四川某住宅楼水泥粉煤灰碎石桩复合地基处理工程施工组织设计((CFG桩).doc
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1、 水泥粉煤灰碎石桩(CFG)复合地基处理工程设计及施工组织方 案 XX省地质工程勘察院二 年 月瑞升香山红叶水泥粉煤灰碎石桩(CFG)复合地基处理工程方案编写:审 核:审 定:总 工:院 长: XX省地质工程勘察院二一年七月目 录1、工程概况12、场地工程地质及水文地质条件22.1 工程地质条件22.2 水文地质条件33、CFG桩设计33.1 设计依据33.2 确定桩端持力层及桩长43.3 确定桩径43.4 估算复合地基承载力特征值43.5 试算CFG桩复合地基的压缩模量(取5栋楼的最小值)103.6 确定CFG桩桩体强度及配合比103.7 褥垫层114、施工质量控制措施115、地基处理施工组
2、织设计125.1 施工人员组织125.2 主要机械设备135.3 CFG桩施工工艺流程135.4 施工管理155.5 施工进度计划155.6 施工配合问题165.7 施工安全生产保证措施166、复合地基质量检测177、竣工报告188、建议18附件:瑞升香山红叶(14#楼、15#楼、18#楼、19#楼、21#楼)CFG桩复合地基桩位平面布置图 5页 1、工程概况本工程位于成都市双流县牧马山燕阳路旁。规划用地面积43492.90m2。规划总建筑面积36083.37m2,拟建建筑由31栋13层别墅住宅楼、1栋综合楼(1#)及1栋售楼部(8#)组成,其中别墅住宅楼和售楼部无地下室,拟采用框架结构,独立
3、基础,综合楼一层地下室,预计基底埋深-6.0m,拟采用框架结构,独立基础。该工程由XX众恒建筑设计有限责任公司设计,中机工程勘察设计研究院勘察。拟建物基础以下土层自上而下为人工填土(新近填土)、软塑硬塑粘土,其中硬塑粘土以上土层均不能满足设计要求。鉴于该场地地质情况,在基础范围内采用CFG桩进行地基处理。设计要求加固后的复合地基承载力特征值fspk240kPa,压缩模量Espk6.5MPa。且对基底下软弱土层厚度小于1.0m的采用C10毛石砼换填。拟建物设计概况见下表。 拟建物设计概况 表1拟建物名称0.00标高(m)基础埋深(m)CFG桩设计基底埋深(m)CFG桩设计桩长(m)数量(根)进尺
4、(m)14#楼529.6-3.1-3.7-3.26.219#楼535.2-3.2-3.7-3.7-3.27.0322225415#楼529.7-1.8-3.7-3.27.3150109518#楼529.7-2.8-3.7-2.86.52415821#楼531.5-3.2-3.7-3.25.52121160合计备 注1、CFG桩桩端持力层为硬塑粘土时进入持力层不小于1.0m,且保证CFG桩长不小于4.0m。2、设计桩长均为平均桩长,包括桩顶保护桩长300mm。3、CFG桩设计桩长根据地勘报告并结合基础埋深确定。4、CFG桩和干冲碎石桩总进尺根据现场实际工作量为准。2、场地工程地质及水文地质条件2
5、.1 工程地质条件根据中机工程勘察设计研究院对该场地进行岩土工程详细勘察提供的报告表明,拟建场地地貌单元属成都平原南部风化剥蚀浅丘台地。场地周边为城际主干道,道路交错,交通十分便利。拟建场地为浅丘,地形变化较大,本次勘察时测得勘探点孔口绝对高程为525.85539.99m,相对高差达14.14m。该场地区域地质构造稳定,无不良地质作用。根据勘察报告本工程场地上覆第四系全新统人工填土(Q4ml),其下由第四系上更新统冰水堆积(Q3fgl)成因的粘性土及含粘性土卵石组成,下伏基岩为白垩系上统灌口组(K2g)紫红色泥岩。各岩土层的野外特征描述如下:(一)第四系全新统人工填土层(Q4ml)人工填土:褐
