水泥土掺量搅拌桩水泥掺量是一次成活还是多次成活后

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关于三轴搅拌桩的计算
关于多轴水泥搅拌桩的计价释疑当搅拌桩施工工艺与计价定额不同时, 有关的工程量计算和计价规则也应随 着调整, 工程量的计算: 定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长, 采用多轴施工搅拌桩的工 程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积” 则不可行,应该扣 除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径 断面,应扣除两个部位的重叠面积。
设桩径为 850mm,桩轴(圆心)矩为 600mm,则每次成活桩截面积 S 为三个 圆面积扣减 4 个重叠的弓形面积,计算方式为: 原面积: 圆心角: S1=(0.85/2)2×3..7024m2 θ =2×acos(0.3/0.425)=90.1983°一个扇形面积:S2=(0.85/2)2×3.3/360=0.1423 m2 三角形面积: S3=(0.)1/2×2×0.3/2=0.0903 m2一个弓形面积: S4=S2-S3=0.3=0.052 m2 每次成活桩截面积: S=S1-4×S4=1.*4=1.4944m2 水泥的掺量:水泥掺量的问题主要是因水泥搅拌桩的“套打”工艺产生,一 般设计往往只给出一个掺量比例, 而没有考虑套打部位时重叠部位截面范围掺量 比例的确定, 特别是当采用整个桩径断面套打时,如三轴搅拌桩按整个桩径套打 时,其断面情况如下图: 1 次成活 计算 2 次2 次成活 计算 3 次1 次成活 计算 1 次2 次成活 计算 2 次因水泥搅拌桩所谓的“套打”和搅拌不是分别计算的子目,假设设计要求水 泥搅拌桩全断面“套打”,搅拌涉及的水泥掺入比仅简单规定为 15%,故原设计 的水泥掺入比是指一次成活时或多次成活后的标准要求不明确, 如是前者, 则 “套 打”部位如不考虑扣除一次成活扣除的弓形部位,上图计算 3 次处将为 45%、计 算 2 次部位为 20%了?如为后者,而计算一次处却为不超过 5%了,所以设计仅简 单明确一个水泥掺入比例是不够的,应明确水泥掺入比例是指何中情况下的。 而且所谓的掺入水泥比例定额是按搅拌时地基土的容重考虑的, 在第一次成 活时地基土容重必定小于第二次成活时的地基土容重,所以,设计还应该明确搅 拌桩成活后的地基土应该达到的容重, 这样在造价计算时建施双方就不会有争议 了。一、三轴搅拌桩 1、 多排坝体图 1.1.1 图 1.1.21) 、 大幅桩截面积为: S1=& (1-90.198÷360) ×3.14×0.852×1/4+0.3 ×0.301&×2+(1-90.198÷360×2)×3.14×0.852×1/4+0.3×0.301 ×2≈1.495m2 或 3×3.14×0.852×1/4-( (90/360)×3.14×0.852× 1/4-0.3×0.301)×4≈1.495(注 1) 2) 、大幅桩水泥用量:m1= S1×桩长×1.8×水泥掺量。 (注 2) 3) 、坝体第 1 排施工按顺序施工,在第 2 排起施工时注意搭接并 防止前后左右出现施工冷缝。2、单排止水图 1.2.1 1) 、大幅桩截面积为:S1=1.495m2;小幅桩截面积为:S2=3.14×0.852×1/4=0.567m2; 中幅桩截面积为:S3=(S1+ S2)÷2=1.031 m2; 2) 、大幅桩水泥用量:m1= S1×桩长×1.8×水泥掺量; 小幅桩水泥用量:m2= S2×桩长×1.8×水泥掺量; 中幅桩水泥用量:m3= S3×桩长×1.8×水泥掺量。 