水泥搅拌桩28天强度桩身强度一般是多少

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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~
水泥土桩试块抗压强度一般是多少?
发表于&&9条回复&&14373次阅读&&&&&&&&
我想按《地基处理规范》(JGJ79-2002)的9.2.7条计算一下水泥土桩的单桩竖向承载力特征值Ra。如32.5矿渣水泥(水泥:土为1:6)水泥土桩试块抗压强度一般是多少? 哪位高手有类似经验,不吝赐教,多谢了。
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水泥土混合料的室内强度一般与桩体材料,水泥品种及夯实能都有关.如果按室内的1:6配比的话,根据我个人的经验如下:水泥为矿渣32.5水泥:以粉土加部分砂为主:3.5~5.0MPA,以粉土含部分粉粘为主:3.5~4.5以粉粘为主的话,3.0~3.6MPA.如果是普通硅酸盐水泥的话,强度可以按提高20~30%考虑.
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正常的水泥土配合比为1:8左右,若取1:6可根据土的类别按hebcc312 提供的范围值取上限值。
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不同的土性得到的结果也不同,我们这里想达到2MPa都很难。现场抽芯也都是小于1MPa的多
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&&&&&奖励于& 01:38:20
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一般现场抽芯检测结果,28天水泥土桩抗压强度平均大于1.2就应该可以了,平均强度指整根桩上中下三个试样的抗压强度
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&&&&&奖励于& 04:42:21
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如果是现场抽芯测试结果,达到设计2/3就不错了.规范中是规定,设计时取室内试验的1/3的值,应该已经考虑到室内试验与施工的差别了 .你如果偷工减料,就不好说了.我说的值,都是指夯实水泥土桩,如果是湿法搅拌桩,值没有这么高,应该当地土质及试验经验取值,1:6的,搅拌桩,一般超过2Mpa后,我就不敢用了.实际上差得太多了,胆小了.
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&&&&&奖励于& 03:12:48
&&&&经验之谈
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桩身强度2mpa
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&&&&&奖励于& 04:55:31
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hebcc312 说的对,干水泥土桩就是胆小,本来设计的就十分不保守,而且再加上工人们偷工减料,真是悬。不过在石家庄地区稍微好点,勘察给的天然地基承载偏低,还有在设计的时候把桩减土的折减系数再取高一点会好点。一般情况下1:6的水泥土桩 强度我会按照5.0MPa计算,1:5的按照6.5MPa计算。
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&&&&&奖励于& 03:43:58
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我在湖南,我们院里做粉喷桩一般都取1.0mpa,1.5MPa都怕达不到
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&&&&&奖励于& 05:30:26
