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柱锤冲扩桩法

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cdddd 发表于 2017-11-22 14:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱锤冲扩桩法
http://www.doc88.com/p-073192562158.html
柱锤冲扩桩法室内模型试验及其加固机理的研究
http://www.doc88.com/p-313986731757.html
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-22 15:03:03 | 显示全部楼层
地基处理中的钻孔柱锤冲扩碎石桩法
http://www.doc88.com/p-992294122811.html
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sereno 发表于 2017-11-22 18:57:02 | 显示全部楼层
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ease2020 发表于 2017-11-23 09:59:41 | 显示全部楼层
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-23 11:59:27 | 显示全部楼层
柱锤冲扩桩法在地基处理工程中的应用与研究
http://www.doc88.com/p-1415289424098.html
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-23 12:00:44 | 显示全部楼层
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-23 12:01:13 | 显示全部楼层
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-23 12:02:14 | 显示全部楼层
柱锤冲扩桩法是在《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)中所提及的一种地基处理方法,孔内深层强夯法其实是在柱锤冲扩桩法的基础上发展起来的。在施工过程中,处理深度不断被突破,冲击能量也随之逐渐增大,为区别于原来的柱锤冲扩桩法,结合其施工特点命名为:孔内深层强夯法,也就是目前流行的DDC桩法(down-hole dynamic compaction,简称“DDC”),其与柱锤冲扩桩法处理地基的原理是一致的,不同之处主要有以下几点:
一、成孔方式略有差异:柱锤冲扩桩法是用柱锤直接冲击成孔;而孔内深层强夯法除了冲击外,还可以采用其它方式成孔。
二、处理的深度不同:柱锤冲扩桩法的处理深度一般不宜大于6m;而孔内深层强夯法处理深度可达30m。
三、冲击的能量不同:明显的深层强夯法的冲击能量要比柱锤冲扩桩法的大得多。柱锤一般不超过8t,但深层强夯的锤重最高可达20t。
四、成桩直径不同:其实这个也是由第三所决定的,一般柱锤最大可冲击成孔直径为500mm;而深层强夯法一般最少直径也不会小于400mm。
由于工艺的差异,导致设计和施工的不同,那是自然的,不必细谈。
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zspkd 发表于 2017-11-23 18:56:39 | 显示全部楼层
DDC桩法能进入下次修订的《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79) 2012年后的版本吗?
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zlz1999 发表于 2017-11-26 13:34:11 来自手机 | 显示全部楼层
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-28 10:30:42 | 显示全部楼层
组合锤法技术在饱和软土中的应用与检测分析
http://blog.zhulong.com/u311127/blogdetail4656625.html
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 楼主| cdddd 发表于 2017-11-28 10:33:46 | 显示全部楼层
2.3本工程组合锤法地基处理原理和技术要求:
2.3.1组合锤法地基处理原理
组合锤法与普通强夯和强夯置换法相比,具有静压值(锤重/锤底面积)、动压值(单击夯击能/锤底面积)大的特点,可以对深层的地基土进行夯实处理。它首先是采用一种特制的柱形锤提高至5~15 m,再自由下落,以巨大的冲击能反复夯击地基土,从而达到对深层地基土进行加固;接下来再采用中等直径的强夯锤,提至一定高度后自由下落,以大的冲击能反复的夯击——回填——夯击,最终使中层地基土得以密实;最后则是采用一种直径较大的扁锤,按照锤印搭接的方法对整个场地进行满夯,形成一个相对硬壳层,使浅层地基土得以密实的作用。
经过上述三道工序处理后,使整个的地基土持力层形成由众多个甲字形单墩组合的类似筏板土体。

本工程岩土层分布特征为:上部杂填土松散状,层厚2.4~3.5m,局部含有大量大块石和建筑碎砖块等;其下为淤泥,流塑状,层厚1.50~2.90m;以下为力学性质较好的粉质粘土a层。针对独立基础、桩基础等等诸多基础形式或地基处理方法如水泥搅拌桩或CFG桩等所遇到的技术难题,若选用夯击能较大的柱锤和中锤,则可达到将上部粗颗粒夯至墩底,将杂填土层以下的淤泥层挤至墩周,经过多遍夯击,最终形成由上部杂填土或置换料组成的置换墩体与墩周土形成的复合地基。最终形成的复合地基剖面图及地基模型如上图所示。
经过组合锤法二道施工工序后,形成的一个个填充物密实的墩体,墩体的填充物为大量大块石和建筑碎砖块等粗颗粒;图中各单墩体之间的墩间土即为被粗颗粒挤至墩周的淤泥及杂填土。本工程最终的原位钻孔检测亦证实在墩身范围内,原存在于淤泥层深度范围内的淤泥全部被上部杂填土所取代。墩周发现大量被颗粒料填充的淤泥质土,相对原淤泥层,其含水量、压缩性均有所降低。   
2.3.2技术要求
①     由于回填土厚度大部分超过2m,最大厚度3.5m,在大部分填土底部还存有下卧淤泥层,最大厚度2.9m,对松厚土层进行分层强击,同时在夯坑内填入碎石杂砂夯实,由下至上逐渐形成单个砂石置换墩体,在本场地高水位情况下,置换墩可加速底部淤泥层中自由水的竖向固结,降低了松填土和淤泥质土的压缩性;

②     经处理后,使整个松填土层形成一可靠的基底复合持力层,置换墩体与墩周、墩底土协同传递竖向压应力、侧向压应力的三维受力体系。即置换墩竖向受基础传来的向下荷载、墩底传来的地基土反力、墩周土传来的向上的侧摩阻力组成一维竖向受力体系;墩身受到的墩周土体给予径向的侧向土压力形成的水平方向上二维受力体系。
③     经处理后,使被加固土在液相和气相体被充分挤出后,形成一厚度较大的类似筏板的复合地基持力层,可满足上部建筑荷载的均匀传递及扩散要求,减少建筑物的整体沉降差异;
④     经上法处理后,可满足建筑对地基基底的设计要求(特征值210kpa),地基土强度从上到下逐渐的衰减曲线(0.0~3.0m承载力fak=210kpa, 3.0~5.5m承载力fak=160kpa, 以下为粉质粘土),经验算满足应力扩散要求。
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fox3021 发表于 2018-12-26 12:14:14 | 显示全部楼层
谢谢分享了!  
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qq60933090 发表于 2019-1-11 08:49:54 | 显示全部楼层
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