3)单排止水施工顺序按图 1.2.1 施工 1、施工 2、施工 3、施工 4、 施工 5,双排止水除按图 1.2.1 施工同时注意前后排施工冷缝的出 现。二、双轴搅拌桩图 2.11) 、一幅桩截面积: S= ( 1-88.831/360 )× 0.352 × 3.14 × 2+0.25 × 0.49=0.702m2; (同三轴搅拌桩计算方法) 2) 、一幅桩水泥用量:m= S×桩长×1.8×水泥掺量。 3) 、在第 1 排施工按顺序施工,在第 2 排起施工时注意搭接并防止前 后左右出现施工冷缝。 注 1 :大幅三周搅拌桩截面积: S1=3πD2/4-4 ( ( а/2π) πD2/4-L1L2/2 ) 注 2: 自然土体密度取 1.8Kg/m3; 每立方米水泥土搅拌桩中水泥用量=单位土体质量×水泥产量。 850水泥土搅拌止水围护桩施工图A1顺序-3顺序-5每1200mm为一幅,中幅截面积 为1.0312平方米。顺序-1顺序-2顺序-41、止水帷幕采用套打方式,阴影部分为套打部分,保证桩 体质量和施工连续性。 2、重复套打不重复计算工作量,工作量计算为桩截面积× 设计桩长×桩数 3、850搅拌桩大幅面积为1.495平方米 4、850搅拌桩小幅面积为0.567平方米 5、850搅拌桩中幅面积为(1.495+0.567)/2=1.0312平方米 6、水泥掺入量20%(即消耗水泥的重量和被加固土体的重量比), 一般取土体的比重系数为1.8。 650水泥土搅拌止水围护桩施工图顺序-3顺序-5每900mm为一幅,中幅截面积 为0.6008平方米。顺序-1顺序-2顺序-41、止水帷幕采用套打方式,阴影部分为套打部分,保证桩 体质量和施工连续性。 2、重复套打不重复计算工作量,工作量计算为桩截面积× 设计桩长×桩数 3、650搅拌桩大幅面积为0.87平方米 4、650搅拌桩小幅面积为0.3316平方米 5、650搅拌桩中幅面积为(0.87+0.3316)/2=0.6008平方米 1000水泥土搅拌止水围护桩施工图顺序-3 顺序-5顺序-1顺序-2顺序-41、止水帷幕采用套打方式,阴影部分为套打部分,保证桩 体质量和施工连续性。 2、重复套打不重复计算工作量,工作量计算为桩截面积× 设计桩长×桩数 3、1000搅拌桩大幅面积为2.1276平方米 4、1000搅拌桩小幅面积为0.7854平方米 5、1000搅拌桩中幅面积为(2.4)/2=1.45652平方米 6、水泥掺入量20%(即消耗水泥的重量和被加固土体的重量比), 一般取土体的比重系数为1.8。 700双轴水泥土搅拌桩坝体围护施工图700截面积为0.702平方米。横向施工走 向1米一根 横向施工走 向1米一根 横向施工走 向1米一根 横向施工走 向1米一根纵向施工走 向0.5米一根 纵向施工走 向0.5米一根 纵向施工走 向0.5米一根1、双轴搅拌桩基坑围护图。 2、双轴搅拌桩坝体采用搭接方式施工,搭接长度200mm, 施工走向横向1米一根、纵向0.5米一根,保证质量和施工 的不间断。 3、700双轴搅拌桩截面积为0.702平方米 4、700双轴搅拌桩计算方法截面积0.702×设计桩长×桩数 5、700双轴搅拌桩单桩水泥计算方法截面积0.702×设计桩长×加固 土体重量1.8×设计掺量 6、水泥掺入量13%(表示即消耗水泥的重量和被加固土体的重量 比),一般取土体的比重系数为1.8。删除理由:
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他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
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水泥土搅拌桩施工期间出现的状况
发表于&&4条回复&&580次阅读&&&&筑龙币+10&&&&&&