6、黄、褐灰色,稍湿,其主要以耕植土为主,夹杂着大量植物根。局部地段有淤泥,本层在整个场地表部分布,分布厚度0.55.0m。(二)第四系上更新统冰水堆积粘性土及卵石层(Q3fgl):可塑粘土1:褐灰、褐黑、灰黄等色,可塑,含少量氧化铁、铁锰质,干强度及韧性较高,光泽反应较光滑,本层分布厚度0.63.3m。硬塑粘土2:褐黄、褐黑等色,硬塑,含少量氧化铁、铁锰质,韧性中等,干强度中等,有光泽反应,摇震无反应。裂隙较发育,裂隙面清晰,其间常充填软塑高岭土。本层分布厚度1.06.7m。含粘性土卵石3:灰、褐、褐黄色,湿,主要由卵石组成,充填物为粘性土,卵石含量5560%,强风化,以岩浆岩和变质岩为主,粒径
7、一般2050mm,最大大于80mm,接近于稍密,粘性土含量15%-20%。分布不连续。本层分布厚度0.63.0m。(三)、白垩系上统灌口组泥岩层(K2g)本场地基岩层面起伏较大,本工程勘察时强风化泥岩并未揭穿,因此本工程主要分析基岩层强风化泥岩的物理性质,现将其特征描述如下:强风化泥岩:棕红、紫红色,泥质结构。中厚巨厚层构造。岩石强风化为主,局部地段已呈土状。本层裂隙稍发育,其间充填氧化铁薄膜。岩层层理清楚,层面近于水平。岩芯多呈短柱状中柱状,岩体较完整,岩石质量指标RQD一般在70%-90%之间。本次勘察揭露层面埋深在1.59.5m。2.2 水文地质条件根据钻探揭露,场地地下水主要为赋存于上
8、部素填土和粘性土层中的上层滞水,主要靠场地附近沟渠渗漏、大气降水等补给,各地段富水性差异较大,水量主要受裂隙发育程度及隙面充填特征等因素的控制。总体上看,该类水水量不大,施工时易于排除。勘察期间测得该类地下水水位为1.75.0m,相应水位标高为522.07534.77m,水位变化较大,具各向异性。场地内上层滞水和土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。3、CFG桩设计3.1 设计依据1、瑞升香山红叶场地详细勘察阶段岩土工程勘察报告书(中机工程勘察设计研究院)2、瑞升香山红叶础平面布置图(XX众恒建筑设计有限责任公司)3、建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)4、建筑地基基础设
9、计规范(GB50007-2002)5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)6、普通混凝土配合比设计规范(JGJ55-2000)7、XX省建筑地基基础质量检测若干规定(66号文)8、设计技术要求:处理后复合地基承载力特征值fspk220kPa。3.2 确定桩端持力层及桩长根据场地岩土工程地质条件,选择硬塑状粘土3为CFG桩端持力层,桩体进入持力层内不小于1.0m,桩端用大圆石夯击密实成扩大头,保证桩端持力层的承载力。CFG桩桩顶考虑预留300mm的保护桩长,设计桩长不小于4.0m。CFG桩设计桩长为4.06.0m,平均桩长约为4.57m。3.3 确定桩径场地桩间土为经CF
10、G桩加固后的人工填土,结合我院在XX省内上百个CFG桩地基处理设计和施工经验,考虑到成都地区的施工方法和施工机械,采用取土夯实法成孔,桩径取350mm。3.4 估算复合地基承载力特征值(一)确定CFG桩桩间土承载力特征值fsk鉴于该场地基底处土层主要为新近回填土,在基础范围内采用CFG桩进行地基处理。预计加固后的桩间土承载力特征值可提高到100kPa。桩长即加固深度为进入持力层不小于1.00m(以硬塑状粘土作桩端持力层)。即采用加固后的填土作为CFG桩复合地基的桩间土fsk100kPa,ES=4.9MPa。(二)估算CFG桩单桩承载力特征值Ra fspk=m(Ra/Ap)+(1-m)fsk m
11、=d2/de2式中:fspk:复合地基承载力特征值(kPa) Ra:单桩竖向承载力标准值(kN) Ap:桩的截面积(m2) ,取350mm fsk:处理后桩间土承载力特征值(kPa),取100 kPa m:面积置换率 :桩间土承载力折减系数,取0.75Up:桩的周长(m)n:桩长范围内所划分的土层数 qsi:桩周第i层土的侧阻力特征值(kPa) qp:桩端端阻力特征值(kPa),取100 kPa li:第i层土的厚度(m) d:桩径(m) de:等效圆直径(m) 14#楼基础埋深从-3.1m-3.7m,但大部分基础埋深为-3.2m,因此,CFG设计时基础埋深按-3.2m考虑。14#楼以最不利地
