的配筋 3Y=,r!F.h  
    钢筋混凝土条形基础的底板配筋,取决于土反力产生的弯矩,因而在底部配有受拉钢筋,对于浅基础在冬季基础底部有冻土层,由于满足冻胀应力与基底附加压力的静力平衡条件,不应该产生冻胀变形,但因为对土层的冻胀性了解有时不够完全或其它原因,可能会出现一些小的冻胀变形,这时基础有微小的上移,条形基础悬臂部分顶面覆盖土层产生近似均匀分布的反力,使得悬臂部份顶面受拉,因而在其顶部要配置受拉钢筋,位于悬臂部分顶面的覆盖土层一般为回填土,不限制冻胀变形,应将此部位土层夯实,提出严格的回填施工质量要求。 (#lm#?<)  
   3、条形基础的局部加深处理 fLc!Sn.Y  
    浅基础由于埋置深度较浅,常常不能满足暖气管道,上、下水管道在基础穿过的标高,因此需要在该处局部加深处理,一般采用退台法逐步退下。 V4qZc0<,H  
    3.1  当洞口低于毛石基础底部高时,洞口底部需将砌体加深,如洞口底留有砌体困难时,可改铺预制钢筋混凝土板或 T=O l`?5  
梁,其钢筋量及伸入砌体中的长度均按地基反力确定。 2@OBeR  
    3.2 当洞口低于钢筋凝土条板基础时,板应局部加深。 A1Ibx|K  
    3.3当所需预留洞口小,标高在钢筋混凝土板下时,可埋入钢套管. /G[+E&vj  
    4、浅基础开槽与冻土层厚度的确定 AIf[W">\  
    浅基础的开槽施工质量要求直接关系到基础的变形沉降与地基土的承载力,必须严格要求,不能大意,避免发生不应有的事故。 FW5*_%J  
    4.1 在老区改造,新建房屋施工放线时,应查清地下障碍物,地道、渗水井、菜窖等隐蔽工程,核对基槽开挖后,冻土层的可能均匀程度。避免建筑物发生不均匀沉降。 T[mw}%3<v  
    4.2验槽时,除要核对现场的持力土层与设计要求是否一致外,还要对基槽周围可能流入基槽的积水、积冰进行清除, 5!2J;.&  
施工区内排沟要畅通。防止施工用水、雪、雨水流入基槽,改变地基上的冻融性质,产生不应有的融沉量。 |' !7F9GP  
    4.3 基础砌筑时,各部位应同时进行,不允许对基槽局部的部位晾晒。同时基础侧面回填土应边砌筑,边分层回填。对于当年不能采暖的房层,基础过多时,必须按照计算所需上部荷重完成主体的楼房层数,并且做好暖气、地沟。基础两侧的回填,保温措施,严禁积水、积雪、浸埋,改变地基土的融沉量,避免发生建筑物的沉降变形,超过规范的允许变形值。 [_h.1oZp~  
    4.4 浅基础的施工一般在春季四月份,此时冻土没有全部融化,其下部仍保留部分冻土层,随着施工的进展,当全部融化后,由上部荷载作用下产生沉降变形,土中水部分被排出。冬季来临,地基土开始第二次冻融时,主体结构根据冻胀应力的计算要求已经抑制了冻胀变形,只能产生很小的冻胀量。同时土体的融沉系数需采用有压荷载条件下的融沉系数,融沉数值较小。因而在基底保留部分冻土层是可行的。 FK?mS>G6  
    浅基础的设计与施工才刚刚起步,无论在理论与实际技术问题上还需要进行大量的研究和探讨。经过共同努力,这项益民的事业一定会蓬勃发展起来。 </2,2AV4q*  
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土老帽 土币 +125 - 2010-05-05
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四、浅基础设计与施工100问 dW:w<{a!R  
中浅基础基坑的支护 T;xHIg4  
f45;fT>   
   摘要:介绍了墓坑支护结构方案的确定原则及钢板桩加大直径钢管支护结构方案的特点,从施工前的准备、施工过程施工的相关措施等方面作了阐述,指出中浅荃坑的支护是确保墓础施工质t的重要环节 _-YL!oP  
    关键词:基坑支护,钢管支撑,中浅基坑 2"B}}  
    中图分类号:TU471.1文献标识码:A F?!};~$=Z  
    近年来,高层、小高层建筑物越来越多,而为保证高层、小高层的正常运转和居住、使用方便,这类建筑的基础往往设置一层地下室做设备间或存车处,以方便上部居住、办公使用。设置一层地下室的建筑物,考虑桩基承台、基础筏片及地下室层高的因素,其挖深在4-6m,这类深度的基础一般属于中浅深度,而此类基坑如何护壁及支撑来保证土方开挖和结构施工,又是每项工程要遇到的问题 $&c<T4$d  
    1 基坑支护结构方案选择与确定 Cw@k.{*7,  
    1.1支护方案确定原则 ,Uv{dG  
    1)能保证基坑及周围环境的安全; hG< a  
    2)支护结构的方案其造价是最低的; -DbH6u3  
    3)工期要力求最短。 h,Y{t?Of  
    1.2 方案类型 :$+D 2*(  
    1)基坑土方大开挖,这是最简单易行的方案,但却非常容易受制于四周建筑物及土质影响;不具普遍性。 H ,01o5J  
    2)钢板桩支撑护壁。这类支撑方案中往往和大直径钢管支撑组成一个支撑护壁系统,但边长过长如超过20m的基坑,不易单独使用。 7Q<Kha  
    3)锚杆类支撑护壁。这类支撑方案往往和喷射钢筋混凝土或其它护壁材料结合使用,且由于所用材料为一次性,造价偏高。 {.0X[uAf  
    4)桩基支撑护壁,这类支护往往用于深型基础的支护,典型的是混凝土灌注桩的基坑支护,不仅可做基坑的支护。还可防水.效果理想,但造价最高。 5? S{W  
    1.3方案确定 &T5f H!?4  
    综上所述,四类基坑与支护方案中,严格说,第一种不属于支护方案,因为其中根本就不存在支护问题,而剩余的三种方案中,钢板桩加大直径钢管支撑系统是中浅基础基坑的支护比较理想的方案,尤其适合点式楼和板式高层、小高层,如果边长过长,可在转角处采用钢板桩加钢管支撑系统,中间部分采用锚杆类型的支护。下面主要讨论钢板桩加大直径钢管支撑系统。 cS. 7\0$  
    2 钢板桩加大直径钢管支护结构方案的特点 UA1]o5K  
