桩基础工程量计算CGF桩计算问题

CFG桩复合地基承载力计算新公式研究--《岩土工程技术》2015年03期
CFG桩复合地基承载力计算新公式研究
【摘要】:CFG桩复合地基作为一种用材经济、施工便捷、加固效果良好的地基处理手段,在工程实践中得到了广泛地应用。针对CFG桩复合地基的承载力计算,分析现行《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012和《建筑地基基础设计规范》GB 5中在地基承载力计算方面存在的较大差别、复合地基承载力计算过于保守等问题;以传统太沙基地基承载力理论为基础并结合工程实践经验,提出先进行桩间土深度修正再进行复合的复合地基承载力计算新方法。
【作者单位】:
【分类号】:TU470【正文快照】:
o引言 些基础尺寸较大、埋置较深的情况中,经常出现经过CFGCCement Fly-ash Gravel Pile)桩是水泥粉处理的地基承载力计算值反而低于不经过处理的天煤灰碎石桩的简称,其成套技术是中国建筑科学研然地基承载力的情况[3]。究院地基所20世纪80年代末开发的一项新的地基 本文针对
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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~
cfg桩基础沉降量怎么算?
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CFG 桩复合地基沉降计算CFG 桩复合地基的变形计算按《建筑地基基础设计》的规定:地基内的应力分布,可采用各向同性均质线性变形体理论即分层总和法,其最终变形量可按下式计算:S=S1 +S2 = Ψ s′ =ψs ∑( Zi*αi - Zi-1*αi-1)/Esi式中S 为地基最终变形量(mm); S′ 为分层总和法计算的地基变形量; s ψ 为沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定;n 为地基变形计算深度范围内所划分的土层数;Po 为对应于荷载效应准永久组合时的基础底面处的附加压力(kPa);Esi 为基础底面下第i 层土的压缩模量(MPa),应取土的自重压力至土的自重压力与附加压力之和的压力段计算;Zi,Zi-1 为基础底面至第i 层和第i-1 层土底面的距离(m);αi,αi-1 为基础底面计算点至第i 层和第i-1 层土底面范围内平均附加应力系数。
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CFG:(Control flow graph)是用在中的一个抽象数据结构。它是一个过程或程序的抽象表现,由编译器在内部维护。者一般以cfg命名配置的头文件等相关文件。
每个在图形中的节点代表一个基本块,例如,没有任何跳跃或跳跃目标的直线代码块;跳跃目标以一个块开始,和以一个块结束。定向边缘被用于代表在中的跳跃。在那里,在大部分介绍中,两个特定的设计块:项目块,通过它控制到流图的输入,和编辑块,通过它全面控制流输出。
CFGCFG文件格式
大多数情况下,很多程序都要保存用户的设置,办法有很多:注册表,日志文件...... 而很多程序都使用了一个专用的文件。为了方便起见,常常命名为*.cfg,有时甚至直接命名为Config.cfg。  这只是一个为开发及使用方便而&发明&的一个后缀名。所以,这种文件没有固定的格式,其实也并不能算作是一种文件类型。用途也仅仅是保存用户的设置,平常没有必要打开。  同样,为了方便起见,里面的内容大多数时候也确实是文本。可以用任何文本编辑器打开,比如QUAKE的config.cfg。不妨用记事本打开看看,如果出现乱码,则不要去动它。
CFG智能手机中的文件
C的cfg文件,可以用resource manager 生成。[1]
CFG下载后缀名
TD文件是迅雷还没有下载完成的文件,为了不与电影文件混淆,在它后面加个扩展名&TD&以别区分,当下载完成后TD就会自动取消.对于电影文件,如果你下载有99%了,没有资源了,这时你对它重命名,把后面的TD删掉,有的也能播放。
cfg:下载配置文件的后缀名。
使用迅雷开始下载的时候,迅雷会根据所下载的文件创建两个文件:*.td和*.td.cfg,这两个文件是迅雷的临时下载文件和配置文件,在*.td文件里是正在下载的数据,*.td.cfg文件是下载数据的配置文件,记录了配置信息,如线程、存放目录、用户名、 密码等。当文件下载完成后,迅雷会自动将*.td.cfg配置文件删除,并将*.td临时下载文件的后缀名.td去掉,变成所要正确下载的文件。如果下载文件的格式是td的,说明这个文件还没有下载完,请继续下载。
CFG(Content-Free Grammar,)
上下文无关文法(Content-Free Grammar, CFG)
在计算机科学中,若一个形式G = (N, Σ, P, S) 的产生式规则都取如下的形式:V -& w,则称之为上下文无关的,其中 V∈N ,w∈(N∪Σ)* 。上下文无关文法取名为“上下文无关”的原因就是因为字符 V 总可以被字串 w 自由替换,而无需考虑字符 V 出现的上下文。一个形式语言是上下文无关的,如果它是由上下文无关文法生成的﹙条目上下文无关语言﹚。