12、段钻孔122#钻孔为例,实际桩长为5.18m,桩周土为加固后的人工填土、可塑粘土2、硬塑粘土3。其中人工填土厚2.28m,qsi=20kPa;可塑粘土厚0.90m,qsi=26kPa;硬塑粘土厚1.0m,qsi=33kPa;桩端土为硬塑粘土,qp=800kPa,桩径d=0.35m,则单桩承载力特征值为:Ra=3.140.35(2.2820+0.926+2.033)+8003.140.1752=189.03kN15#楼基础埋深从-1.8m-3.7m,但大部分基础埋深为-3.2m,因此,CFG设计时基础埋深按-3.2m考虑。15#楼以最不利地段钻孔108号孔为例,实际桩长为7.30m,桩周土为回填
13、土、人工填土、可塑粘土2、硬塑粘土3。其中回填土厚2.20m,人工填土厚1.0m,可塑粘土厚2.20m,硬塑粘土厚2.00m,桩径0.35m, 则单桩承载力特征值为:Ra=3.140.35(2.200+1.1020+2.2026+2.033)+8003.140.1752=236.50kN回填土是指场地整平刚回填的土,固未完成自重固结,所以侧阻取0。18#楼基础埋深从-2.8m-3.7m,但基础埋深为-3.2m和-3.7m的,基础下软弱土层厚度小于1.0m,可以采用换填,因此,CFG设计时基础埋深按-2.8m考虑。18#楼以最不利地段钻孔96号孔为例,实际桩长为6.50m,桩周土为回填土、人工填
14、土、可塑粘土2、硬塑粘土3。其中回填土厚1.40m,人工填土厚1.80m,可塑粘土厚1.20m,硬塑粘土厚2.00m,桩径0.35m, 则单桩承载力特征值为:Ra=3.140.35(1.400+1.8020+1.2026+2.033)+8003.140.1752=223.32kN回填土是指场地整平刚回填的土,固未完成自重固结,所以侧阻取0。19#楼基础埋深为-3.2m和-3.7m,但大部分基础埋深为-3.2m,因此,CFG设计时基础埋深按-3.2m考虑。19#楼以最不利地段钻孔92#钻孔为例,实际桩长为7.0m,桩周土为加固后的人工填土、硬塑粘土3。其中人工填土厚5.0m,qsi=20kPa;
15、硬塑粘土厚1.0m,qsi=33kPa;桩端土为硬塑粘土,qp=800kPa,桩径d=0.35m,则单桩承载力特征值为:Ra=3.140.35(5.020+1.033)+8003.140.1752=202.00N21#楼基础埋深为-3.2m和-3.7m,但大部分基础埋深为-3.2m,因此,CFG设计时基础埋深按-3.2m考虑,且根据地质资料,处理范围为1-1轴2-3轴之间。21#楼以最不利地段钻孔77#钻孔为例,实际桩长为5.0m,桩周土为加固后的人工填土、可塑粘土2、硬塑粘土3。其中人工填土厚1.7m,qsi=20kPa;可塑粘土厚0.60m,qsi=26kPa;硬塑粘土厚2.0m,qsi=
16、33kPa;桩端土为硬塑粘土,qp=800kPa,桩径d=0.35m,则单桩承载力特征值为:Ra=3.140.35(1.720+0.626+2.033)+8003.140.1752=205.29kN(三)计算CFG桩最小面积置换率根据复合地基的承载力计算公式fspk=m(Ra/Ap)+(1-m)fsk,得14#楼最小面积置换率为:15#楼最小面积置换率为:18#楼最小面积置换率为:19#楼最小面积置换率为:21#楼最小面积置换率为:(四)确定CFG桩桩距根据面积置换率公式m=d2/de2,得14#楼一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径为: de15#楼一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径为:1
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