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锚杆静压桩多少钱一米_锚杆静压桩多少钱一方_锚杆静压桩价格
欢迎来电咨询,出售锚杆静压桩机,承包压桩加固施工
广州万舟建筑工程有限公司研发一款新型锚杆静压桩机,专业供建筑加固公司使用,使用范围只要用于现有建筑地基基础加固施工。
我们生产2米长250直径预制管桩、3米长250直径水泥管桩、2米长300直径预制管桩、3米长300直径水泥管桩,量大者欢迎来电订做!
新型锚杆静压桩机的压桩速率为0.5米/分钟,压桩行程为0.5米,单台设备只需配备3名操作人员,即可完成100米/天的压桩数量。
(一)安装:
安装顺序:底座调平安装→导杆箱体安装→夹头组合→油缸测试(接好油管空载三次)→油缸与架体组合→整体组合→完成
安装注意事项:
以下事项直接影响质量、安全及施工效率,一定要严控。
1,首先,底座要用平水尺配合地脚螺丝调平、锁稳,且夹头下桩孔与预留孔对中,所有连接部位拧紧到位,油管连接要稳妥。
2,然后,检查架体、导杆高度,要用量尺测量,保持一致高度,底座梁与上横梁,上下距离要相等且水平。
3,所有连接口和有动作部位检查,保持有润滑油。
4,油泵的油箱油位检查是否够位。
(二)压桩前调试
调试顺序:起动油泵→压桩油缸空载调速→夹头油缸空载调速→检查→完成
调试注意事项:
1,起动油泵时,注意电动机的转动方向(顺时针方向正确),否则一定要调整方向,以免造成机械损坏。
2,油缸测试时,一定要至少空载三次以上,测试的同时用调速阀调节两个压桩油缸的速度,使其同步升缩。
3,调试过程工作压力设置不要过大,在15~20MPa之间就行。
(三)压桩施工
压桩顺序: 吊桩就位→夹紧桩体→下压→一直重复完成。
压桩注意事项:
1,第一条桩(桩尖),在下压过程中跟踪检查桩体垂直度。
2,下压回收过程中,可按实际地质情况调整工作总压力,在能正常下压的前提下,工作压力越小越好。
3,随时观察架体的工作动态,观察螺丝油管的紧固情况,及时更正。
特别注意
如果要拆缷油管时,一定要保持所有油缸是空载状态(就是工作压力在0-3MPa之间),这点很容易忽视。也就是说,不管是夹头油缸,还是压桩油缸,都要保持空载状态;原因是,如果油管内有压力,螺丝牙是处于受力状态;所以,螺丝是很难拧动;既使强行拧下,也很危险,油管内的油会带压力喷出伤人。
使用本设备时,操作人员必须要通过实操交底,方可以上岗操作。
压桩过程中压桩油缸不能升或降到底。
建筑物地基基础常见问题及原因分析
一、常见问题
1、墙体开裂
地基或基础一旦发生问题,一般是通过墙体开裂反应出来。而墙体的整体性及承载力也会因地基基础的问题而削弱,甚至丧失。在实际工程中,沉降缝是经常见到的。
2.基础断裂或拱起
当地基的沉降差较大,基础设计或施工中存在问题时,会引起基础断裂。
3.建筑物下沉过大
当地基土较软弱,基础设计形式不当及计算有误时,会导致整座建筑物下沉过大,轻者会造成室外水倒灌,重者建筑物无法使用。例如,上海展览馆的中央大厅为箱形基础,1954年建成,30年后的累计沉降达1800mm。再如,墨西哥城的国家剧院建在厚层火山灰地基上,建成后沉降达3000mm,门厅成为半地下室,影响了剧院的使用。
4.地基滑动
地基滑动有两种情况,一种是下雨、渗水后在坡地建筑物的下部开挖时而引起的地基滑动;另一种是地基普遍软弱,设计时将地基承载力估值过高或使用时严重超载而引起的地基失稳,产生滑动事故。
5.地基液化失效
疏松的粉细砂、轻亚粘土地基,地震时容易产生液化,强度剧烈下降,致使建筑物倾倒和大幅度震沉。
例如,唐山矿冶学院书库为四层楼房,1976年唐山地震时发生震沉,一层楼全部沉入地下。再如,日本新渴公寓建于砂土地基上,1961年6月因新渴发生7.5级地震,地基发生液化而倾倒。
二、原因分析
1、主观原因
(1)不认真勘察,没有完整的勘察资料。地质勘察报告是建筑物地基基础设计的基本依据。不进行勘察而凭经验设计,或勘察工作做得不认真、不细致,勘察报告未能准确反映实际地质条件,甚至漏测局部夹层弱土,没有探出局部土坑、古井,或是提供的土质指标不确切,均会导致设计失误,从而造成地基基础事故。
(2)设计方案不周。地基基础设计方案的选择和确定非常重要,必须做到因地制宜,安全可靠,经济合理。有些建筑物的地质条件差,变化复杂,更应合理选择设计方案,认真做好计算分析,否则就会引起建筑物结构开裂或倾斜,危及安全。
(3)施工质量低劣。地基基础一般均为隐蔽工程,施工中常见的问题有:施工管理不善,未按设计图纸及程序办事;未勘察就施工;偷工减料,砌体强度、混凝土强度达不到设计要求,有的甚至在混凝土内填放砖块;开挖后未验槽就浇捣基础,或开挖后发现有意外情况也不作认真处理就施工等。
2.客观原因
(1)地基土软弱。软土地基的压缩性大,抗剪强度低,流变性强,对上部建筑体形及荷载等变化反应较敏感,如设计不周,软土地基上的建筑物较易出现下列裂缝:
1)建筑物的高差悬殊大,常在高低楼的接合处墙面上出现裂缝。
2)体形复杂的建筑物,如L、T、Ш、П形等建筑物常在转角处开裂。
3)基础相对密集处或在已有建筑物近旁的新建房屋,因附加应力大,变形重叠,常在基础的稀密交接处或在原有建筑物的墙体上出现裂缝。
4)上部结构圈梁少,长高比过大等使整个房屋刚度较差。
5)筷板基础的配筋计算有误或施工质量差,容易出现局部拱起开裂。
6)仓库、料仓等堆料较多的建(构)筑物,其底板或地坪易出现局部弯沉事故。
(2)地基浸水湿陷。湿陷性黄土地基以及未夯实的填土地基等,在浸水后会产生附加沉降,引起墙体开裂。
(3)地基软硬不均。在山坡上、池塘边、河沟旁或局部有古井、土坑、炮弹坑等地段上建造的建筑物,因地基软硬不均、沉降差过大而常使上部墙体开裂。
(4)膨胀土、冻胀土地基。膨胀土吸水后膨胀,失水后收缩。因此建在膨胀土上的建筑物危害较大,会发生内墙、外墙、地面开裂,裂缝有时呈交叉形。如山东农机学校学生实习车间开裂。
冻胀对建筑物的破坏极大。如冷库建筑物,其冷气透入湿度较大的地基,致使地基土冻胀,而引起地坪拱起开裂。在寒冷天气,室外地基冻结膨胀,产生向上向内的力,引起室内外开裂(如图10-1所示)。
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