    2.1技术可靠,经验成熟,施工难点和困难相对较少。 7/[TE  
    2.2适应性强,若发生由不可抗力的因素或其它因素造成基坑支护结构产生较大位移和倾斜.可便于及时组织采取补救措施。 iDyMWlV  
    2.3材料可周转使用,尤其是钢板桩可用槽钢代替,且可多次周转使用,如槽钢无外力作用变形,理论上可一直使用而不损坏,可谓“一次投资.终身受益” w+URCj  
    2.4支护结构造价较低,据测算,槽钢加大直径钢管支撑系统比锚杆类喷射混凝土支护低70%.只相当丁混凝土钻孔桩的1/4~1/5。 o9DYr[  
    2.5可做到文明施「,如采用钻孔灌注桩,在施工过程中产生大量泥浆不仅如此,如果泥浆外运不可避免对城市道路产生污染。 ;Hz`0V  
    2.6施工方便,不需专用压桩拔桩设备机械,选择一台适当的反铲挖土机械即可方便施下提高机械使用率 f]{1ZU%4  
    3 施工前的准备 mRg ,A\  
    3.1 支护结构的计算与设计 `ja`#%^\u  
    1)计算与设计的要求 8T!fGzHx  
    强度满足支护要求,既满足基坑边坡土方的侧压力,又满足下一步施工所需材料的临时堆放,这需要经过验算求证;同时,基坑支护又为土方开挖施工及基础施L提供较大的工作面和空间。 5&G Q=m  
    2)对于深度为5m的中浅基坑的支护结构形式经过验算求证,其一般要求:槽钢规格为[IS一〔24,长度不小于9m.槽钢中距为250mm左右.桩顶设槽钢围擦由4[20槽钢组成 $cp16  
     3)锚杆的使用:当对边线长度超过20m时,可采用锚杆加其它支护,需要指出的是,锚杆事先要经过抗拔实验,一定要其满足强度要求。 ] k3GFPw  
    3.2开工前施工方案一定要经过监理的批准及业主的认可,避免今后发生扯皮现象,提高工作效率,保证工程顺利进行。 75^)Ni  
    3.3准确引测高程水准点,不少于3点,作为控制基础挖深和支护监测使用,设置水准点位干非施工作业区域,并应准确无误 UeK, q>i  
    3.4对有关施工人员做好安全技术交底,备用材料和管理人员全部到位 %nG~u,_2f  
    4 支护的施工 troy^H  
    4.1按槽钢支护桩的位置进行测量放线挖土前在地面放灰线,宽度为0.gm左右,用挖土机挖出压桩用的沟槽.深度为L。 f<$K.i  
    4.2制作并安装沉桩导架,为保证沉桩位置的正确和桩的竖直,需设置双面导架,通常由导梁和围攘桩组成,围擦桩间距一般为3.5m。 l>[QrRXiSN  
    4.3钢板的压设。先确定施工顺序逆时针或顺时针方向进行。压桩时先用吊车将钢板桩吊至插桩点进行插桩,然后用挖上机的挖斗进行压桩,在压桩过程中,为保证钢板桩的垂直度,可用吊线锤架加以控制。 LRqw\fKk[  
    4.4钢管支撑的安装。基坑土方开挖顺序自里向外进行,先自转角处开始沿钢板桩开挖至一2m一2.5m左右安装钢管支撑,然后施工另一侧转角。待支撑完成后,其余土方采用人工开挖至设计标高门 -E,{r[Sp  
    4.5土方的开挖与内支律 7><* 9iOW  
    土方开挖分两个阶段进行,第一阶段机械挖至3m~3.5m处进行钢管支撑施工,待内支撑全部完成后进行第二阶段人上挖上至设计标高。挖土中必须严格控制挖土速度,特别要掌握好钢管内支撑的施工 CguU+8 ]  
    4.6钢管支撑的拆除与槽钢板桩的拔除 JaB tX'  
    1)地下室底板施工完成后,在底板与槽钢桩之间回填矿渣并夯实,再浇捣100nvn厚C15混凝土,使支点上移降低钢板桩的自由端长度,完成这些工作后才可拆除钢管内支撑 uHujw.H/y  
    2)待施下至士0.00时,可拔除钢板桩。拔除钢板桩前先用挖土机挖斗将其摇松动,再用吊车配合,予以拔除,对拔桩产生的桩孔,应及时回填,可采用冲水填砂法填实桩孔 y5Z<uwXc  
    5 支护施工的相关措施 "`V"2zZlj  
    5.1监侧和保护措施 Occ8Hk/l.  
    在支护周边设置10个位移和沉降观测点,在挖土开始后每天监测一次(支护结构施工结束后,将观察数据作统计,写出监测报告),当监测到支护结构水平位移速率有增大趋势,支护结构顶部位移累积超过1200时,应及时通知设计单位等相关单位,根据设计等单位决定是否采取加固措施 !)l%EJngL  
    5.2抢险措施 6@ (k8<3  
    当支护结构位移突然加大时,应立即撤离基坑内的施工人员,并用挖土机退回填土方反压,以阻IE支护结构的位移发生,在位移较大的部位增设锚管或钢管支撑以稳定支护结构,控制其变形的进一步扩大, |P[D2R}  
    5.3排水措施 {YxSH %  
    基坑内设600mm见方的集水井,坑内四周设250mmx250mm的排水盲沟,内填卵石,及时用潜水泵排水;基坑四周地 ,_TH@0{   
面浇捣100mm厚C10混凝土地坪,以阻断和排除流向基坑的地表水。 s$+: F$Y0  
    5.4安全技术措施 NL>[8#  
    1)加强安全技术交底,并认真执行、监督,加强值班人员责任心,在挖土期间保证24h有人值班,监测人员要定时做好记录; yC&b-y  
    2)基坑四周要设立防护栏杆,设两道横杆,并有醒口的警告标记,以免人员坠人坑内造成事故; US*<I2ZLh  
    3)夜间施工要有足够的照明井派电工值班有关各方要保持24h的通讯畅通有间题及时联系处理。 It!.*wp  
    综上所述,中浅基坑的支护是确保基础施工的重要环节,要保证工程基础的施工质敏,首先要保证基坑的支护质量。
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四、浅基础设计与施工100问 T\b";+!W  
钢筋混凝土独立基础设计 4- ?`#  
-T>wi J  
    1. 设计要求: =ty@xHr  
    1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; d8y =.  