说说我们这这次水泥土搅拌桩施工期间出现的状况,供大家以后在施工中参考。& && & 1、地质情况& &&& && && &&地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。& && & 2、工艺参数& && & 水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。& && & 3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下1.5m处,水泥土搅拌桩根本无法施工,只能采取换填的方法对4m以内的建筑垃圾回填土进行处理。& && & 4、换填好后开始施工,采用四搅四喷工艺进行,每米桩用时6分钟的速度进行施工,但反浆十分厉害,水泥超量十分严重,操作工人也对这一施工工艺也感到厌恶,咨询施工有经验的人员,表示时间太长,故反浆严重。这时刚才打好,无法进行抽心检测成桩质量。我感觉是注浆压力太低,无法冲破土体,形成不了桩的有效截面,故都在桩的中心处堆积,饱合后只能反浆。经现场商议,提高速度,每米控制在3分钟左右。& && & 5、按上述方法进行施工,这一施工方法到是比较顺利,反浆是有一点,但已得到较好控制,直到钻心检测后(如上图)出现图上面的很多问题。& && &问题:1) 桩上部,无法成桩;2) 搅拌不匀;3) 最下部,水泥掺入量非常少。& && &经现场会议商议:桩上部不成桩,可能是回填土(砂)没有层层压实,空隙比较大,喷浆过程中,浆液流出较多,搅拌不匀,搅拌速度太快,但是存在三层土,在回填土、砂性土中速度一般,但在淤泥质土中速度应当加快,因其粘性较大,慢则容易形成块状或团状从而形成真空状,浆液形成一段一段。水泥掺入量少主要原因是压力不够,冲不开土体,形成块状。& && &方法:最终商议形成以下方法&&钻头本来是2*2=4片,现在增加2片,也就是说在施工时,可增加一次搅拌,以提高搅拌均匀性,增加注浆的压力,减少压力降,喷浆管口缩水,保证喷浆管口压力在0.5Mpa以上。& &&&&以上是施工水泥土搅拌桩中出现的问题,大家有好的建议可发上来大家共同探讨& &&&上述方法是否有效,还要施工中证明,有结果我会及时发送上来,请大家给予关注、支持。
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看了楼主的博文,有几点疑问1、这个项目是做基础加固吗?2、换填部门用的是什么土?粘性土?杂填土
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类型:圆锥式破碎机
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三轴水泥搅拌桩单价,水泥搅拌桩施工工艺,水泥搅拌桩验收规范,三轴水泥搅拌桩,水泥搅拌桩规范,水泥搅拌桩定额,蓝海兴业针对水泥土搅拌桩成桩质量问题,国内不少学者从施工工艺、质量管理和固化剂等方面进行了探索改进,但未能根本改变我国搅拌桩的施工质量。东南大学岩土工程研究所在国内成功研制出双向水泥土搅拌桩简称“双向搅拌桩”,可从根本上改善水泥土搅拌均匀性、提高成桩质量。双向水泥土搅拌桩的基本原理是:对现行水泥土搅拌桩机械的动力传动系统、钻杆以及钻头进行改进,采用同心双轴钻杆,在内钻杆上设置正向旋转叶片,在外钻杆上安装反向旋转叶片,通过外钻杆叶片反向旋转的压浆作用阻断水泥浆上冒途径;并通过上、下组搅拌叶片正反旋转,有效提高搅拌均匀性,确保成桩质量。双向搅拌桩的主要优点有:利用常规设备加工改进,易于推广。双向搅拌,阻断浆液上冒,提高搅拌均匀性,保证水泥土搅拌桩的水泥掺入量,确保成桩质量。内、外钻杆旋转方向相反,搅。三轴水泥搅拌桩单价,重要提示:如果点击立即下载以后出现管家拦截提示,请先卸载管家,然后重新打开页面再下载三轴水泥土搅拌桩施工方法内容介绍某隧道工程进出洞口加固采用三轴水泥土搅拌桩,加固范围为盾构中心上下.