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探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案(海洋工程论文) 探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案(海洋工程论文)

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再次降低到击时,继续逐级加载锤击能量进行钢管桩沉桩如果贯入度比较上级锤击能量对应的贯入度没有增大甚至更低,分以下两种情况制定沉桩停锤控制标准如下如果贯入度还有击或击,继续锤击直至探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文达超时。以号机位沉桩示例卷边发生原因发生卷边的根钢管桩均处于标贯大于的区域或岩层标贯值突变大的区域,锤击能量最高达,高应变显示桩端静土阻力最大为,最终贯入度己低于击。见表。沉桩停锤标腐层与卷边处理亦相当困难,对工期费用影响较大。探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文。根据沉桩监测数据结合地勘图统计分析,卷边发生时通常有以下几个方面风险存在散体状强风化层内遇到连续层与孤石。复杂地质环境导致的卷边风险的存在给设计和施工增加了很大难度。对设计来说,若发生卷边后沉桩无法继续,必然导致桩顶标高超高较多而割桩较长,造成钢材浪费,且原定的桩身防腐长度因入土深度变化导致沉燕山期花岗岩按风化程度分为全风化花岗岩,母岩结构尚存,长石大部风化成高岭土,层厚散体状强风化花岗岩,原状样具有花岗结构,岩芯片呈砂土状,最大揭示厚度,层顶高程碎裂状强风化花岗岩,岩石节理裂隙发地质采用重力式基础或植入式钢管桩基础。关键词停锤标准卷边嵌岩桩工程地质海洋工程根据工程地质勘察报告,拟建场地主要地层海积堆积淤泥,层厚。为场区主要地层之粉细砂,层厚,为场区主要地层之泥质中粗根据工程地质勘察报告,拟建场地主要地层海积堆积淤泥,层厚。为场区主要地层之粉细砂,层厚,为场区主要地层之泥质中粗砂,层厚粉质粘土,层厚中粗砂,局部含少量淤泥,层厚泥质中细砂,层厚风化花岗岩层碎裂状强风化花岗岩层夹层与孤石。燕山期花岗岩按风化程度分为全风化花岗岩,母岩结构尚存,长石大部风化成高岭土,层厚散体状强风化花岗岩,原状样具有花岗结构,岩芯片呈砂土状,最大揭示厚度,层沉桩无法继续,必然导致桩顶标高超高较多而割桩较长,造成钢材浪费,且原定的桩身防腐长度因入土深度变化导致沉桩后桩身防腐位臵是个变量,割桩后桩顶段入混凝土承台部分需打磨去防腐层,而水下区防腐原定长度不够探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文砂,层厚粉质粘土,层厚中粗砂,局部含少量淤泥,层厚泥质中细砂,层厚粉质粘土,最大揭示层厚淤泥,层厚泥质中粗砂,以粗砂为主,层厚。探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文壁厚桩端加强段壁厚为斜率为的钢管桩以圆形布臵。桩尖标高需进入散体状强风化岩层不少于,嵌岩钻进弱风化花岗岩层不少于嵌岩灌注桩桩孔直径。停锤标准定为贯入度不大于。对于极少数超浅覆盖层了卷边处理可能存在的安全风险。同时对卷边后处理措施进行经验总结,为卷边发生后快速处理提供了解决方案。本文提出的防卷边控制标准也为桩长设计的相对优化提供了切实的参考依据。参考文献港口工程嵌岩桩设粉质粘土,最大揭示层厚淤泥,层厚泥质中粗砂,以粗砂为主,层厚。探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文。设计要求风机基础多采用高桩承台钢管桩嵌岩基础,嵌岩钢管桩护筒采用根直径顶高程碎裂状强风化花岗岩,岩石节理裂隙发育,岩芯呈碎裂状,揭示厚度为,层顶高程弱风化花岗岩,岩石新鲜,坚硬,岩芯多呈短柱状,最大揭示厚度为,层顶高程。关键词停锤标准卷边嵌岩桩工程地质海洋工程,无法提前准确预判入土深度给设计对桩长优化及防腐长度的确定带来相当大的困难。对施工来说,后续桩顶段去除防腐层与卷边处理亦相当困难,对工期费用影响较大。桩在不同种类的地层中对卷边起主导作用的为散体状强计与施工规程,码头结构设计规范,杨春玲,倪萍,马宏梅海上打入式钢管嵌岩桩卷边及处理措施探究珠江水运,。复杂地质环境导致的卷边风险的存在给设计和施工增加了很大难度。对设计来说,若发生卷边后探讨海上打入式钢管嵌岩桩卷边的解决方案海洋工程论文要求。通过对钢管桩在沉桩嵌岩桩尖产生卷边原因的分析,制定有效的防卷边措施,可有效控制工程中沉桩嵌岩卷边的发生。根据工程实例统计,卷边发生率从开始的降低到,切实提高了后续的施工工效节约了施工成本,减少到击或高应变检测显示桩身应力超,桩端静土阻力值达超时及时联系设计确认停锤。控制桩尖标高入土深度桩议,根据散体状强风化层厚度与设计最终嵌岩孔底标高计算的桩尖入土深度,即使进入散体状强风化贯入度降低到最后阵击或击,则可以停锤。如果贯入度只有击或击,则通过阵锤击验证下贯入度,如果还是击或击,则可以停锤。增设桩外破土环变更桩端加强段壁厚的钢板,由内侧变径对接准优化通过以上卷边原因分析结合现场实际情况研判,钢管桩沉桩停锤以贯入度控制为主,最大锤击能量宜控制在以内,锤击能量每级加载后,如果贯入度比较上级锤击能量对应的贯入度有增大,则保持正常锤击沉桩直至标贯大于的区域或岩层标贯值突变大的区域当贯入度小于时仍提高锤击能量继续锤击时且锤击能量己超过当桩身应力通过全程高应变检测显示己超过或桩身应力发生突变时高应变检测显示桩端静土阻力值桩后桩身防腐位臵是个变量,割桩后桩顶段入混凝土承台部分需打磨去防腐层,而水下区防腐原定长度不够,无法提前准确预判入土深度给设计对桩长优化及防腐长度的确定带来相当大的困难。对施工来说,后续桩顶段去除防发育,岩芯呈碎裂状,揭示厚度为,层顶高程弱风化花岗岩,岩石新鲜,坚硬,岩芯多呈短柱状,最大揭示厚度为,层顶高程。桩在不同种类的地层中对卷边起主导作用的为散体状强风化花岗岩层碎裂状强风化花岗岩层夹
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