    1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定; .of:#~  
    1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定; ] l qFht  
    1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 X-) ]lAP  
kBQenMm  
  2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 c%,6L<[  
    2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板; +\(ay"+ d  
    2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; CR|&VxA  
    2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; d}B_ll#j-  
    上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 i:N^:%  
    3. 独立基础的最小配筋率 %dWFg<< |  
    目前工程做法列表: a.*j8T  
    目前工程做法        1                             2                                3                          4 CR8r|+(8  
    每m宽配筋      1000h×0.15%  1000hZ×0.15%   1000h1×0.15% A ** M"T  
    最小构造配筋 φ10@200           φ10@200              φ10@200           φ10@200 f8_UIdM7  
    实配 上两值与计算值取大值 yp/V 8C  
    除第一阶外,基础底板均在冲切破坏锥体内其厚度受冲切和剪切控制,不必按受弯最小配筋率0.15%控制。按做法3较合理。 y2hFUq  
hm} :Me$[)  
4. 柱纵向受力筋的插筋在基础内的锚固长度 2BU)qv-  
    4.1当(1)柱为轴心受压或小偏心受压,基础高度≥1200mm;(2)柱为大偏心受压,基础高度≥1400mm时,可只将柱四角插筋伸至基础底钢筋网上直角弯勾锚固(直钩长≥6d,≥150mm)   ZK_@.O+]  
    4.2 当柱插筋在基础内保护层厚度≥3d,且柱在基础内 `0WA!(W  
    有箍筋时(图4),柱插筋最小锚固长度可取0.8(laOR,lae);   M$hw(fC|m1  
    4.3 当基础高不满足插筋锚固长度要求时可直钩弯折,要求直线段长≥0.5(la或,lae),直钩长=12d. $6x:aG*F  
    5.独立柱基间拉梁  F3r  
    5.1 《抗规》规定独立柱基在下情况之一时,应设拉梁: zxmI/]3+/  
    1)一级框架和 IV类场地的二级框架; k)GuMw  
    2)各柱基承受的重力荷载代表值差别大; */dsMa  
    3)基础埋置深,或各基础埋置深度差别大; ~^ 5n$jq  
    4)地基主要受力层范围内存在软弱下卧层、液化层和严重不均匀沉降土层; t=\[J+  
    5)少于3桩的桩基承台间及两桩承台轴线垂直方向(包括程序自动生成两桩承台因碰撞而旋转90度的情况)。  rOf  
    5.2 拉梁目的是调整柱基不均匀沉降,减小首层柱高;同时平衡柱传至基础的弯矩; 4a50w:Jy]  
    5.3 无5.1情况且柱距较大(如单跨厂房、体育馆、影剧院、餐厅等)没必要设拉梁,拉梁刚度小,不起作用; vz_g2.7l\  
    5.4 拉梁应有一定刚度,截面高度取(1/5~1/20)L,宽度取(1/25~1/35)L,L为柱间距; [<1+Q =;  
    5.5 拉梁位置除在桩基承台上,宜靠近首层地面. ``)1`wx$  
    5.6 拉梁的计算模型及配筋 yt#;3  
    1) 作为轴心受拉构件,轴拉力F=较大柱轴力的1/10;上下均配≥2φ14,箍筋≥φ6@200; NF.6(PG|  
    2) 平衡柱底弯矩,柱基按中心受压计;拉梁正弯矩钢筋全拉通,支座负弯矩筋1/2拉通;粱高取5.4中大值; )tQ6rd'  
    3) 拉梁当一层楼进行整体计算.,取较大柱轴力的1/10+整体计算内力配筋,弯矩设计值增大系数在拉梁层取1.0。 lJ1xx}k{U  
    6. 多层钢筋砼框架结构设置拉梁层问题 m~IWazj;A  
    多层钢筋砼框架结构底层层高较高,为满足抗震设计层间位移角要求,常采用短柱基础或设置拉梁层解决;拉梁层的处理: )KhVUFS1  
    6.1 拉梁层的拉梁应按框架梁设计,梁按相应抗震等级设置箍筋加密区; 3&Zx*:  
    6.2 拉梁层无楼板,在PKPM前处理时房间开洞,计算时定义弹性膜,总刚分析; NX #d}M^V  
    6.3 如实输入拉梁上的荷载; }eRG$)'  
    6.4 设拉梁层时,按框架嵌固于基础面和一层地下室,回填土对地下室约束刚度比取”1”各算一次,配筋取大值; *RE-K36m|u  
    6.5 拉梁层柱配筋按层上下柱配筋大值;拉梁层柱箍筋抗震设计时密箍. |DS@90}  
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四、浅基础设计与施工100问 SJ_cwYwI$  
地下室与基础设计应注意的问题 tSLl'XeN  
G9":z|  
1. 地基承载力特征值与地质报告矛盾。 f9=X7"dzP  
2. 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 &fhurzzAm  
3. 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。设计中许多设计人将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算等,也不进行裂缝计算,导致违背强条。 ew ,edU  
4. 地下室外墙与底板连接构造不合理;外墙钢筋的搭接不符合《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)根据纵向钢筋搭接接头面积百分率修正搭接长度的要求。 . pEeR  
5. 地下室外墙设计中应考虑楼梯间,车道等支承条件不同的外墙计算与设计,不能与一般外墙相同。当顶板不在同一标高时,应注意外墙上部支座水平力的传递问题。 8VGXw;(Y,d  
6. 地下水位较高时,应特别注意只有地下室部分和地面上楼层不多时的抗浮计算,采用桩基时应计算桩的抗拔承载力。 Zd/~ *ZA  
7. 高层地下室采用独立柱基或条基加抗水底板时,应在抗水板下设褥垫,以保证实际受力与设计计算模型相同。 9s6lt#?b  
8. 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物应按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)3.0.2条进行地基变形设计。 9. 对一下建筑物的桩基应进行沉降验算:(强条) ;4#8#;  
1) 地基基础设计等级为甲级的建筑物桩基。 k3h53QTmC  
2) 体形复杂、荷载不均匀或桩端以下存在软弱土层的设计等级为乙级的建筑物桩基。 #/=yz<B  
3) 摩擦型桩基。 #IA(*oM  
桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值,并应符合《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)表5.3.4的规定。 fB}5,22  
10. 对建筑在施工期间及使用期间的变形观测要求,设计人普遍不够重视。变形观测工程范围根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)第10.2.9 条(强条),下列建筑物应在施工期间及使用期间进行变形观测。 p<['FRf"  
a. 地基基础设计等级为甲级的建筑物; 6U3@-+lF  
b. 复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物; W/X;|m`  
c. 加层、扩建建筑物; 717m.t,x  
d. 受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑物; T0)y5  
e. 需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程。 5Cka."bQ  
观测的方法和要求,要符合国家行业标准《建筑变形测量规程》 (JGJ/T 8—97)的规定。 <:t\P.  