米,出洞口加固厚度为厚宽.高.,进洞口加固厚度为.厚.宽.高.,水泥掺量为。近地下连续墙处范围内,进行双液分层注浆加固。.三轴水泥土搅拌桩施工方案水泥土搅拌桩加固土体施工时是利用搅拌设备就地切削土体,然后注入水泥系混合液,水泥与水及粘土形成强度较高的水泥土的一种地基加固法。三轴水泥土搅拌桩直径为,搅拌桩幅间中心间距为,排与排中心间距为。在隧道上部搅拌桩底标高比该处隧道顶标高高约。采用水泥作固化剂,水泥渗入量为。加固后土体须大于.的强度,并具有良好的自立性、均匀性。.搅拌桩施工参数搭接:为了加强搅拌桩整体性,一排内相邻搭接,排间搭接。垂直度:桩体垂直度偏差不超过。水泥掺入量:.普硅水泥掺入量为土体重量的。三轴水泥搅拌桩单价,水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高基础强度.蓝海兴业工程机械有限公司(销售热线)新研发了型三重管高压旋喷动力钻具,型三重管高压旋喷动力钻具主要是针对搅拌桩机的特.蓝海兴业工程机械有限公司提供,多头小直径深层搅拌桩,多头搅拌桩机,单头搅拌桩机,水泥搅拌桩机,其中多头深层搅拌桩机是.蓝海兴业工程机械有限公司提供大直径搅拌桩机、单头搅拌桩机、多头搅拌桩机,蓝海兴业工程机械有限公司(.水泥土搅拌桩机,武汉水泥土搅拌桩机,武汉水泥土搅拌桩机,武汉天宝工程机械有限公司武汉市天宝工程机械有限责任公司研发的系列桩机是进行软弱地.提供武汉水泥土搅拌桩机,武汉水泥土搅拌桩机,武汉水泥土搅拌桩机公司,武汉天宝工程机械有限公司武汉市天宝工程机械有限责任公司研发的系列桩机.武汉水泥土搅拌桩机。三轴水泥搅拌桩单价,三轴水泥搅拌桩机的供应商深圳五维建设工程技术有限公司的为殷丹三轴搅拌桩机在地基加固处理中有其重要的意义,采用专用三轴搅拌桩机械在地基身处就地将水泥粉和软粘土强制搅拌,经过一定时间,利用土和水泥水化物间的物理化学作用,形成有一定强度的水泥土固结体,从而提高软土层的承载力,改善土体的压缩特性、剪切特性、透水特性。三轴搅拌桩加固优点、缺点、采用专用三轴搅拌桩机施工,两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌合,而且由于中轴高压喷出的气体在土中逆向翻转,使原来已拌合的土体更加均匀,成桩直径更加有效,加固效果更优。三轴搅拌机械施工效率高,相对单轴或双轴搅拌机械施工工期大大缩短,对于施工工期要求紧的工程,此法施工特别有效。适用范围广。水泥深层搅拌桩适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土、泥炭土、有机质土等地基。同时,水泥深层搅拌桩所形成的水泥。三轴水泥搅拌桩单价,定额的工程量计算规则是按桩径截面积乘以桩长,采用多轴施工搅拌桩的工程量计算关键在于桩截面积的确定,仍采用“桩径截面积”则不可行,应该扣除桩径截面一次形成的重叠部位面积,如下图为三轴搅拌桩,一次成活三个桩径断面,应扣除两个部位的重叠面积。设桩径为,桩轴(圆心)矩为,则每次成活桩截面积为三个圆面积扣减个重叠的弓形面积,计算方式为:原面积:圆心角:θ.一个扇形面积:.三角形面积:.一个弓形面积每次成活桩截面积水泥的掺量:水泥掺量的问题主要是因水泥搅拌桩的“套打”工艺产生,一般设计往往只给出一个掺量比例,而没有考虑套打部位时重叠部位截面范围掺量比例的确定,特别是当采用整个桩径断面套打时,如三轴搅拌桩按整个桩径套打时,其断面情况如下图:因水泥搅拌桩所谓的“套打”和搅拌不是分别计算的子目,假设设计要求水泥搅拌桩全断面“套打”,搅拌涉及的水泥掺入比仅简单规定为,故原设计的水泥掺入比是指一。三轴水泥搅拌桩单价,建工学员帖子积分值点建工币枚推广业绩次工法三轴搅拌桩技术总结最近几年我一直做高速公路方面的技术和合同工作,偶得公司去年八月份在天津溏沽响螺湾商务区中标金唐大厦基坑与工程桩工程,其中的三轴搅拌桩在做标书单价分析时,我就对其工艺和价格分析概念上很模糊,原因是我以前接触的多是单轴或二轴的,所以中标进场后我就对三轴搅拌桩施工工艺和计算方法较留心,现通过总结写下来,希望我的同行朋友们遇到此类问题时能有所帮助。