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约10%的掺入比,这个量不是很高,能达到2MPa就是很高的了,如果土的含水量较高又含有机质的话,能达到1MPa就不错了
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:&400-900-8066水泥土搅拌桩桩身均匀性判定方法
专利名称水泥土搅拌桩桩身均匀性判定方法
技术领域本发明涉及建筑桩基技术领域,具体地说是一种水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法。
背景技术水泥土搅拌法是适用于加固饱和软粘性土地基的一种新方法.它是利用水泥作固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处就地将软土与水泥浆强制搅拌,由固化剂和软土间所产生的一系列物理与化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基强度和增大变形模量。现行《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002、J220-2002)中规定水泥土搅拌桩的
施工质量检验可采用以下方法①、成桩7d后,采用浅部开挖桩头(深度宜超过停浆(灰)面下0. 5m),目测检查搅拌的均勻性,量测成桩直径.检查量为总桩数5% ;②、成桩3d内,可用轻型动力触探(mo)检查每米桩身的均勻性.检验数量为施工总数的1%,且不少于3根;现行《工程地质手册》(第四版)中,有关水泥土搅拌桩的施工质量检验也是类似的规定;经采用规范及手册中推荐的方法对桩身完整性进行了检测,效果不理想,主要表现在①水泥土搅拌桩处理软土地基处理深一般在20m以内,在处理深度内不同的土性可搅性并不一样,仅用开挖桩头判定的结果,并不能全面反映整体桩身的情况,而且无具体的指标判定,用目测表述随意性较大,很难客观反应桩身真实的均勻情况;②在淤泥软土中, 成桩3d内,可用轻型动力触探(mo)检查每米桩身的均勻性,不可行;在淤泥软土中进行搅拌桩处理时,水泥掺量一般在10% -16%之间,原位成桩后水泥固化速度很慢,由于成桩时已破坏原土结构,而3d内桩体内水泥土并未固化到一定的程度,采用轻型动力触探(mo) 的测试结果与成桩前没有明显的变化,甚至击数小于成桩前土层的击数。因此到目前为止还没有一个合适判定水泥土搅拌桩桩身水泥搅拌均勻性的判定与评价方法。
本发明的目的是研究一种适用于加固软粘性土地基的水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法。本发明水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法的原理如下1、水泥土搅拌桩桩身均勻性主要取决于送浆的均勻连续性、搅拌工艺的适宜性及地层的可搅性三个因素,为了客观表述与定量判定搅拌桩成桩的桩身均勻性,定义了实测指标“桩身均勻性系数”,来判定与评价桩身的均勻性。2、水泥土的特点是具有一定强度且水稳定性好,当同一软土完全搅拌均勻时,其标准强度基本一致;现场水泥土搅拌桩,由于工艺限制,不可能达到完全搅拌均勻,当各项
3工艺参数均处于理想状态时,可达到相对均勻;当工艺参数或地层特性有一项偏离时,即可能发生拌合不均,水泥多的地方强度显著增大,水泥少的地方强度很小;各种天然细粒土水稳定性很差,经一次或多次干湿循环,均崩解粉化,当水泥土中水泥掺量少到一定程度时,并不能改变天然细粒土水稳定性差的特性。根据水泥土的水稳定性与强度特性,定义一个合适的指标来判定与评价水泥土桩身水泥拌合的均勻性,是完全可行的。本发明水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法,其步骤如下(1)定义质量系数Cl 反映拌合的均勻性,Cl值越大说明水泥土拌合越均勻;根据试验结果将Cl值划分为四个区间不均勻基本均勻均勻很均勻& 0. 60 0. 60 ^ Cl & 0. 80 0. 80 ^ M & 0. 90 0. 90 ^ M ^ 1. 00当Cl彡0. 