11. 沉降缝基础与偏心基础: +ANIm^@  
砌体结构的沉降缝基础作成下图形式:根据力的平衡原理,大部分基础存在零压力区,所设计基础不能提供设计所需的地基承载力。许多柱边与基础对齐的偏心柱基也同样存在问题。零应力区不能满足《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001第4.2.4条的要求。 A'R sy6  
12. 防潮层以下墙体采用水泥砂浆时应注意验算其强度。(因为水泥砂浆对强度的折减)。 )%c)-c  
13. 个别工程的柱基高度不满足柱纵向钢筋的锚固长度要求。柱基的抗冲切、抗剪不够。 lhODNWi  
14. 墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。 9@+X?Nhv5  
15. 砌体结构的地下室问题。(240) 2 ~'quA  
16. 地基承载力应为特征值。 u <2sb;a  
地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:(《建筑地基处理技术规范》JGJ79—2002 第3.0.4条) R6.#gb8^oS  
A. 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限其对应荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。 xF31%b`z:  
B. 计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。 na; ^/_U@  
C. 计算挡土墙土压力、基础或斜坡稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。 B\w`)c  
D. 在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应和相应的基地反力,应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。 ,"R_ve  
17. 地下一层墙体能否作为筏板的支座问题。这个问题在砖混及混凝土结构中都存在。 H;L&G|[  
18. 地下室墙的门(窗)洞口应按计算设置基础梁。 2xj`cFT  
19. 基础零应力区的面积问题:高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力;其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。在设计轻钢结构时,应特别注意。 a{.n(M  
20. 地下室顶板作为钢筋混凝土结构房屋上部的嵌固部位时,不能采用无梁楼盖的结构形式。 BJr Nbo;T  
21. 位于地下室的框支层,是否计入规范的框支层数的问题: 9}_f\Bs  
若地下室顶板作为上部结构的嵌固部位,则位于地下室的框支层,不计入规范允许的框支层数之内。 DYl{{L8@  
22. 确定建筑的抗震等级时,如果地下室顶板不作为上部建筑物的嵌固点,建筑物的高度该如何确定?是从室外地面算起还是从基础算起? +JVfnTd  
确定建筑的抗震等级时,建筑物的高度是从室外地面算起。 @C)h;TR  
23. 场地采用桩基(包括搅拌桩)不能改变场地的类别。 |{"7/~*[  
24. 地下室底板钢筋及基础梁钢筋的搭接问题。 _/\H3  
25. 地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;当考虑由永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。地下室外墙的土压力应为静止土压力。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数。许多设计在设计中计算不对。 =Bx~'RYl1d  
26. 地下室底板的强度计算时(水位较高,总竖向荷载往上)(桩基时不同),板、覆土的自重的荷载分项系数取1.2,这是不对的,根据《建筑结构荷载规范》GB50009—2001第3.2.5条荷载分项系数应取为1.0。抗漂浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9 9?6$ 2I  
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四、浅基础设计与施工100问 xb>+~59:  
关于多层框架基础拉梁的几点看法 Yw `VL)v(y  
5E=Odep`  
   一、无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。 @]4s&;  
    以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。 |&Wo-;Ud  
    显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为: u9(AT>HxT  
    第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩; np(<Ap r  
    第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。 I78pul8!  
这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。 N*W.V,6yH  
AG2jl/  
    二、基础拉梁层的计算模型不符合实际情况 ~ .-'pdz%  
    基础拉梁层无楼板,用TAT或SATWE等电算程序进行框架整体计算时,楼板厚度应取零,并定义弹性结点,用总刚分板的方法进行分析计算。有时虽然定义楼板厚度为零,也定义弹性结点,但未采用总刚分析,程序分析时仍然会自动按刚性楼面假定进行计算,与实际情况不符。房屋结构的平面不规则时,应特别注意这一点。 Gx($q;8  
   三、基础拉梁设计不当多层框架房屋基础埋深很大时,为了减小底层柱的计算长度和底层的位移,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,但不宜按构造要求设置,宜按框架梁进行设计,并按规范规定设置箍筋加密区。但就抗震而言,应采用短柱基础方案一般来说,当独立基础埋置不深,或者埋置虽深但采用了短柱方案时,由于地基不良或柱子荷载差别较大,或根据抗震要求,可沿两个主轴方向设置构造基础拉梁。基础拉梁截面高度可取柱中心距的1/12~1/18,截面宽度可取1/20~1/30。构造基础拉梁的截面可取上述限值范围内的下限,纵向受力钢筋 l:HuG!  
可取上述所连接柱子的最大轴力设计值的10%作为拉力或压力来计算,当为构造配筋时,除满足最小配筋率外,也不得小于上下各2#14(二级钢),箍筋不得小于Ф8@200。当拉梁上作用有填充墙或楼梯柱等传来荷载时,拉梁截面应适当增加,算出的配筋应和上述构造配筋叠加。 ^<-SW]x  
    构造基础拉梁顶标高通常与基础顶标高或智短柱顶高相同。在这种情况下,基础可按偏心受压构件计算。当框架结构底层层高不大或埋置不深时,有时要把基础拉梁设计得比较强大,以便用拉梁平衡柱底弯矩。这时,拉梁正弯矩钢筋应全部拉通,负弯矩钢筋至少应在1/2跨拉通。拉梁正负弯矩在框架柱内的锚固、拉梁箍筋的加密及有关抗震构造要求与上部框架梁完全相同。此时拉梁宜设置在基础顶部,不宜设置在基础顶面之上,基础则可按中心受压设计。 ,88}5)b[  
M:E#}(  
    框架梁与基础拉梁。框架梁是应当参预整体计算的,包括所说的构造框架梁,而地梁一般是参预整体计算的,如是参预的话,对整体计算结果有一定误差,要进行修正。框架梁的配筋,一般是按计算结果进行配筋。而地梁的配筋,则更多的是概念性的,一般是按柱底轴力的1/10作为拉梁的拉力进行配筋,同时兼顾调节上部结构的刚度差异和地基的差异。对钢筋的构造也所不同。 ;{RQ+ZX'[  
    我认为,对底层层高较高,同时基础埋深也较深时,应当考虑设构造框架梁,以取得降低底层柱的长细比,让设计更合理。对柱的计算长度减小后,有助于提高底层的侧向刚度,对柱底的弯矩可以减小,同时对柱的截面也可以适当减小。对底层层高不高,或基础埋深不深时,可以仅做拉梁。 )1le-SC  
关于基础的设计(最后一条),在设拉梁后,对柱底的弯矩时,是否考虑,我保留意见。我认为对有柱底很大的弯矩时还是应当有所考虑,完全不考虑柱底弯矩是不利的。
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四、浅基础设计与施工100问 2z:9^a/]Na  
关于螺旋灌注护坡桩施工管理 =9-c*bL  
cxV3Vrx@A  
  摘  要:中国人口与计划生育国际交流中心施工场区比较狭窄,局部区域距离现有建筑物基础距离轿近,不具备放坡的条件,施工中采取土钉墙与护坡桩相结合的边坡支护体系,以保证基坑的开挖和后续工程的施工,以及周围建筑物的安全。我参与了整个边坡支护体系的施工管理工作,学习到了新的施工技术也积累了一些经验,现写出以总结自己这一段时间的工作。   ~Q5HM  
  关键词:桩 基础 施工   lU maNZ  
CAfG3;  
一、工程概况   a9%# J^ !  