一、首先是概念上的介绍:是的缩写,工法年在日本问世,是日本一家中型企业成辛工业株式会社所拥有和开发的一项专利,现该法广泛应用于沿海地区地下连续墙和深基坑止水帷幕。该工法是以多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘,同时在钻头处喷出水泥系强化剂而与地基土反复混合搅拌,在各施工单元之间则采取重叠搭接施工,然后在水泥土混合体未结硬前插入型钢或钢板作为其应力补强材,至水泥结硬,便形成一道具有一定。三轴水泥搅拌桩单价,浅谈三轴水泥搅拌桩施工技术及质量保证措施三轴工法与传统的深层搅拌桩施工的区别在于,深层搅拌桩是采用传统的双轴十字头搅拌钻机,施工时水泥浆液充填在原土间隙中;而三轴中空叶片螺旋式搅拌机则在充填水泥浆时加入高压空气,同时钻机对水泥土进行充分搅拌,并置换出大量原状土。南于采用的设备不同和成桩机理不同,三轴钻机成桩的桩体强度及桩身均匀性明显优于传统的双轴钻机,桩体的垂直生、桩与桩的平行性和搭接程度都十分良好,保证了优良可靠的防水性能。它与钢筋混凝土地下连续墙和钻孔灌注桩施工工艺相比,具有造价低、工期短、对周围环境影响小等特点,尤其在软土地基基础围护施工中优势更为明显。通过很多工程的实践证明,在基琥同护方面,三轴水泥搅拌桩确实具有许多其他工艺所没有的优点。也正是因为这样,近几年来三轴搅拌桩已经越来越多的应用于基坑用护工程,并且也取得了很好的经济效益。本文详细的闸述了轴搅拌桩施工原理和特点,工。三轴水泥搅拌桩单价,水泥搅拌桩机型号,三轴水泥搅拌桩机,水泥搅拌桩搅拌桩机桩机蓝海兴业工程机械有限公司水泥搅拌桩机型号,三轴水泥搅拌桩机,水泥搅拌桩,水泥搅拌桩市场价格,蓝海兴业在没有水泥搅拌桩机的年代,水泥是怎样进行搅拌的?蓝海兴业工程机械有限公司与大家分享水泥土搅拌法设计。水泥土搅拌法的设计主要确定搅拌桩的置换率和桩长。从承载力角度考虑,提高比增加桩长的效果好,桩愈长,对桩身强度要求越高,但过高的桩身强度对复合地基承载力的提高及桩间土承载力的发挥是不利的。对变形来说,增加桩长,对减少沉降是有利的,若水泥土搅拌桩能穿透软弱土层,到达强度相对较高的持力层,则沉降量是很小的。对某些地区的水泥土桩,其桩身强度是有一定限制的,从承载角度,存在一有效桩长,单桩承载力在一定程度上并不随桩长的增加而增大。注意:对软弱土层较厚,从减小沉降考虑,桩应设计长些,应穿透软弱土层,达到下卧土层强度相对较高的地方,以避免悬浮。三轴水泥搅拌桩单价,引言太重天津滨海重型机械有限公司临港重型装备研制基地建设项目重型装备厂房及辅房工程位于天津临港工业区地质情况为吹填沙地地基施工难度大地下水位高渗透性差、自身含水率高。本工程场地为沿海滩涂真空预压场地地基承载力较低极限承载力为。根据地勘报告场地地下水位高土层渗透性差且基础深度范围内含水率较大最大达到。地质条件较差根据天津临港质量监督站挖深米即达到深基坑要求。基础施工正值雨季和夏收时节气候与劳动力的组织也是本工程基础施工的难点。.工程概况太重天津滨海重型机械有限公司临港重型装备研制基地建设项目位于天津市临港工业区占地万平方米拥有公里海岸线的临港重型装备制造、总装、出口基地重点发展大型港口起重运输设备、大功率风力发电设备、大型锻压设备、重型容器等是天津市重大工业项目之一.水泥搅拌桩设计参数设计桩径。桩长和两种。固化剂采用新鲜普通硅酸盐水泥施工要求全程复搅复喷。施工工艺及流程如图主要施工工。三轴水泥搅拌桩单价,摘要:本工程自然地面相对标高为-.,南侧(靠近园林大道区域)地面相对标高为.,。基坑围护形式:采用,钻孔灌注桩,两道内支撑(第一道内支撑为钢筋砼水平支撑,第二道支撑为钢管斜撑)。