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静压桩承载力的时效机理与其他桩型有较大差别的原因?
土壳效应。受沉桩过程竖向剪切、横向挤压作用,桩周近旁的土成为完全塑性区,由于桩土界面的应力 ,超孔隙水压力也 ,因而不断产生相对滑移,粘聚力小,结合性差的桩土界面将形成一层水膜,该水膜起到了降低沉桩阻力的作用,而且还能排开塑性区内的水,加速其固结。若压桩途中因为接桩等原因停顿,该水膜消失,则沉桩阻力会在短时间内显著增加。
压桩结束后,经过一段时间的静置和固结,管桩价格,逐步形成一层紧贴于桩身表面的硬壳层,该硬壳的厚度为3-20mm,随土的性质、桩表面粗糙程度而变化。由于该硬壳的抗剪强度高于周围土的强度,因此当桩承受竖向荷载发生位移时,该层会随桩身一同移动,剪切发生在该层之外,即发生在完全塑性区与部分扰动区的交界面,这实质上使桩的侧表面摩擦面积增大,加大了桩的承载力。
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防止静压混凝土方桩上浮的方法?
静压预制桩主要应用于软土地基。当预制桩在静压作用下贯入土层时,桩周会受到剧烈的挤压,桩尖首先直接使土产生冲剪破坏,孔隙水受此冲剪挤压作用形成不均匀水头,产生急剧上升的超孔隙水压力,扰动土体结构,这种破坏和扰动随着桩的贯入会连续不断地向下传递,使桩周一定范围内的土体形成塑性区,长治管桩,从而很容易使桩身继续贯入。
桩的阻力大部分来自桩尖向下穿透土层时直接冲挤桩端土体的端阻力,其余来自桩侧的滑动摩擦力。压桩阻力并不一定随桩的入土深度的增加而累计增大,而是会随着桩尖处土体的软硬程度不同等因素变化波动。沉桩完成后,随着时间的推移,桩周土体中孔隙水压力逐渐消散,土体发生固结,土的抗剪强度及侧摩擦力逐步恢复和提高,从而使工程桩获得较大的承载力。
混凝土管桩厂家应将终压力维持适当的时间,一定时间的终压维持荷载会进一步使桩端土体强度降低并发生重塑,同时由于摩擦系数增加、土壳效应中水膜消失和土的触变恢复时效及固结时效等导致侧摩阻力增加,这样可以大幅减小卸荷时桩身的回弹量,使之在可控范围之内。
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预应力管桩工程常见质量问题有:
一般处理方法有:
单桩承载力低于设计要求的常见原因有:
桩沉入深度不足;
桩端未进入设计规定的持力层,但桩深已达设计值;
贯入度过大;
其他,诸如桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降;
勘察报告所提供的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际情况不符。
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