  2004年4月起自今,我参与中国人口与计划生育国际交流中心的施工管理工作。该拟建工程包括国际交流中心综合办公楼和朝阳中医院病房楼两个子项工程,地理位置在北京工人体育场南路6号,东邻朝阳中医院。本工程建筑施工场区比较狭窄,不具备放坡条件,局部区域距离现有建筑物基础距离轿近,施工设计对朝阳中医院病房楼因为不是深基础工程,槽底标高-4.935,边坡支护采用土钉墙支护,国际交流中心综合办公楼是深基础工程,槽底标高-9.600,边坡支护采用护坡桩支护。   I5{SC-7  
BZ.H6r'Q  
二、护坡桩施工   ?~"RCZ[;.f  
  (一) 钻孔   Flsf5 Tr0  
  1、钻孔前的准备:   Ex<0@Oz  
  护坡桩施工钻孔前的准备工作主要包括桩位放线,整理平整场地,布设施工便道,设置供电及供水系统,本工程由于工程水文地址条件较好,采用干成孔作业。   G6FknYj  
  2、钻孔:   7o3f5"z  
  钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜位移,要在机架上标明控制标尺,以便在施工中观测记录钻孔深度;钻孔时调值机架挺杆,对好桩位,开动机器钻进、出土,达到控制深度后停钻,先空转数圈后,在提钻。   *"wsMO  
  3、检查成孔质量   Nsb13mlY  
  成孔质量包括孔深、倾斜度、直径和清孔。对于每一个桩孔应该有三次检查成孔质量,一次是刚完成钻孔后,第二次是吊放钢筋笼后,第三次是灌注砼前。用测探绳测量孔深及虚土厚度,虚土厚度等于钻孔深度的差值,其中虚土厚度不应该超过规范中规定的数值;钻孔的倾斜度不得大于1%;施工中碰到含水量较大的软塑粘土层,应该防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土;钻到预定深度后,必须在孔底处进行空转清土,然后停止转动,提钻杆。   (Q&Z/Fe  
C'Q} Z_  
  (二)钢筋笼   L,$9)`j  
  1、钢筋笼的制作   zKo,B/Ke4  
  本工程所用钢筋笼均进行整体安装。制作钢筋笼时,对钢筋的调值、除绣、截断、弯折与焊接按设计图纸和技术规范要求进行。钢筋笼主筋长度分别为12m、11.4m、9m ,不需要对接。成品钢筋笼保证起顺直,尺寸准确,其直径、主筋间距及螺旋箍筋间距施工误差,不大于20mm 。   ? T9-FGW  
  2、钢筋笼的安装   Yyf8B  
  ⑴ 为保证钢筋笼外保护层的厚度符合设计要求,在钢筋笼身每隔4m在一横截面上设置四个钢筋“鼻子”,施工中,由于钢筋“鼻子”直径过细,可能会陷进孔内壁,应人工调正钢筋笼位置,在笼壁外侧加垫砼块,来保证钢筋笼的保护层;   CKK8 o9W  
  ⑵ 钢筋笼吊装之前,先对钻孔进行检测,主要检测钻孔内有无坍塌,以确保钢筋笼的安装。   1QThAFN  
  ⑶ 钢筋笼吊装时对准孔位,尽量竖直轻放、慢放,同时注意加强主筋的吊装位置是在桩外侧还是在桩内侧。不允许高起猛落,强行下放,防止碰撞孔壁而引起坍塌。   :7gIm|2"]  
  ⑷ 入孔后牢固定位,使钢筋笼顶处于同一标高。   {8eNQ-4I  
  (三)灌注混凝土   sqhM[u k  
  放溜桶浇注混凝土,在放溜桶前要第三次检查和测量钻孔内虚土厚度,浇注混凝土要连续进行,分层振捣密实,混凝土浇注到桩顶时,要适当超过桩顶设计标高,以保证在凿除浮浆后,桩顶标高符合设计要求,在混凝土浇到距桩顶1.5m时,可拔出溜桶,直接浇灌混凝土。   Onao'sjY  
\O56!,k  
三、质量保证   U:H*b{`TU  
  影响护坡桩施工质量的主要原因可分为以下几项主要内容:测量放线错误使建筑结构吃进桩身;沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重、桩顶标高不足等多因素都会影响灌注护坡桩成桩质量。   pnWDsC~)  
  施工中主要通过以下几项措施来控制成桩质量:   9"[#\TW9Vb  
  1、制孔底虚土:钻孔完毕,要及时盖好孔盖板,并防止在盖板行走,操作过程中要及时清理虚土,必要时视孔内土质情况可二次投钻清土;   N]3XDd|q  
  2、密切注意土质变化,遇有淤泥、有水渗漏现象要及时会同技术人员作出施工处理,防止塌孔缩孔;   ==& =3  
  3、钢筋笼的质量保证:加强对钢筋加工人员和钢筋笼吊放工人的技术交底,控制钢筋笼在制作加工、堆放、运输、起吊、入孔等过程中,钢筋笼质量的保证和入孔主筋朝向位置的正确摆放;   F{v+z8nW  
  4、控制桩身混凝土质量:严格按照施工操作工艺规定进行施工操作,采取有效措施防止孔内积水和孔壁渗水影响混凝土的配合比和密实性,采用串溜桶下料几分层振捣浇注的方法,控制浇注时间,力求在最短时间内完成一个桩身的混凝土浇筑,对有孔底积水或者孔壁渗水现象的桩孔要特别要求混凝土最短时间的浇筑完成,以保证桩身混凝土的密实性,控制混凝土浇注速度,保证桩顶标高达到设计要求。   #H|]F86(  
~~&M&Fe  
  在本工程护坡桩施工过程中,总共141根护坡桩有两个桩孔发生塌孔,其中一个桩孔塌孔是因为原来桩底有回填杂土,其中有碎石,在钻机钻进预定深度后,吊放钢筋笼不能到预定桩顶标高,始终吊放不下去,后又对桩孔进行二次进钻,加大钻进深度,使吊放钢筋笼不再受阻碍,终于吊放成功;另一处桩孔塌孔是因为孔内侧渗水的影响,在桩孔槽外侧是原有的地下防空洞外墙,在挖掘机出土过程中对防空洞外墙有扰动,使有缝隙产生,致使防空洞里积水渗进槽内,考虑当时施工情况,在渗水孔位两侧的状孔都已经灌注完,且渗水处不是很深,里桩顶标高有2.5米距离,当时施工解决办法是用挖掘机局部挖开渗水处土,找到渗水点,因为渗水点流量不是很大,在挖掘机清除由于渗水产生的淤泥后,及时填素灰封堵渗水点,然后立即回填干土,接着钻孔灌注混凝土。后来的土方外运露出护坡桩桩身,证明这两处塌孔没有对成桩质量造成影响。   k 2~j:&p  
OvkYzI`  
  经过对螺旋灌注干作业护坡桩的上述施工技术控制,使其达到了预期的效果,在对141根护坡桩进行的质量检查证明,护坡桩满足设计要求,达到了边坡支护要求,为后续工程施工创造了先决条件。 R"jX9~3Ln  
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四、浅基础设计与施工100问 9!tRM-  
大体积混凝土抗裂施工技术 WK-WA$7\  