本工程基坑开挖面积约为㎡,周长约为。基坑主要区域开挖深度为,南侧区域开挖深度为,局部电梯井(集水井)落深;围护桩外侧采用水泥掺量的单排有效桩长.米的三轴水泥土搅拌桩,桩底埋深.米。基坑东侧直线加速器与肿瘤住院楼落差区域,高差为.米,设计采用.米宽双轴水泥搅拌桩的围护形式,桩长为米。对于电梯井、集水井等局部落深区,根据其开挖深度采用双轴水泥搅拌桩和压密注浆或旋喷桩加固。三轴水泥搅拌桩单价,忻鼎康胡祖光邓景纹张安安中山北路地铁车站预应力有限元分析第十二届全国混凝土及预应力混凝土学术交流会论文集年白廷辉刘国彬刘朝明吴玉怀于宿海刘涛史世雍姜向红张国峰陈昌祺地铁车站建设安全及风险控制技术中国城市轨道交通新技术(第三集)年路美丽刘维宁乐贵平结合盾构法建造地铁车站的方案设计中国土木工程学会第十一届、隧道及地下工程分会第十三届年会论文集年史聪灵钟茂华涂旭炜邓云峰符泰然深埋岛式地铁车站站台火灾时烟气蔓延数值分析庆祝中国力学学会成立周年暨中国力学学会学术大会’论文摘要集(下)年江泳朱颖心利用确定地铁车站全年空调参数的方法全国暖通空调制冷年学术年会论文集年杨艳青盾构法建造塔柱式地铁车站可行性研究中国土木工程学会第十一届、隧道及地下工程分会第十三届年会论文集年王明胜倪冰玉某地铁车站浅埋暗挖优化方案的论证中国土木工程学会第十一届、隧道及地下工程分会第十三届年会论文集年。三轴水泥搅拌桩单价,三轴水泥搅拌桩机,三轴搅拌桩施工品牌三和重工型桩工机械种类:打桩机钻孔直径:。钻孔深度:。回转速度:回转角度:动力头动力头。最大扭距:爬坡能力:行走速度:整车重量:可配钻杆类型:。三轴水泥搅拌桩机,三轴搅拌桩施工我公厂专业生产长螺旋桩机,型号有:。型号钻机:直径米。型号钻机:直径,米米。型号钻机:直径米。型号钻机:可加装三轴深搅拌或三轴取土装置施工速度快,效率高,以上是三轴水泥搅拌桩机,三轴搅拌桩施工的的,如果您对三轴水泥搅拌桩机,三轴搅拌桩施工的价格型号、图片有什么疑问,请或请供应商联系我。三轴水泥搅拌桩单价,直径间距的三轴水泥搅拌桩的计算体积公式,有人说这体积每是.究竟是怎么来的,如何计算出来的?月季与玫瑰的重要区别如下:)月季叶少,片,而玫瑰片。)月季刺少,玫瑰刺多。)月季叶泛光亮,玫瑰叶无光亮。)月季花较大,颜色多样;玫瑰花较小,一样平常为粉赤色。第二种玫瑰花稍大,但呈扁平盘形,容易与月季区离开来。)还没见到有卖玫瑰花的,花店出售的都是月季。月季和玫瑰的枝条比较直(固然也有少数月季是弯的),但月季茎干低矮,玫瑰茎干细弱;蔷薇植株较高,但茎干轻长,枝条蔓生或攀登。玫瑰花语:爱情、爱与美、容光振作分外形貌:原产于北半球的亚洲及美洲至北美洲,莳植汗青长远,品系也相称单一,使用极为遍及是花草市场上最大宗的花草之一,尤其是在泰西恋人节或七夕的中国恋人节,更是其斲丧旺季。平常用于送礼、办公室、居家摆设、花艺计划或会场摆设均为极佳的花材,其特有的芬芳又可用来提炼香精、香水、酒、茶或做为香料等等。三轴水泥搅拌桩单价,、消耗量水泥.消耗量为,钢筋以内消耗量为.按第九章总说明。按加固土重的考虑,则水泥消耗量至少为不含水泥损耗,如包括水泥损耗的话,应该为.,但定额消耗量为。钢筋以内消耗量为.,在本工序之中,钢筋应该没有消耗,如有一定型钢摊销比较合理。三轴水泥搅拌桩工程量计算定额说明及培训时,三轴水泥搅拌桩工程量按设计桩截面面积乘以桩长以立米计算,扣除重叠部分体积。而《型钢水泥土搅拌桩技术规程》条第点:.计算水泥用量时,被搅拌土体的体积可按搅拌桩单桩圆形截面与深度的乘积计算。很明显定额计算规则与《型钢水泥土搅拌桩技术规程》计算出来的水泥用量不同,相差重叠部分的水泥用量。在实际施工过程中,质检站及监理工程师会要求《型钢水泥土搅拌桩技术规程》实施,而造价咨询单位则会按定额计算规则来计算造价,给施工单位带来很大的风险,定额计算规则与技术规程、实施施工脱节,存在不合理,也不能正确指导造价控制,其计算规则应适应。pre:强压摆持磨粉机next:热力设备安装碎煤设备安装反击式破碎机mfd-50是什么三夹板生产设备三鹰机械洗砂机铺路沥青要那三层三一重工新疆发送正面吊破碎系统三段一闭路系统图
