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磚混結構加固糾偏工程的實踐.pdf
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磚混結構加固糾偏工程的實踐 ,希望對大家有所幫助。
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磚混結構加固糾偏工程的實踐 該工程為小區(qū)1號住宅樓加固糾偏。
該樓為磚混結構,建筑面積 1282 ,7層(包括I層地下室),鋼筋混凝土筏片基礎。
1995年建成后,因 基礎座落在厚度變化較大的濕陷性黃土上,導致建筑物產生不均勻沉 降,從而出現傾斜和墻體開裂,一直未能正式投人使用。
從1995年 1月 6日監(jiān)測資料表明,該樓西南比東北角高 355mm,傾斜度達 14.2%,超出了GJ13-86危險房屋鑒定標準規(guī)定的范圍,屬于危房。
2地基下伏地層情況 2.1粉土(認):淡黃色,松散,孔隙比大,壓縮性高,含水量達 22.9%, 含水飽和時呈軟塑和流塑,強度低。
該層土在基礎下分布厚度差別很 大,由工勘報告可知,厚度從 3.8m-11.2m不等,總體分布為南薄北 厚。
由于該層土濕陷性特別大,當浸水濕陷后,承載力大大降低。
1 號樓的片筏基礎座落于該層土上,是引起不均勻沉降的主要原因。
2.2粉質粘土(凡):紅褐色、結構致密、硬塑狀態(tài),隔水性好、夾有卵 石、姜結石,結核和砂層,埋深 3.8m一11.2m不等。
該層土結構致 密、硬度大,承載力可達370kPa以上,可作為工程樁的持力層。
2.3砂巖(P2):灰綠色,是該區(qū)基巖,埋深不均,在東南角鉆孔中8m處 見該巖層,其它鉆孔則未見。
3糾偏方案 采用“靜壓樁螺旋可控糾偏方法”,其原理是先在基礎之下壓入穿透 濕陷性土層的鋼筋混凝土樁,再在樁頂安裝特制的螺旋裝置控制糾 偏。
樁的持力層為砂巖,部分地方粉質土太厚,因樁反力受到限制有可能穿不透,可取粉質粘土為持力層。
4施工工藝 4.1壓樁順序及工藝 為使沉降小的一側略
歡迎下載!
磚混結構加固糾偏工程的實踐 該工程為小區(qū)1號住宅樓加固糾偏。
該樓為磚混結構,建筑面積 1282 ,7層(包括I層地下室),鋼筋混凝土筏片基礎。
1995年建成后,因 基礎座落在厚度變化較大的濕陷性黃土上,導致建筑物產生不均勻沉 降,從而出現傾斜和墻體開裂,一直未能正式投人使用。
從1995年 1月 6日監(jiān)測資料表明,該樓西南比東北角高 355mm,傾斜度達 14.2%,超出了GJ13-86危險房屋鑒定標準規(guī)定的范圍,屬于危房。
2地基下伏地層情況 2.1粉土(認):淡黃色,松散,孔隙比大,壓縮性高,含水量達 22.9%, 含水飽和時呈軟塑和流塑,強度低。
該層土在基礎下分布厚度差別很 大,由工勘報告可知,厚度從 3.8m-11.2m不等,總體分布為南薄北 厚。
由于該層土濕陷性特別大,當浸水濕陷后,承載力大大降低。
1 號樓的片筏基礎座落于該層土上,是引起不均勻沉降的主要原因。
2.2粉質粘土(凡):紅褐色、結構致密、硬塑狀態(tài),隔水性好、夾有卵 石、姜結石,結核和砂層,埋深 3.8m一11.2m不等。
該層土結構致 密、硬度大,承載力可達370kPa以上,可作為工程樁的持力層。
2.3砂巖(P2):灰綠色,是該區(qū)基巖,埋深不均,在東南角鉆孔中8m處 見該巖層,其它鉆孔則未見。
3糾偏方案 采用“靜壓樁螺旋可控糾偏方法”,其原理是先在基礎之下壓入穿透 濕陷性土層的鋼筋混凝土樁,再在樁頂安裝特制的螺旋裝置控制糾 偏。
樁的持力層為砂巖,部分地方粉質土太厚,因樁反力受到限制有可能穿不透,可取粉質粘土為持力層。
4施工工藝 4.1壓樁順序及工藝 為使沉降小的一側略
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