6H@=O 1W  
  为确保大体积混凝土施工质量,除要满足强度等级、抗渗要求,关键要严格控制混凝土在硬化过程中水化热引起的内外温差,防止因温度应力而造成混凝土产生裂缝。以绍兴交通银行大厦地下工程为例,该工程地下1层,地上18层,基坑面积约3500平方米,基坑深5米,局部7米。为保证地下室大体积混凝土施工质量,主要采取了如下技术措施。 =4G9ev 4  
4q2aVm  
  优选材料,控制混凝土浇筑温度。尽量缩短混凝土的运输时间,合理安排浇筑顺序,及时卸料;在浇筑前,用水冲洗模板降温;泵管用麻布包裹,以防日光暴晒升温。 J}BS/Tr}=  
"~tEmMz  
  保证混凝土浇筑质量。浇筑采用“一个坡度、层层浇筑、一次到顶”的方针。根据混凝土泵送时形成的坡度,在上层与下层布置两道振捣点。第一道布置在混凝土卸料点,主要解决上部振实;第二道布置在混凝土坡角处,确保下部混凝土的密实。先振捣料口处混凝土,以形成自然流淌坡度,然后全面振捣。为提高混凝土的极限拉伸强度,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,提高混凝土密实度,还采取二次振捣法。在振捣棒拨出时混凝土仍能自行闭合而不会在混凝土中留孔洞,这时是施加二次振捣的合适时机。由于泵送混凝土表面水泥较厚,在浇筑两小时至6小时后,先用长刮尺按标高刮平,然后用木抹反复搓压数遍,使其表面密实,在初凝前用铁板压光。既能较好地控制混凝土表面龟裂,又能减少混凝土表面水分散发。 YkTEAI|i  
o`G@Je_}x  
  加强混凝土的养护及测温工作。为防止混凝土内外温差过大,造成温度应力大于同期混凝土抗拉强度而产生裂缝,应根据当时的施工情况和环境气温,采用了“蓄水法”进行混凝土养护。具体做法是:先在混凝土表面覆盖双层麻袋,浇水湿润。待混凝土初凝后,在基础周围砌挡水,蓄水深10厘米,养护28天。为及时掌握混凝土内部温度与表面温度的变化值,在基础内埋设测温点20个,深度分别设在板中及距表面10厘米处,分别测量中心最高温度和表面温度,测温管均露出混凝土表面12厘米。 I_Q'+d  
Jf 2  
  测温工作在混凝土浇筑完毕后开始进行,测温频率按持续28天考虑。具体安排是:前三天,每两小时测温1次;4天至8天,每4小时测温1次;9天至15天,每6小时测温1次;16天至20天,每12小时测温1次;21天至28天,每24小时测温1次。从测温曲线图中可以看出,基础混凝土浇筑后,中心最高温度发生在第四天,最高温度55.1摄氏度。混凝土中心与表面温度升降基本同步上升,在前10天温差始终保持在8摄氏度至12摄氏度左右,远远低于不安全温差25摄氏度,后18天温差保持在3摄氏度左右,说明温差控制理想。 ws@;2?%A  
nCt:n}+C7  
  该工程基础底板混凝土养护期满后,通过检查,混凝土内实外光,质量良好,经检查未发现温度裂缝,可见完善的养护及选料等措施等起到了良好效果。 *g7dB2{  
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四、浅基础设计与施工100问 2%QY~Ku~  
桩基检测探讨 J?HYN%  
1N2s[ \q$  
     概述了桩基工程的检测内容以及针对不同的检测目的所应采用的检测方法,同时对桩基检测工作的发展方向提出了一些意见,可供参考。 C]82Mt  
      检测分类 6tVB}UKs  
      桩的测试方法分为静载荷试验和动力测桩两大类,还有抽芯法和静力、动力触探以及埋设传感器法等辅助类方法。 6#v"+V  
      目前桩的静载荷试验主要采用锚桩法、堆载平台法、地锚法、锚桩和堆载联合法以及孔底预埋顶压法等。武汉地区已有几家拥有1×104kN级以上的桩基静载设备,最大加载能力达2×104kN。 M%Ov6u<I8  
      桩的动测技术在武汉起步于20世纪70年代。目前武汉地区已拥有RS、RSM系列、CE系列、PDA、EFI系列动力设备,用低应变法检测桩的完整性,用高应变法检测桩的承载力和桩的完整性。高应变法试桩一般用CASE法、CAPWAP法。低应变检测常用应力波反射法(锤击波动法)、声波透射法。 |+%K89W  
      桩基的检测大体可分为: $Ad 5hkz  
      (1)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测; qm2  
      (2)墩底持力层承载力及变形性状的检测; -3A#a_fu  
      (3)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测; &{99Owqg  
      (4)考虑桩土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测,桩体及土体应力-应变的检测; VHJOj  
      (5)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的检测; |:C=j/f   
    (6)特殊条件下或事故处理中的其它检测。 .Um.dXBYU  
    桩基按检测时间可分为; lf&g *%?1  
    (1)为设计提供依据的先期检测; z6\Y& {  
    (2)施工阶段的施工检测; 72.Z E%Ue  
    (3)施工完毕后的验收检测; ]oj 2  
    (4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测。 0Db#W6*^  
     检测方法与讨论 `8EHhN;  
     (1)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测,一般采用低应变或高应变动力试桩法检测。大直径桩宜采用声波透射法或钻芯法检测。 7i`8 c =.  
     (2)由散体材料桩或低粘结强度桩和土组成的复合地基(碎石桩、石灰桩等),采用静载荷试验也可采用静力触探分别对桩和土进行检测,确定复合地基承载力。 |oa 9 g2  
     (3)由高粘结强度桩和土组成的复合地基(水泥土桩、CFG桩、低标号混凝土桩等),采用静载荷试验检测竖向承载力。单桩承载力的检测同其它刚性桩。 .M!HVq47m  
     (4)复合地基中,桩、土荷载分担比的检测一般采用钢弦或压力盒通过静载荷试验进行测定。也可采用特制的应力传感器测试。 \f .ceh;!  