上下文无关文法重要的原因在于它们拥有足够强的表达力来表示大多数的语法;实际上,几乎所有程序设计语言都是通过来定义的。另一方面,上下文无关文法又足够简单,使得我们可以构造有效的分析算法来检验一个给定字串是否是由某个上下文无关文法产生的。例子可以参见 LR 分析器和 LL 分析器。
BNF ﹙巴克斯-诺尔范式﹚经常用来表达上下文无关文法。
上下文无关重要的原因在于它们拥有足够强的表达力来表示大多数程序设计语言的语法;实际上,几乎所有程序设计语言都是通过上下文无关文法来定义的。另一方面,上下文无关文法又足够简单,使得我们可以构造有效的分析算法来检验一个给定字串是否是由某个上下文无关文法产生的。例子可以参见 LR 分析器和 LL 分析器。
文法规则使用相似的表示法。名字用斜体表示(但它是一种不同的字体,所以可与相区分)。竖线仍表示作为选择的元符号。并置也用作一种标准运算。但是这里没有重复的元符号(如正则表达式中的星号*),稍后还会再讲到它。表示法中的另一个差别是现在用箭头符号“→”代替了等号来表示名字的定义。这是由于现在的名字不能简单地由其定义取代,而需要更为复杂的定义过程来表示,这是由定义的递归本质决定的。
同正则表达式类似,规则是定义在一个字母表或符号集之上。在正则表达式中,这些符号通常就是字符,而在文法规则中,符号通常是表示字符串的记号。我们利用C中的枚举类型定义了在扫描程序中的记号;为了避免涉及到特定实现语言(例如C)中表示记号的细节,就使用了本身来表示记号。此时的记号就是一个固定的符号,如同在while 中或诸如+或: =这样的特殊符号一样,对于作为表示多于一个串的和数的记号来说,代码字体为斜体,这就同假设这个记号是正则表达式的名字(这是它经常的表示)一样。其他应用 CFG在工程上指。
CFG桩是英文Cement Fly-ash Gravel的缩写,意为,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C5-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。
CFG适用范围
CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。CFG桩对独立基础、条形基础、筏基都适用。
CFG施工工艺
应根据现场条件选用下列施工工艺:
单桩施工工艺流程:钻机就位 钻孔 终孔至设计深度 压灌混凝土 提钻并压灌混凝土至孔口
(1) 钻机就位:钻机就位后,应使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%。现场控制采用在钻架上挂垂球的方法测量该孔的垂直度,每根桩施工前现场工程技术人员进行桩位对中及垂直度检查。满足要求后,方可开钻。
(2)钻进成孔:钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触地时,启动马达钻进,先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺,防止桩孔偏斜、位移和钻具损坏。根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进。
(3)混合料搅拌:混合料搅拌必须进行集中拌和,按照配合比进行配料,每盘料搅拌时间按照普通混凝土的搅拌时间进行控制。一般控制在90~120秒,具体搅拌时间根据实验确定,电脑控制和记录。混合料出厂时塌落度可控制在180mm~200mm。
(4)灌注及拔管:钻孔至设计标高后,停止钻进,并开始泵送混合料灌注,每根桩的投料量不小于设计灌注量。钻杆芯管充满混合料后开始拔管,并保证连续拔管。施工桩顶高程高出设计高程50cm,灌注成桩完成后,桩顶盖土封顶进行养护。
在灌注混合料时,对于混合料的灌入量控制采用记录泵压次数的办法,对于同一种型号的输送泵每次输送量基本上是一个固定值,根据泵压次数来计量混合料的投料量。
(5)移机:灌注时采用静止提拔钻杆(不能边行走边提拔钻杆),提管速度控制在2-3米/分钟,灌注达到控制标高后进行至下一根桩的施工。
(6)现场试验:对于每盘混合料,试验人员都要进行塌落度的监测,合格后方可进行混合料的投料,在成桩过程中抽样作混合料试块,每台班做1组(3块)试块,测定其28天抗压强度。
5、成品保护
(1)、CFG桩施工完毕,待桩基达到一定强度(一般3-7天)后可进行凿桩头。
(2)、土方开挖时不可对设计桩顶标高以下的桩体产生损害,尽量避免扰动桩间土。
(3)、剔除桩头时先找出桩顶标高位置,用钢钎等工具沿桩周向桩心逐次剔除多余的桩头,直到设计桩顶标高,并把桩顶找平,不可用重锤或重物横向击打桩体,桩头剔至设计标高处,桩顶表面不可出现斜平面。施工质量控制措施及检测标准
(1)、桩长允许差不小于设计,
(2)、桩径允许差不小于设计,
(3)、垂直度允许差&l %,
(4)、桩距允许偏差:±100
(5)、桩体强度不小于设计值
(6) 单桩和复合地基承载力不小于设计值
(7)、CFG桩施工完毕,对桩进行低应变桩身完整性检测、单桩复合地基承载力检测和单桩竖向承载力检测,桩的承载力,必须达到桩的设计要求。
.百度知道[引用日期]CFG单桩及地基处理计算-新规范_百度文库
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