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碧桂园兰州新城(2#、3#、7#、8#组团)工程桩检测方案PAGEPAGE9甘肃建研岩土工程有限公司碧桂园兰州新城(2#、3#、7#、8#组团)工程桩检测方案甘肃建研岩土工程有限公司目录一、工程概况二、工程地质概况三、工程桩目的四、工程桩设计五、载荷试验六、保障检测工作质量的技术、组织措施七、确保安全生产的技术措施八、试验工期九、工程桩、锚桩结构及平面布置图一、工程概况碧桂园兰州新城(2#、3#、7#、8#组团)场地复杂程度为一级,地基复杂程度为一级;建筑群基础采用桩基础,基础设计等级为甲级,桩基设计等级甲级,。二、工程地质概况根据甘肃省建筑设计研究院所作的岩土工程勘察报告,场地地层自上而下依次分布有:地层岩性表表一层号地层名称时代成因埋深(m)厚度(m)层顶标高(m)岩性描述①填土层Q4ml0.004.30~17.301645.47~1658.66褐黄色,土质较均匀,以粉土为主,含植物根系等。稍湿,疏松。该层在挖方区缺失,在填方区厚度较大。其厚度变化随原始地形与建筑正负零标高而变,其中8-7#楼西侧及8-8#楼区域厚度较大(12.30~17.30m),8-2#楼及8-3#楼北侧区域厚度较薄(4.30~7.20m)。②黄土状粉土层Q3eol+pl0.00~17.3042.30~69.001634.65~1661.12褐黄色,土质较均匀,孔隙、虫孔较发育,具水平层理,含白色钙质条纹,局部含有少量粉砂。无光泽,干强度低,韧性低,摇振反应中等,稍湿,①区、②区(8-1#、8-4#~8-6#楼)黄土状粉土处于中密状态。③区(8-2#、8-3#、8-7#、8-8#楼)黄土状粉土12.0m~28.0m以上稍密,其下中密。该层层面高差较大。场地西侧层面处于原始坡地上,层面高程较低,层面高差大,层面高程1634.65~1653.13m。场地中部及东部由于平整挖方其层面较为平缓,层面高程1657.52~1661.12m。③卵石层Q3al+pl45.60~69.000.50~4.001586.54~1602.74杂色,成份以石英岩、花岗岩、变质岩等为主,磨圆度较好,呈亚圆形,粒径以2-6cm为主,最大12cm,偶含漂石,卵石颗粒呈中风化,交错排列,充填物以细砂及圆砾为主,骨架颗粒含量约占全重的60%-65%,中密-密实。该层在8-7#楼北侧391~393#孔、8-8#楼南侧376#孔孔域缺失。在8-3#楼东南角的364#孔存在粉细砂夹层,杂色,砂质不纯,主要矿物成份为石英、长石、云母等,约含10%的粉土,稍湿,中密。该层层面呈西侧、南侧低,中部、东部、北部高的分布趋势。场地西侧、南侧及中部卵石厚度较大(2.60~4.00m),在场地东侧及北侧,卵石层厚度较小(0.50~2.40m)。④强风化砂岩层E48.60~72.502.70~3.501582.74~1601.37半成岩。砖红色,矿物成份以石英、长石为主,含少量暗色矿物,泥钙质胶结,岩体呈巨厚层状结构,岩石呈碎屑结构,块状构造,微裂隙及风化裂隙较发育,遇水易软化,致密。岩体基本质量等级为V级。砂岩为细砂岩。该层层面分布趋势和卵石层基本一致。⑤中风化砂岩层E51.90~75.603.20~4.80(未穿透)1579.44~1598.67半成岩。砖红色,矿物成份以石英、长石为主,含少量暗色矿物,泥钙质胶结,岩体呈巨厚层状结构,岩石呈碎屑结构,块状构造,见微裂隙,遇水易软化,致密,较坚硬。岩体基本质量等级为IV级。砂岩为细砂岩。三、工程桩检测目的为了确保工程安全,按规范及设计要求,在桩基施工完后应进行工程桩桩身完整性和承载力验收检测。四、检测依据1、甘肃省建筑设计研究院设计的《陇南市人力资源和社会保障综合服务中心基础设计》。2、国家、行业勘察设计试验试验技术规范:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009版)《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003《混凝土结构设计规范》GB50010-2010五、检测数量1、桩身完整性检测桩基检测数量为100%。2、单桩承载力检测高应变检测,抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得低于5根。六、检测方法=1\*GB4㈠、检测流程图一:试验流程图=1\*GB4㈠、桩身完整性检测桩身完整性检测采用低应变法进行,以确定桩身完整性程度。低应变检测原理:在桩身顶部进行竖向激振,所产生的弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析的部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波。经接收放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身完整性。依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003,桩身完整性判定按表二执行。