     (5)施工中由于震动对环境的影响,一般采用质点速度监测系统或加速度监测系统进行测试,也可用地震仪检测。 52=?! JM  
     (6)施工中由于挤土效应对环境的影响,用变形传感器(测斜仪)进行监测,也可用沉降变形标配合水平仪,经纬仪检测。 J=ZNx;{6  
     (7)施工中噪音的测试可以采用分贝计加以判定。 #7GbG\  
     (8)使用阶段桩体应力-应变的测试,使用钢筋应力计,混凝土应力计或特制的传感器。 1-4W4"#  
     (9)当桩长大于30m,用其它检测手段难以准确判定桩完整性时,可采用抽芯的方法,抽芯还可以较准确地判断桩体混凝土的强度。也可采用声波透射法进行检测。 Z8Qmj5'[  
      值得探讨的问题如下: >O?5mfMK  
     (1)高、低应变动力试桩法有一定的适用范围,当长径比大于30,或桩体有两个以上缺陷时,动力试桩均难以提供准确的桩体完整性信号,对于目前大量使用的超长桩,动力试桩必须加以改进。提高动测信噪比,提高检测精度是需要解决的问题。 <rNCb;  
     (2)桩静载荷试验目前盛行堆载平台法,但目前的平台对试桩及基准桩附近形成大面积堆载,应力高达300kPa以上,影响试桩工作状态和基准桩的设置,甚至造成平台失稳事故,因此,必须改进平台的结构形式。 }sZme3*J[  
     (3)降低动荷载频率,增加载荷作用时间,可使桩土反应更接近静态。加拿大Berming公司和荷兰TON合作研究的压重油缸引爆软垫加载法是一种动-静试桩法,值得借鉴。 y]yp8Bs+  
     (4)深基坑支护桩的检测,目前国内尚无明确规定。对于桩身质量可用动测法检测,对于其横向承载力没有可行的检测方法。用动测法测定支护桩的横向承载力是值得研究的课题。 b+,u_$@B  
     (5)研制和改进孔底沉渣测定仪,控制和检测灌注桩孔壁泥皮厚度的设备,对提高施工阶段的检测水平具有重要意义。
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四、浅基础设计与施工100问 Cwl#(; @  
对地下工程背水面防水的认识 0& 54xP  
w|7<y8#qC  
  摘要:比较了地下工程背水面防水和迎水面防水对防水材料的不同要求,分析了背水面防水的特殊性以及选材要求。 30bScW<08  
  关键词:地下工程防水;背水面;迎水面;聚合物水泥防水材料 _ 7X0  
  治理地下工程的渗漏及城市地下电力、热力、通讯隧道和检修井的防水,不仅是防水领域中备受关注的问题,而且此类工程的抗渗、防水处理有其特殊性。 A70x+mjy^T  
  1  防水材料抗渗能力的区别 EA8K*>'pv  
  按防水材料对水的屏蔽方式,我们可将防水材料分为两类,一类为密闭型防水材料,一类为具有毛细作用的防水材料。密闭型防水材料是以有机高分子材料为主体,它是致密的憎水性材料,水完全不能透过;有毛细作用的防水材料,是采用各种类型的防水剂成型的砂浆及混凝土、聚合物水泥防水材料为主体,这类材料的特点是,自身有一定的吸水性,可与基层牢固衔接形成界面,允许水通过衔接的界面有一定的渗入,并依材料自身密度的差异,在不同厚度下将水逐渐屏蔽住,达到抗渗、防水的目的。具有毛细作用的防水材料抵制压力水的能力即抗渗水的能力和该能力的持续时间是有区别的,它明显地依赖于材料自身的密度和厚度。 |p}qK Fdi  
  柔性材料大都为密闭型防水材料,用在迎水面抗渗能力优良,但用在背水面抗渗能力低。据资料报道,柔性涂膜和卷材的抗渗能力在迎水面和背水面是有很大区别的,见表1。 /z9oPIJ=*  
  表1  涂膜防水和卷材防水抗渗强度 Q E1DTU  
  类  型     迎水面抗渗强度 背水面抗渗强度 u6j\@U6I  
  硅橡胶涂膜 q3<Pb,Z  
  二毡三油    0.4                 - { <f]6  
  三毡四油    1.5                 - LNOm"D?"  
  从表1中可看出,同一涂膜材料,迎水面的抗渗强度比背水面高3倍左右,即使是用作迎水面防水的普通油毡,其抗渗水强度也明显地依赖于材料厚度的变化,并在一定厚度范围内产生突变。在使用符合抗渗要求的防水材料时,考虑抗渗材料抗渗透能力能保持的时间,是衡量抗渗材料长期耐水性的重要指标,即抗渗材料必须有一定的厚度储备,才能谈及防水层的抗渗耐久性。对于密度相同的材料,厚度决定抗渗的耐久性。 >fNRwmi  
  防水和抗渗水在概念上是有区别的,抗渗水能力是指防水材料抵制有压力水下的防水能力。柔性材料耐水性指标一般都是在0.2~0.3 MPa的水压下,保持30 min观察材料透水情况。这种实验方法表征出的耐水性,适用于柔性材料做迎水面防水使用时作参考,但是用在长期受压力水作用下的背水面时,由于柔性材料自身材质特性所决定,抗渗水能力大大低于迎水面。主要的原因是:一则在压力水作用下防水层易与基层脱开,加上柔性材料完全不透水,从渗水面到完全不渗水面会聚集压力水。二则其界面间不断增多的压力水会对柔性防水层形成很大的压力,使防水层起鼓、伸长、减薄、挤破,失去防水功能。 MIGcV9hf  
  对掺有防水剂的刚性防水材料和刚柔相济的聚合物水泥类防水材料来讲,其迎水面和背水面的抗渗强度无区别。 Lj`MFZ  
  2  背水面防水的特殊性 : A9G>qg  
  建筑地下工程就象一条泡在水里的船,如果水突破了墙体、底板、变形缝等围护结构的防线进入室内,就无法再从外部去处理,只能从背水面治理。背水面治水与迎水面治水有很大的不同,由于防水层所处位置的不同,选用材料和施工方式也不同,如仍采用迎水面治水方法治理往往会失败。由于地下工程背水面的特殊位置,使用传统密闭型的防水材料难以胜任,这是因为: Sxa+"0d6  
  1)柔性材料(溶剂型或反应型涂膜、高分子卷材、改性沥青卷材)自身与砂浆、混凝土的材性相差甚远,难以达到与基面牢固衔接形成一整体。 W{B)c?G]  
  2)柔性材料在做迎水面防水时,能呈现出良好的防水能力,但用于有渗水压的背水面其抗渗水的能力远不能达到迎水面效果。 B@U;[cO&  
  由于选材不当,治理渗漏地下工程再次失败的实例很多。例如北京胜古庄某居民楼,其地下室为框架砖混结构,由于外防水层破坏,每到雨季,地下水位上升,室内多处渗漏水,地面积水达几十厘米。治理中选用了聚氨酯涂膜防水加砌砖墙保护的方案。实施降水后,按上述方案处理,砖墙砌好一周后,发现新砌的砖墙又出现了多处湿迹,在湿迹部位打开砖墙,发现聚氨酯涂膜出现很多冒水的小孔及多处起鼓。 Zl^#U c"  
  该工程的失败,属选材不当引起:1)背水面防水选用密闭型防水材料,结构外的压力水会造成防水层与基面剥离甚至起鼓;2)柔弱的密闭防水层在压力水作用下,会被界面间越集越多的水挤破而失效。 *EY^t=  
  此工程实例说明在有渗水压力下背水面的防水具有特殊性。 *z&m=G\  
  3选材及用材 ;H}XW=vO  
  各类防水材料都有自己的特性,我们在地下围护结构背水面防水选材时,必须考虑围护结构受到压力水作用这一重要因素。 R9%Um6  
  背水面可施做的防水材料有以下几类:1)水性涂膜材料、水泥聚合物基复合涂膜材料;2)掺有防水剂的砂浆及混凝土;3)聚合物水泥类防水材料。 ~H`~&?  
