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在打桩过程中,会产生一定的打桩应力,其主要形式为拉应力和压应力。打桩作业、土壤阻力和形式与桩锤和尺寸有关。
打桩应力可用PDA动力测试仪检测。一般来说,大多数管桩都是用高能柴油锤或落锤打入的。在桩锤的冲击下,桩顶产生高值压应力,并以压力波的形式迅速传递到桩底,同时也产生反射应力波。当桩顶初始压应力向下传递到桩尖时,如果桩尖土层的阻力很大,反射的压应力波传递到桩尖,如果桩顶自由度大,则压应力波以拉应力波的形式向下反射。
如果桩端土阻力很小,那么向上反射的就是拉应力波。桩截面任意点的应力值是向下传递的压应力和向上反射的拉应力的代数和。根据相关工程的实测数据,打桩应力峰值大多在35 ~ 50m pa之间,部分情况下拉应力甚至达到50MPa以上。在大多数情况下,拉伸应力是由拉伸和压缩交替作用的。打桩应力的产生是复杂的,受打桩阻力、打桩机、打桩方法等因素的影响。因此,有必要对具体问题进行详细分析。
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在建筑工程领域当中,预制桩其实也就是我们了解到的钢筋混凝土桩、钢桩以及木桩等等。一般情况之下来说在桩基础领域当中,大多数建筑工程项目施工相关工作进行的过程中优先使用到的是钢筋混凝土桩,在此我们需要了解到的一个问题是,预制桩一般情况之下是在工厂抑或是施工现场当中预制出来的,再将其运输到桩位所在的地点之上,在对锤击、静压等工艺措施加以一定程度的应用的基础上,使得桩子进入到预定的位置之上,相较于其他的桩来说,钢筋混凝土预制桩在和实际应用的过程中展现出来的优点是荷载能力比较强、沉降变形比较小以及效率比较高等等,所以是可以在其他类型的桩当中脱颖而出,与此同时也可以使其在建筑工程领域当中得到较为广泛的应用。
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①导管埋设深度达不到设计要求,长时间的灌注对混凝土流动性的影响较大,预应力管桩厂家,继续灌注的混凝土冲破表面逐渐上升,直至将表层包裹覆盖形成桩身夹泥或断桩。
②在灌注期间,导管猛地向上提升造成卡管,此时多通过抖动导管的方式来促使混凝土下降,导管埋深变浅,但并未提离混凝土表面,致使泥浆混入,出现桩身夹泥的现象。如果导管提离混凝土面太大,静压管桩,就会导致断桩。
③灌注过程中,由于卡管或漏水问题而必须拔出导管进行处理,这也是断桩形成的一个主要原因。
④因前期测深不准,灌注时将沉积于混凝土面上的浓泥浆中的泥块误认为是混凝土,致使观测到的混凝土高于混凝土实际高度,致使提升导管时导管因埋深较浅而出现断桩。另外,拆卸导管时若尺度把握不准,也可能出现类似的问题。
⑤灌注过程中现场突然停电,或因暴雨天气、机械故障必须中断灌注,且中途长时间停顿,必须将导管提离混凝土面导致断桩。
⑥灌注期间孔壁突然坍塌造成断桩。
⑦灌注桩基础前,泥浆比重和含砂率超出设计要求,或泥浆粘度不达标,阳泉管桩,致使灌注时砂浆大量沉降,缩短了导管在浆体中的埋深而导致断桩。
⑧灌注时混凝土离析影响了强度的形成,甚至造成断桩。
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