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桩基首件工程施工总结前言:想要写出一篇令人眼前一亮的文章吗?我们特意为您整理了5篇桩基首件工程施工总结范文,相信会为您的写作带来帮助,发现更多的写作思路和灵感。桩基首件工程施工总结范文第1篇某大学城污水总排管道工程位于珠江边淤泥质围塘地段。设计管径800~1200,管底埋深7.5m,总长1830m,D500水泥搅拌桩加固地基。淤泥层厚约15m,施工时正值雨季,遇到很多技术难点和困难,本文总结出来一起探讨。1淤泥地基处理技术控制该工程地质条件是全饱和淤泥质地基,地表约2.5m厚素填土,管道埋深-7.5m左右,位于淤泥层中,属于典型的深基坑软地基。设计用9m长水泥搅拌桩加固地基,兼作道路路基。工程特点是线形工作面、深基槽、饱和淤泥,而且在雨季施工。土方开挖后首先发现的问题是设计桩长不足,设计桩密度不够,搅拌桩加固区域为线带状结构布置。淤泥质土搅拌桩桩身质量不易保证,施工中出现比较明显的缺陷是桩身密度不均匀,有断续的鳞状片状螺纹状结构。造成的后果是开挖后水泥桩连同地基整体上浮或者水平位移,搅拌桩间淤泥流淌,无法形成刚性管道地基,没有起到设计预计的地基加固作用,对于刚性接头的无压排水管道极其不利。经过分析讨论,线形搅拌桩布置,对深淤泥处理效果有限,整个线形为柔性,必要修改加宽处理范围,两边增加3m宽,由线形成面。桩间距由1.5m修正到1000,桩端加深到超过淤泥层3m,形成整体性受力地质结构。搅拌桩处理位加宽,由线形改为整体加固。返工治理水泥搅拌桩的设计施工质量关键做好以下几点:首先,设计桩尖必须达到管道基槽淤泥底以下3m,或者按照开挖管沟深度下埋比例不小于40%,达到加固沟槽底部淤泥的作用。改造设计桩径不变,桩间距加密为1000,桩身水泥含量不小于20kg/m。其次,因为淤泥的渗透系数极低,一旦受到触动后基本饱和液化。水泥搅拌桩施工时,淤泥土很容易被切削为片状,水泥浆几乎无法均匀注入土体,而形成片状。所以要严格控制搅拌速度与提升速度的比率,以80r/m~100r/m为佳,钻头的升降速率控制在0.3m/min内,确保水泥浆和淤泥均匀拌合,桩身没有“夹生层”。注浆压力不得低于1.2MPa~1.6MPa,注浆机转速不小于1000r/m。喷搅工艺以两搅三喷为宜,不宜增加搅拌次数,起转开喷,钻头起沉时转速差不小于30r/m。目的是在淤泥被动荷载触变液化之前,确保桩身水泥的含量达到设计要求,同时保证桩身水泥土的均质性。水泥搅拌桩终究是一个地基加固的措施,只能暂时局部改变淤泥地基的施工条件。淤泥土质的整体性好,裂隙发育少,受施工动荷载影响的范围很大,淤泥质深基坑施工时还必须考虑边坡围挡和支护。拉森钢板桩的特点之一是整体性好,施工便捷,除基坑支护作用外,对涌水、流沙、淤泥流淌的防护效果好。淤泥地质使用拉森钢板桩,可以有效防止淤泥液化后的流动性带来的施工难度,施工速度快。缺点是施工过程中振动荷载较大,钢板支护有一定的柔性。沉拔桩时振动荷载大,靠近桩身的淤泥土非常容易液化。直接受震动影响的范围在桩位直径600范围,淤泥地质余载影响范围在1m左右,这是由淤泥土整体性好,弹(压缩)性大,液性指数低的特征决定的。未加支撑的钢板桩,在开挖基坑以后容易产生变形,因为竖向钢板桩之间属柔性连接,而且有微隙,累积间隙尺寸大。所以钢板桩的水平支护需要采取有效的措施,超深的基坑应该对钢板桩进行加密、分段、通长的支撑,腰撑的水平层间距不大于3m,且不少于2道。针对饱和淤泥土特征,钢板桩支护的底部需要特别的压脚支撑,以防止沟底淤泥土受压上浮。钢板桩的支护以钢结构形式为主,施工速度优于钢筋混凝土,材料回收率高,缺点是成本较高。所以拉森钢板桩适用于时间短,周转快,工作面不大(长)的沟槽基坑支护。大面积开挖的、施工周期长的建筑物基坑不推荐使用钢板桩支护。钢结构支护钢板桩的结构要根据具体的地质和工程条件进行计算,并按照相关规定进行计算、论证和试验。拉森钢板桩支护的沟槽开挖,要注意施工节奏,挖土速度过快,工作面增大,桩底支护滞后,容易发生支护变形,从而引发沟底上浮返工。深沟槽土方推荐一次性深挖到位,避免触发淤泥液化。拉森钢板桩的桩身不宜超过12m。沟槽开挖同时建议采用倒装法施工钢支撑,从上向下分层安装。推荐“亚”型的定型钢结构支撑。拉森钢板桩的优点之一是其竖向咬合槽型的接口形式,可以承受一定的水平侧向压力。其次,施打钢板桩在地面作业,钢板的定位较准确,沿开口线横向误差较小。而且钢板桩支护垂直施打,没有倾斜坡度。所以水平支撑可以采用间断式“亚”型定型支撑。定型支撑施工速度快,便于在淤泥地质开挖后尽快支撑受力,安全性能可靠。实践证明,拉森钢板桩在明挖、超深的淤泥地质市政管沟施工中是比较实用有效的支护支撑工艺。桩基首件工程施工总结范文第2篇关键词:桩基础;工程造价;影响因素;管理措施中图分类