[发明专利]在厚层软土中打入预应力空心桩的施工方法无效

专利信息
申请号: 201210052455.9 申请日: 2012-03-02
公开(公告)号: CN102535464A 公开(公告)日: 2012-07-04
发明(设计)人: 程松林;姜寅卿;张金勇;李建诚 申请(专利权)人: 程松林
主分类号: E02D7/02 分类号: E02D7/02;E02D19/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 300451*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 厚层软土中 打入 预应力 空心 施工 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种在厚层软土中打入预应力空心桩的施工方法,属于土建打桩技术领域。

背景技术

所述的厚层软土是指天然孔隙比e≥1.0且天然含水量大于液限的细颗粒土,该类土包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土,其土层的一般厚度≥5m。

经研究表明,厚层软土中打桩时由于饱和软粘土的渗透性很低,所产生的超孔隙水压力不能及时得到消散,如设计和施工不当,就会产生明显的挤土效应,导致地面隆起,桩上涌、歪斜甚至断裂,从而降低桩的承载力,有时还会损坏邻近建筑物;桩基施工后,还可能因饱和软土中孔隙水压力消散,土层产生再固结沉降,使桩产生负摩阻力,降低桩基承载力,增大桩基沉降。因此如果没有相应的工程对策,就会严重限制具有很大技术优势的管桩基础的应用。

发明内容

本发明的目的在于提供一种在厚层软土中打入预应力空心桩的施工方法。该方法施工简便,依此方法施工打入厚层软土中的预应力空心桩能达到施工质量要求和承载力要求。

本发明是通过下述技术方案加以实施的,一种在厚层软土中打入预应力空心桩的施工方法,其特征包括以下过程:

1.根据设计,在施工现场布置好的桩位区域的边缘,按每300m2~400m2一口降水井的计量要求设置,在需要打桩的场地打钻降水井,降水井的井口直径为0.5m,井深为12m~20m。

2.在打设降水井的同时,在两个相邻桩位的中心连线及其延长线上距离每个桩位0.2m处分别打设1根排水板,相邻桩位的中心连线中点处打设一根排水板,然后在场地的其他空位处,按板面间距为1-1.2m或板端间距为0.8-1m,呈矩形排列,打设排水板,排水板的打入深度为穿透软土层0.5~1.0m。

3.在打设完排水板的20-30天后,进入实施打桩阶段,采用间打法和跳打法,所述的间打法是指对同一个桩体分时段进行打入,完成沉桩过程;所述的跳打法是依次打不相邻的桩体。

上述的间打法是指每个桩的每次间打间隔为1~2天,间打次数为2~3次;跳跳打法指每次按间隔3~5个桩体打桩顺序进行

本发明的优点在于,由于本发明采用的技术要点1设置降水井和技术要点2打设排水板,该两项技术是从施工环境入手对厚层软土加以改善的,可有效降低软土中的孔隙水压力和加固地基。试验证明,井点降水能使场地的地下水位下降5~6m,这个效果可以抵偿50~60kPa的孔隙水压力。打入的排水板不但具有对土体进行排水加固的作用,而且还具有阻断孔隙水压力的横向传递功能。技术要点3所采用的间打和跳打,这在时间和空间上开辟了孔隙水压力消散的两个途径。综上所述,本发明的竖井技术方案充分保证了在厚层软土中打预应力空心桩的稳定性,能够达到施工质量要求和承载要求。

附图说明

图1为实施本发明现场局部平面布置示意图。

图中,1-1-1-9为桩位,2为排水板,3为降水井。

具体实施方式

下面结合附图对本发明加以具体说明如下:

场地地层分布及土质特征:上部为19m厚层软土,以下是6m的粉质粘土,再下面是粉土层,可作为桩基的持力层。

工程概况:在如上述场地拟建4层综合楼,采用框架结构,场地面积为15mX50m。预设计打入预应力空心桩,桩的长度为28m,桩径为0.5m,桩间距为2.4m。

根据上述地质情况和工程要求进行打桩施工具体过程如下:在场地周边打设降水井,采用直径为0.5m的大口径,相邻间距为15m,深度为20m。打设降水井的同时,在两个相邻桩位的中心连线及其延长线上距离每个桩位0.2m处分别打设1根排水板,相邻桩位的中心连线中点处打设一根排水板,然后在场地的其他空位处,按板面间距为1-1.2m或板端间距为0.8-1m,呈矩形排列,打设排水板,排水板的打入深度为穿透软土层0.5-1.0m整体布置的排水板插入完之后,再进行打桩,打桩过程按间打和跳打法进行,例如,先将1-1桩打入1/3桩长,移动打桩架,再将1-6桩打入1/3桩长,接着将1-7桩打入1/3桩长,以此类推,继续依次打1-2,1-9,1-4,1-3,1-8,1-5,然后可按此顺序或其他排列方式打完剩余桩长,桩长度为28米,每根桩分三次打完,每次间打时间间隔为2天,间隔三个桩体跳打。运用上述技术要点后,有效地降低了土中的孔隙水压力,对于加固软土地基有显著成效,在加固后的地基打入预应力空心桩,有效地避免了挤土效应,能够达到施工质量要求和承载力要求。

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