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  摘 要 水泥深层搅拌桩是进行软基处理的一种有效形式。本文介绍了水泥深层搅拌桩施工中试桩、施工准备、施工工艺流程、设计参数及要求、施工控制、质量检验等控制环节。
关键词 软基处理 水泥深层搅拌桩 施工控制 G%w=7P9h RMPwM [ 工学
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   深层水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土,处理效果显著,处理后可很快投入使用。如何有效地控制深层水泥搅拌桩的成桩质量,确保软基处理的效果是我们在工程实践中探索的一个课题。
  2?1 深层搅拌水泥桩适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀性时,应通过试验确定其适用性。冬季施工时应注意低温对处理效果的影响。  2?2 深层搅拌桩施工是藉搅拌头将水泥浆和软土强制拌和,搅拌次数越多,拌和越均匀,水泥土的强度也超高。但是搅拌次数越多,施工时间也越长,工效也越低。试桩的目的是为了寻求最佳的搅拌次数、确定水泥浆的水灰比、泵送时间、泵送压力、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅深度等参数,以指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工。  2?3 每个标段的试桩不少于5根,且必须待试桩成功后方可进行水泥搅拌桩的正式施工。试桩检验可采取7天后直接开挖取出,或至少14天后取芯,以检验水泥搅拌桩的搅拌均匀程度和水泥土强度。
3 施工准备
  3?1 深层搅拌桩施工场地应事先平整,清除桩位处地上、地下一切障碍(包括大块石、树根和生活垃圾等)。场地低洼时应回填粘土,不得回填杂土。  3?2 水泥搅拌桩应采用合格的32?5级普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。使用前,承包人应将水泥的样品送中心试验室或指定的试验室检验。  3?3 水泥搅拌桩施工机械应配备电脑记录仪及打印设备,以便了解和控制水泥浆用量及喷浆均匀程度。监理工程师每天收集电脑记录一次。  3?4 水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,所有钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收合格后方可开钻。
4 施工工艺流程
  桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0?3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。
5 设计参数及要求
  (1)水泥掺入比&12%;  (2)室内配合比设计  7d无侧限抗压强度:qu≥0?8mpa,  28d无侧限抗压强度:qu≥1?6mpa,  90d无侧限抗压强度:qu≥2?4mpa;  (3)现场质量检测  28d取芯强度:r28≥0?8mpa,  90d取芯强度:r90≥1?2mpa,  单桩承载力&210kpa,  复合地基承载力&170kpa。
6 施工控制