  使用中应注意各类材料的所长和所短,以便正确合理用材,达到耐久、可靠的防水目的。 3Uw}!>`%  
  选材上应注意以下几点: QpbyC_:;$4  
  1)选用水性涂膜类材料时,应充分考虑施工的环境、湿度及通风情况,因为水性涂膜材料靠水分自然挥发成膜后呈现防水性能,水分挥发的程度对膜层的防水性能影响甚大。以往很多地下工程中曾采用氯丁橡胶沥青胶乳涂料做地下室外防水层,虽然此类涂料的耐水性很好,但往往由于在施工时抢工期,等不到涂层中水分彻底挥发就盖上了回填土,而水分未挥发净的涂膜层,在受到地下水浸泡时,会发生吸水膨胀现象,失去防水性能。因此,在使用水性涂膜材料时必须保证干燥时间,使膜层中的水分彻底挥发净。另外采用水性涂膜材料时,还必须考虑各类材料长期浸水后的防水性能,有很多材料,168 h浸水后的吸水率高达20%~40%,这时防水材料就已失去了防水功能。 p;$Vw6W=  
  2)选用水泥聚合物基复合涂料时,应注意材料168 h浸水后的力学性能指标。 ?B7n,!&~  
  3)选用防水剂类产品时,应充分考虑砂浆在硬化过程中及硬化后的体积收缩问题。 PZ06 _  
  4)选用聚合物水泥类防水砂浆及混凝土时,应考虑不同类别聚合物水泥的体积收缩值、粘接强度,以及拌合过程中聚合物胶乳与水硬性材料的相适性。 pCb3^# &o  
  在背水面防水维修时,除了慎重选材外,还要考虑施工工艺。 8K$q6V%#  
  1)对于现浇混凝土的地下工程,如发现渗水,应尽快找到渗水源,如只是局部混凝土的不密实和蜂窝引起渗水,可以采取局部封堵及注浆处理,通过浆液的固化使其在缝隙中、不密实处重新建立起防水帷幕,达到治理渗漏水的目的。如果大面积漫渗,应考虑整体防水处理。 j+YA/54`  
  2)对于框架砖混结构的地下工程,一旦渗漏,除了局部视情况堵漏注浆外,必须全部再做防水处理,才能保证防水效果。 N{w)}me[YY  
  3)对于变形缝和施工缝的渗漏水,应视具体情况制定防水处理方案。 J0K25w  
  4  聚合物水泥防水材料的特点 .sCi9d WR  
  聚合物水泥基复合材料与水泥聚合物基复合涂料(简称JS)是有区别的,前者为刚中有柔的刚韧性材料(即聚合物改性水泥材料),应划归为刚性防水材料,主要产品有聚合物改性水泥砂浆、混凝土;后者主要体现出可在潮湿基面施工、固体含量高、成膜速度快的柔性涂膜材料的性能(即水泥主要充当聚合物的填料),应划归为柔性涂膜材料。目前水泥聚合物复合涂料(JS)在市场上已很普遍,大量用在厕卫间、墙体、屋面防水工程。聚合物水泥砂浆及混凝土可用于地下渗漏工程的维修,厕卫间维修,墙体的防水防潮,地下电力、热力、通讯隧道的防水,这类材料可在潮湿基面,甚至有一定漫渗水压下直接施工,其抗拉、抗折强度高,硬化体积收缩小,与基面粘接牢固,在背水面防水时防水与保护功能可一体化,在潮湿环境中施工简单、工期短、工效快。 &]~Vft l  
  聚合物水泥砂浆和混凝土看似简单,做出高性能的产品却不容易。因为用于改性水泥的聚合物材料因类别、化学结构、所带极性基团的区别其性能有差异,对该原材料的选择有很多约束条件。例如,对聚合物玻璃化温度的要求,这决定着整个复合材料的增韧效果,太软的聚合物(偏橡胶性能的聚合物)会引起硬化体体积收缩率偏大,太硬的聚合物(抗拉强度高的聚合物)在硬化体中不能有效地减轻和避免硬化体的应力集中现象;聚合物所含极性基团的种类和数量,直接影响着复合材料的抗折、抗拉强度,影响着复合材料与基层的粘接强度。 ~;> psNy  
  目前聚合物水泥材料品种繁多,性能参差不齐,许多人认为掺上点胶乳,拌合上水泥就是聚合物水泥,掺上点砂子就是聚合物水泥砂浆。施工单位自行配制的砂浆,相对于普通砂浆而言,只是提高了粘接性,聚合物胶乳用得不合适甚至会降低砂浆的性能,还不如配以高效减水剂拌制的普通砂浆的抗压、抗渗强度高。对性能优异的聚合物水泥砂浆来讲,聚合物的掺入主要是改变了水泥砂浆的力学性能和耐久性,它体现在:1)抗折强度,比普通砂浆高出1.5倍左右;2)抗渗强度,在1.5 MPa水压下,按常规实验方法不能击穿,其渗透深度只有2~3 mm;3)耐冻融性,200次循环强度损失率小于2%;4)体积收缩率,1:2.5砂浆28 d小于0.07%。聚合物水泥砂浆要具备这样的性能,而且在背水面施作1~1.5 mm厚的防水层,才能谈及抗渗的耐久性,才能谈及与建筑物同寿命。 '[V}]Z>-  
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