80时说明搅拌工艺适宜性好、地层可搅性好;当Cl & 0. 60时则说明搅拌工艺适宜性差或地层可搅性差;0. 60 ^ Cl ^ 0. 80时,工艺需优化。获得质量系数Cl的方法a、按高径比为1截取一节水泥土芯样,两端磨平后,测定无侧限抗压强度;b、将试样用刀切成直径约10-30mm的块状,过孔径5mm的筛;C、将筛上样品在105士5°C烘至恒重,取出在干燥环境下冷却至室温称重Gl ;d、将试样放入容器中浸泡不少于M小时,过孔径Imm洗筛,将试样中小于Imm孔径的试样洗除,将筛上样品在105士5°C烘至恒重后,取出在干燥环境下冷却至室温称重 G2 ;e、必要的的情况可重复c-d步骤2-3次;f、按下式计算质量系数ClCl = G2/G1 (Cl为一不大于1的正数)(2)定义强度系数C2 反映泵送水泥浆液流量的均勻性及连续性与地层岩性的均勻性。按试验结果同样将C2值划分为四个区间不均勻基本均勻均勻很均勻& 0. 50 0. 50 彡 C2 & 0. 80 0. 80 彡 C2 & 0. 90 0. 90 彡 C2 彡 1. 00当C2 & 0. 80时,说明浆液泵送能力好,均勻、连续,地层岩性与勘探结果吻合;当 C2 & 0. 50时,说明浆液泵送能力差或地层岩性与勘探结果差异大;当0. 50 & C2 & 0. 80说明浆液的泵送特性需要优化或地层的岩性有一定的波动。获得强度系数C2的方法水泥土桩体实测无侧限抗压强度为ο 1 ;对应的室内配比试验标准强度为σ 2 ;桩身强度与标准试块强度的折减系数为λ。C2 = σ1/(λΧσ2)(当 σ
彡 λΧσ2 时)与C2= (λΧσ2)/σ1(当 σ
彡 λΧσ2 时)则C2为一恒小于1的正数。λ值可按经验取0. 3-0. 5,或取试验统计均值。(3)定义桩身均勻性系数M M = C1XC2由此式可得出M为0-1之间的数。
(4)桩身均勻性系数M的应用将M值划分为四个区间O-Xl (不均勻)、X1-X2 (基本均勻)、X2-X3 (均勻)、X3_l (很均勻)按四个区间对应的M值大小划分如下0 & M & 0. 30 (不均勻)、0· 30 彡 M & 0. 6 (基本均勻)、0· 60 彡 M & 0. 80 (均勻)、 0. 80彡M彡1 (很均勻)。本发明水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法的优点如下1.本判定方法是一个定量指标,综合反映了水泥土搅拌桩成桩均勻的多种因素, 能直接判定搅拌桩桩身质量是否满足设计要求;2.本方法定义的质量系数与强度系数物理意义明确;3.实测定量指标M值评价水泥土搅拌桩桩身均勻性综合了水泥土的水稳定特性与强度特性,可以全面客观反映了水泥土搅拌桩桩身搅拌的真实质量;4.第一次给出综合了各种因素的定量评价指标,客观、公正方便,可操作性好,评价标准统一,克服了规范中人工肉眼判定结果的随意性;5.本判定方法直接采无侧限抗压强度试压后的试样,不需另外采取试样,可节省大量的检测费用。
具体实施例方式本发明水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法,其步骤如下1、用钻机对达到抽芯检测龄期(成桩龄期不小于观天)的水泥土搅拌桩进行抽芯(直径不小于110mm),按照一定的间距(Im或an,一般不大于2m)截取岩心试样(样长不小于15cm)密封包装;2、在室内将野外采取的水泥土搅拌桩芯样按在原位埋深(从小到大)的顺序制备成高径比为1
1.5的园柱状试样(试样两端面不平整度误差不大于0.05mm、沿高度直径误差不大于0.3mm、端面重直于轴线偏差不大于0.25° );3、在试验机上(精度为1级、量程满足使用要求)测定试样天然的无侧限抗压强度σ 1 ;4、按勘察报告的地层埋深资料计算每一地层埋深范围内测得的无侧限抗压强度的数学平均值(除去个别极端值)作为λ σ2(在本例中采用);或采用对应勘察地层的室内配比试验标准强度为σ2与桩身强度与标准试块强度的折减系数λ的乘积,即 λ σ2(λ取0.3-0. 5,或由试验确定);5、按下式计算每个试样的强度系数C2 C2 = σ1/(λΧσ2)(当 σ
彡 λΧσ2 时)与C2= (λΧσ2)/σ1(当 σ