  6?1 项目经理部指派专人负责水泥mpa桩的施工,全过程旁站水泥搅拌桩的施工过程。所有施工机械均应编号,应将现场技术员、钻机长、现场负责人、水泥搅拌桩桩长、桩距等制成标牌悬挂于钻机明显处,确保人员到位,责任到人。  6?2 水泥搅拌桩开钻之前,应用水清洗整个管道并检验管道中有无堵塞现象,待水排尽后方可下钻。  6?3 为保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求,在主机上悬挂一吊锤,通过控制吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等来进行控制。  6?4 对每根成型的搅拌桩质量检查重点是水泥用量、水泥浆拌制的罐数、压浆过程中是否有断浆现象、喷浆搅拌提升时间以及复搅次数。  6?5 为了确保桩体每米掺合量以及水泥浆用量达到设计要求,每台机械均应配备电脑记录仪。同时现场应配备水泥浆比重测定仪,以备监理工程师和项目经理部质检人员随时抽查检验水泥浆水灰比是否满足设计要求。  6?6 水泥搅拌配合比:水灰比0?45~0?50、水泥掺量12%、每米掺灰量46?25kg、高效减水剂0?5%。  6?7 水泥搅拌桩施工采用二喷四搅工艺。第一次下钻时为避免堵管可带浆下钻,喷浆量应小于总量的1/2,严禁带水下钻。第一次下钻和提钻时一律采用低档操作,复搅时可提高一个档位。每根桩的正常成桩时间应不少于40分钟,喷浆压力不小于0?4mpa。  6?8 为保证水泥搅拌桩桩端、桩顶及桩身质量,第一次提钻喷浆时应在桩底部停留30秒,进行磨桩端,余浆上提过程中全部喷入桩体,且在桩顶部位进行磨桩头,停留时间为30秒。  6?9 施工时应严格控制喷浆时间和停浆时间。每根桩开钻后应连续作业,不得中断喷浆。严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。储浆罐内的储浆应不小于一根桩的用量加50kg。若储浆量小于上述重量时,不得进行下一根桩的施工。  6?10 施工中发现喷浆量不足,应按监理工程师要求整桩复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。如遇停电、机械故障原因,喷浆中断时应及时记录中断深度。在12小时内采取补喷处理措施,并将补喷情况填报于施工记录内。补喷重叠段应大于100cm,超过12小时应采取补桩措施。  6?11 现场施工人员认真填写施工原始记录,记录内容应包括:1施工桩号、施工日期、天气情况;2喷浆深度、停浆标高;3灰浆泵压力、管道压力;4钻机转速;5钻进速度、提升速度;6浆液流量;7每米喷浆量和外掺剂用量;8复搅深度。
7 质量检验
  7?1 检验方法  7?1?1 水泥搅拌桩成桩7天可采用轻便触探法进行桩身质量检验。  (1)检验搅拌均匀性:用轻便触探器中附带的勺钻,在搅拌桩身中心钻孔,取出桩芯,观察其颜色是否一致,是否存在水泥浆富集的“结核”或未被搅匀的土团。  (2)触探试验:根据现有的轻便触探击数(n10)与水泥土强度对比关系来看,当桩身1d龄期的击数n10大于15击时,桩身强度已能满足设计要求;或者7d龄期的击数n10大于30击时,桩身强度也能达到设计要求。轻便触探的深度一般不超过4m。  7?1?2 水泥搅拌桩成桩28天后,用钻孔取芯的方法检查其完整性、桩土搅拌均匀程度及桩的施工长度。每根桩取出的芯样由监理工程师现场指定相对均匀部位,送实验室做(3个一组)28天龄期的无侧限抗压强度试验,留一组试件做三个月龄期的无侧限抗压实验,以测定桩身强度。钻孔取芯频率为1%~1?5%。  7?1?3 如果某段或某一桥头水泥搅拌桩取芯检测结果不合格率小于10%,则可认为该段水泥搅拌桩整体满足要求;如果不合格率大于10%小于20%时,则应在该段同等补桩;如果不合格率大于30%,则该段水泥搅拌桩为不合格。  7?1?4 对搅拌桩取芯后留下的空间应采用同等强度的水泥砂浆回灌密实。本文共2页: 第 1
责任编辑:gzu521
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