1.由于制桩质量不良或运输堆放过程中支点位置不准确.2.吊桩时,吊点位置不准确、吊索过短,以及吊桩操作不当。3.压桩桩头强度不足或不平整、送桩杆与桩不同心等,造成局部应力集中。4.送桩阶段压入力过大超过桩头强度,送桩尺寸过大或倾斜所引起的施工偏压。5.桩尖强度不足,地下障碍物或孤块石冲撞.6.压桩时桩体强度不足,桩单节长度较长且桩尖进入硬夹层,桩顶冲击力过大,桩突然下沉,施工偏压,强行进行偏位矫正,桩的细长比过大,接桩质量不良,桩距较小且桩布较密。
1.了解基本工程概况2.尽避免管桩在吊装过程中出现横向裂缝,同时也要避免管桩在运输过程中出现横向裂。在本工程中首先是选择正确的起吊点(绑扎点)。在吊装过程中就要很小心,动作要轻、慢;同还要尽量避免管桩在起吊移动时与其它物体发生碰撞,尤其是剧烈碰撞。3.接桩时要保证焊接质量,求把两节桩的端头板用钢刷清刷干净,保证上节桩已经垂直后方能焊接。 4.控制打桩应力5.桩头嵌入承台的长度不宜太短,有关管桩技术规范规定不宜小于10cm。
的应用范围非常广。PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层等多种土质作为持力层,且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。
混泥土空心桩厂家曾计算过,专业的混泥土空心桩的抗剪力是同等管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试,是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用;空心方桩比管桩有更好的耐冲击性能,和小得多的桩头破损率;方形比圆形有更大的焊接周长,充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了方桩在施工现接头脱焊或位移现象,使成桩质量更优。
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