基于电流表控制水泥搅拌及CFG桩长施工技术应用

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25m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21.32mm,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:TU473文献标志码:B文章编号:1008-1933(2014)06-316-04351.15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50cm,桩间距为1.8m,桩长12.5~20m,共计处理水泥搅拌0引言为满足新建时速250km/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。2.1CFG桩施工2.1.1CFG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1CFG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#116:3816:5016:5217:158.710.2电流值最大118ACFG桩39-11#现场施工记录2.1.2m/min,总用时23min,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1m/min,总用时12min。进入土层电流变化记录:3m/60A,4m/70A,5m/80A,6m/90A,8m/95A,9m/100A,10m/110A,11m/115A,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#17min4min6min6min7.59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7min,上升时间总用时4min;第二次钻进下降总用时6min,上升时间收稿日期: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6min。进入土层电流变化记录:3m/40A,4---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---3172014No.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,5m/50A,6m/55A,8m/60A,9m/62A,至9m时钻杆钻速度明显变慢,钢丝绳明显变软,钻进比较困难,表示钻头已嵌入持力层;提升速度350mm/min的均匀速度,总用时10min,边提升、边搅拌、边喷浆,使水泥浆与土体充分拌和,第一次提钻时在桩底部停留30秒。2.3桩体检验情况根据实际情况,成桩28d后,对采用本技术施工的桩基均做了承载力检测试验;经检测试验桩水泥搅拌桩复合地基承载力(平板荷载试验)均550kN,且桩体压缩模量均大于80MPa,承载力合格标准为480kN;CFG桩复合地基承载力均大于300kPa,承载力合格标准为230kPa。合格率均为100%。2.4现场施工结论通过以上数据得出结论:电流表控制水泥搅拌及CFG桩长钻进持力层实际深度比设计图纸注明的持力层深度大,成桩后经试验检测,桩体承载力特征值满足设计要求,此加固软土方案得到了有图1水泥搅拌桩施工方案流程时电流表的读数明显上升,工作电流显示60A以上时,钢丝绳明显变软,同时电压下降,此时判定钻头已达到持力层,钻头嵌入持力层50~100cm后停止施工。电流表读数如图3所示。图2CFG桩施工方案流程3电流表控制水泥搅拌及CFG桩长技术原理3.1工作电流控制水泥搅拌桩桩长原理启动搅拌机,后缓慢放松起吊钢丝绳...

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