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土工格室、土工格室边坡保护、蜂格工程材料(多图)

土工格室、土工格室边坡保护、蜂格工程材料(多图)

相对而言,关于加筋体沉降计算的研究很少,目前尚未有成熟的方法。对格室软基加固的设计计算还停留在概念设计阶段,计算中采用的平面加筋的计算方法还很不成熟,计算结果与实测值相差较大,造成了不必要的浪费。所以,继续深人对土工格室加筋体沉降计算的研究,具有重要的理论价值和现实意义。本文立足于土工格室的加筋机理,着眼于不同的沉降计算方法,对不同类型、不同实验条件的土工格室加筋复合结构体进行了沉降计算,将计算结果与试验实测值进行了对比,并分析了造成误差的原因。











高水位下CFG桩与土工格室复合地基施工控制

  施工中选取CFG桩质量,土工格室质量,土工格室边坡保护,碎石、砂砾石回填质量,工期4个因素进行控制。

  1、CFG桩质量控制

  在CFG桩施工时严格控制钻入深度,但由于铁路基坑回填土中含有部分体积较大的混凝土块和粒径较大的卵石存在,因此在7区内仍然有部分螺旋成孔CFG桩无法钻入到设计深度,经过分析,7区内回填土回填时间较早,自然沉降时间约为12个月,且地铁隧道拱顶与土基顶面高差约为3.5-8米内,经建设单位、设计和监理研究后认为可不另行处理。

  CFG桩混凝土灌注时应严格控制配合比,不可随意调整,混凝土和易性应满足CFG桩的灌注要求,土工格室护坡,灌注过程应连续,土工格室负担支撑,控制套管提升速度。

  经检测,CFG桩砼强度均大于C15,Ⅰ类桩比例为98.8%(共830根桩,Ⅰ类桩820根,Ⅱ类桩10根),土工格室,经加固后的地基承载力不小于200KPa,此外桩位偏差满足要求的比例为95%,达到了预期效果。


二、地基处理方案的选取

  结合工程特点,提出7种设计方案,分别为全部置换、局部置换、强夯、冲击碾压、堆载预压、CFG桩、CFG桩+土工格室。经过对上述方案的对比分析,综合工期、工程质量要求、施工难易程度、造价等因素来看, CFG桩+土工格室复合地基加固方案是适用的。

  结合CFG桩的使用,再在顶部局部置换,并铺设土工格室。即:先开挖1.0m~1.5m厚的地基土,在此工作面上进行CFG桩施工,然后每50cm厚度铺设一层土工格室,土工格室内用碎石填充,土工格室上铺设5cm厚碎石。碎石粒径不超过5cm。每层土工格室垂直间距50cm。土工格室之间采用砂砾石回填。碎石及砂砾石应碾压密实


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