彡 λΧσ2 时)6、将做完无侧限抗压试验的试样,用刀切成直径约10_30mm的块状,在105士5°C 烘至恒重,过孔径5mm的筛,称筛上试样的质量Gl ;7、将筛上试样放入容器中浸泡不少于M小时,过孔径Imm洗筛,将试样中小于Imm 孔径的试样洗除,将筛上样品在105士5°C烘至恒重后,取出在干燥环境下冷却至室温称重 G2 ;
8、必要的的情况可重复6-7步骤2-3次(在本例中没有重复);9、按下式计算每个试样的质量系数ClCl = G2/G1 (Cl为一不大于1的正数)10、按下式计算每个试样所代表部分的桩身均勻性系数M M = C1XC2由此式可得出M为0-1之间的数;11、桩身均勻性的判定根据步骤10计算所得的M值按下表进行判定;0 & M & 0. 30 (不均勻)、0· 30 彡 M & 0. 6 (基本均勻)、0· 60 彡 M & 0. 80 (均勻)、 0. 80彡M彡1 (很均勻)12、综合判定当一根水泥土搅拌桩中出现一次不均勻时,应判定该条桩不均勻;当一根桩中未出现不均勻,出现二次及二次上基本均勻时应判定该条桩基本均勻;出现一次基本均勻时, 可根据桩实际用途及测定的总数判定该条桩为基本均勻或均勻;当该条桩不出现不均勻与基本均勻时,按均勻与很均勻出现的频数确定,以出现频数多的作为该条桩的判定结果;13、湛江钢铁工程水泥土搅拌桩桩身均勻性判定实例表中的数据是湛江钢铁工程搅拌试验桩10种类别的桩体芯样实测试验结果。类别1表中的标准强度(λ σ2)采用标准试快强度0 2乘以λ = 0. 5的折减系数;其它类别标准强度(λ σ幻均采用各组全部无侧限抗压强度的统计均值。各组数据数判定结果与肉眼观察非常吻合,说明本定量判定方法可靠,评定结论正确。芯样均勻性判定试验成果表
1. 一种水泥土搅拌桩桩身均勻性判定方法,其特征在于其步骤如下(1)定义质量系数;强度系数C;桩身均勻性系数M
所述的获得质量系数Cl的方法如下a、按高径比为1截取一节水泥土芯样,两端磨平后,测定无侧限抗压强度;b、将试样用刀切成直径约10-30mm的块状,过孔径5mm的筛;C、将筛上样品在105士5°C烘至恒重,取出在干燥环境下冷却至室温称重Gl ;d、将试样放入容器中浸泡不少于M小时,过孔径Imm洗筛,将试样中小于Imm孔径的试样洗除,将筛上样品在105士5°C烘至恒重后,取出在干燥环境下冷却至室温称重G2 ;e、必要的的情况可重复c-d步骤2-3次;f、按下式计算质量系数CCl = G2/G1 (Cl为一不大于1的正数) 所述的获得强度系数C2的方法如下水泥土桩体实测无侧限抗压强度为σ 1 ;对应的室内配比试验标准强度为ο 2 ;桩身强度与标准试块强度的折减系数为λ ;C2 = σ1/(λΧσ2)(当 σ
彡 λΧσ2 时) 与 C2= (λΧσ2)/σ1(当 σ
彡 λΧσ2 时)则C2为一恒小于1的正数;λ值可按经验取0. 3-0. 5,或取试验统计均值; 所述的获得桩身均勻性系数M如下 M = C1XC2由此式可得出M为0-1之间的数;(2)判定方法将M值划分为划分为四个区间·0 & M & 0. 30,为不均勻;0. 30彡M & 0. 6,为基本均勻;0. 60 ^ M & 0. 80,为均勻; 0. 80彡M彡1,为很均勻。
一种水泥土搅拌桩桩身均匀性判定方法,其步骤如下(1)定义质量系数C1,强度系数C2,桩身均匀性系数M;(2)判定方法。其优点是本判定方法是一个定量指标,综合反映了水泥土搅拌桩成桩均匀的多种因素,能直接判定搅拌桩是否满足施工技术要;本方法定义的质量系数与强度系数能反映明确的物理意;第一次给出综合了各种因素的定量评价指标,客观、公正方便,可操作性好,评价标准统一,克服了规范中人工肉眼判定结果的随意性;本判定方法直接采无侧限抗压强度试压后的试样,不需另外采取试样,可节省大量的检测费用。
文档编号G01N33/38GKSQ
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发明者熊建华, 陈定安 申请人:中冶集团武汉勘察研究院有限公司君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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