桩身完整性判定表二类别时域信号特征幅频信号特征Ⅰ2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差△f≈c/2LⅡ2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差△f≈c/2L,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差△f′>c/2LⅢ有明显缺陷反射波,其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间。Ⅳ2L/c时刻前出严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反射波;或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻频差△f′>c/2L,无桩底谐振峰;或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰,无桩底谐振峰注:对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003,桩身完整性分类按表三执行。桩身完整性分类表表三桩身完整性类别分类原则Ⅰ类桩桩身完整Ⅱ类桩桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷2、检测设备检测仪器设备为FDP204PL触摸屏一体化浮点动测仪及配套的加速度传感器。=2\*GB4㈡、高应变承载力检测高应变检测数量高应变检测数量统计表表四序号楼号数量备注12#组团检测2-4#楼523#组团检测3-5#楼537#组团检测7-9#楼548#组团检测8-1#楼52、试验用工程桩桩头处理工程桩桩身工程桩基础设计制作。高应变桩头为为桩身加高1200mm,桩顶设置钢筋网片3层,直径为Φ8双向,间距100mm,第一层距桩顶面55mm。见桩头处理图3、检测方法采用重锤冲击桩顶,使桩周土产生塑性变形,在桩头附近实测力和速度的时程曲线,通过应力波理论分析计算得到桩土体系的有关特性。4、数据分析依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003第9.4的规定在分析及推定单桩竖向极限承载力时,假定:=1\*GB3①、桩为一维弹性杆件,其介质均匀、连续。=2\*GB3②、试验时,动阻力全部集中在桩端,且动阻力与桩端速度成正比例,及Rd=JcZV(toe,t),其中Jc和Z为常数。=3\*GB3③、试验过程中,桩侧土为理想刚塑性体,各部分极限静阻力和他们的变形无关,为一定值。根据以上假定,通过一系列的力学公式推导出极限承载力:Rc=1/2(1-Jc)[F(t1)+Z•V(t1)]+1/2(1+Jc)•[F(t1+2L/c)-Z•V(t1+2L/c))]5、单桩竖向抗压静载试验报告内容=1\*GB3①、委托方名称,工程名、地点,建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础、结构型式,层数,设计要求,试验目的,试验依据,试验数量,试验日期;=2\*GB3②、地质条件描述,试验桩位对应的地质柱状图;=3\*GB3③、受检桩及锚桩的尺寸、材料强度、锚桩数量、配筋情况;=4\*GB3④、加载反力种类,锚桩反力梁布置平面图;=5\*GB3⑤、加、卸载方法,荷载分级;=6\*GB3⑥、试验桩的试验数据,与承载力判断有关的曲线及数据;=7\*GB3⑦、承载力判定依据;=8\*GB3⑧、试验结论七、保障检测工作质量的技术、组织措施=1\*GB4㈠、质量方针和目标1、质量方针一流的技术,一流的服务。2、质量目标严格履行合同,按工期要求交付100%合格产品,为工程桩的设计、优化及工程桩的施工提供可靠的依据。=2\*GB4㈡、质量管理体系项目质量管理体系=1\*GB2⑴、决策层由公司经理、公司总工组成。负责项目的总体协调及技术的审核、审定工作=2\*GB2⑵、管理层项目负责人。负责项目实施阶段的协调及保障项目正常开展。=3\*GB2⑶、执行层项目现场负责人。负责项目实施阶段具体的检测工作,确保检测数据的真实可靠。=4\*GB2⑷、监督层由业主、监理工程师、项目负责人组成。负责监督项目实施阶段检测工序和过程符合规范要求。=5\*GB2⑸、质量保证措施A、严格执行我院ISO9001质量认证程序文件,充分发挥技术、管理优势,广泛开展QC小组活动。B、成果评审、协调我院工程勘察、地基基础方面的总工为专家,对检测成果进行评审,确保检测成果。检测策划(事先指导书、检测方案)↓检测准备(检测人员登记表、采用设备登记表、检测实施进度表)↓现场作业(低应变测试、静载试验)↓资料整理(原始资料的确认、编写检测报告)↓检测报告确认(签字校对、审核、审定签字)↓检测确认(生产经营处盖章)↓检测报告交付=3\*GB4㈢、技术措施1、配备高素质的专业技术人员。项目负责人负责组织该项目的检测工作,项目技术负责该项目有关检测方面工作,项目现场检测负责人负责现场的检测工作,包括仪器设备的安装调试,野外数据的采集,严格按照检测方案实施检测,2、配备性能优良的检测设备。采用武汉岩土所JYC型桩基静载荷测试分析系统,和武汉力学研究所研制的FDP204PS一体化触摸式基桩检测仪。3、严格执行我公司生产及技术管理程序。4、运用动态控制原理制定检测进度,在实施过程中,要加强监督检查发现问题,及时协调解决,确保试
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