CN111287176A - 建筑桩基的施工方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及桩基施工的技术领域,具体涉及一种建筑桩基的施工方法,其包括以下步骤:S1.钻挖桩孔;S2.沉入钢筋笼;S3.浇注混凝土浆液至与桩孔口部溢出;S4.刮平混凝土浆液;S5.采用刚性物品封闭桩孔口部;混凝土浆液包括以下质量份数的组分:硅酸盐水泥100份;粗集料180‑200份;细集料220‑250份;混凝土膨胀剂10‑12份;五氧化二铌5‑8份;水90‑110份。本发明具有桩身在土壤中较为稳定,从而使得桩基的稳定性较高的效果。

Description

建筑桩基的施工方法
技术领域
本发明涉及桩基施工的技术领域,尤其是涉及一种建筑桩基的施工方法。
背景技术
目前建筑施工时,都需要通过先施工桩基以作为建筑基础,从而保证建筑的稳定性,使得建筑不易倾倒。
现有的桩基包括有灌注桩、旋喷桩、沉管桩等等,其中灌注桩是较为常用的一种桩基,其对周围环境的有害影响较小,桩长和直径可根据需要自由调节,较为灵活。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:由于灌注桩是先打孔再灌注混凝土,混凝土与土壤的连接力主要靠混凝土渗透在土壤中的部分产生,土壤对桩身的握紧力较少,若在特殊地质中,混凝土渗透土壤的范围较少的情况下,则可能导致桩基稳定性下降,因此,还有改善空间。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明的目的之一是提供一种建筑桩基的施工方法,其具有桩基稳定性较高的效果。
本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种建筑桩基的施工方法,包括以下步骤:
S1.钻挖桩孔;
S2.沉入钢筋笼;
S3.浇注混凝土浆液至与桩孔口部溢出;
S4.刮平混凝土浆液;
S5.采用刚性物品封闭桩孔口部;
所述混凝土浆液包括以下质量份数的组分:
硅酸盐水泥 100份;
粗集料 180-200份;
细集料 220-250份;
混凝土膨胀剂 10-12份;
五氧化二铌 5-8份;
水 90-110份。
通过采用上述技术方案,通过刚性物品封闭桩孔口部,配合在混凝土浆液中加入混凝土膨胀剂,使得浇注混凝土形成的桩身在固化的过程中发生膨胀,而由于孔口被封堵,使得桩身膨胀时只能朝向孔壁和孔底膨胀,从而挤压土壤,使得桩径变大从而撑开孔径以使得孔壁土壤更为结实的同时还极大地增强的土壤对桩身的握紧力,使得桩身在土壤中较为稳定,从而使得桩基的稳定性较高;
通过在混凝土浆液中加入五氧化二铌,有效提高混凝土桩身的抗压强度,使得桩体结构稳定性较佳,进而进一步增加了桩基的稳定性。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
聚醚醚酮 3-5份。
通过采用上述技术方案,通过在混凝土浆液中加入聚醚醚酮,进一步提高了混凝土桩体的抗压强度,使得桩体的结构稳定性更佳,从而进一步提高桩基的稳定性。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
丙酮苯腙 1.2-1.5份;
9-芴酮腙 0.5-0.8份。
通过采用上述技术方案,通过在混凝土浆液中刚加入丙酮苯腙、9-芴酮腙并以特定比例配合,使得混凝土结构的抗冻能力提升,从而使得混凝土桩体在寒冷地区依旧具有较好的结构稳定性,使得建筑桩基的施工方法的适用范围较广。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
玻璃纤维 3-5份。
通过采用上述技术方案,通过在混凝土浆液中加入玻璃纤维,使得混凝土结构不易开裂,有效提高混凝土桩身的结构稳定性,使得桩基更稳定。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
硅烷偶联剂 1-1.5份。
通过采用上述技术方案,通过在混凝土浆液中加入硅烷偶联剂与玻璃纤维配合,使得混凝土结构不易开裂,从而使得桩体的结构稳定性得到进一步提升,进而更好地提高桩基的稳定性。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
锆石粉 10-12份;
萤石粉 5-7份。
通过采用上述技术方案,通过在混凝土浆液中加入锆石粉与萤石粉配合,有效提高混凝土结构的抗压强度,进一步提高桩体的结构稳定性,从而提高桩基稳定性。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述混凝土浆液的制备方法包括以下步骤:
S01.混合硅酸盐水泥和水,搅拌均形成水泥浆液;
S02.在水泥浆液中加入混凝土膨胀剂、五氧化二铌,搅拌均匀形成预混物;
S03.在预混物中加入粗集料、细集料,搅拌均匀形成混凝土浆液。
通过采用上述技术方案,通过先将混凝土膨胀剂、五氧化二妮在水泥浆液中分散均匀后再加入粗集料、细集料,避免投入量较大的粗集料以及细集料影响混凝土膨胀剂以及五氧化二铌的分散,使得制备的混凝土浆液各组分分布均匀,质量较佳。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述步骤S02中还加入有聚醚醚酮、丙酮苯腙、9-芴酮腙、玻璃纤维、硅烷偶联剂、锆石粉、萤石粉。
通过采用上述技术方案,制备所得的混凝土浆液所制备的混凝土结构具有较好的抗压性能、较好的抗开裂性能、较好的抗冻性能,质量较佳。
综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过刚性物品封闭桩孔口部,配合在混凝土浆液中加入混凝土膨胀剂,使得浇注混凝土形成的桩身在固化的过程中发生膨胀,而由于孔口被封堵,使得桩身膨胀时只能朝向孔壁和孔底膨胀,从而挤压土壤,使得桩径变大从而撑开孔径以使得孔壁土壤更为结实的同时还极大地增强的土壤对桩身的握紧力,使得桩身在土壤中较为稳定,从而使得桩基的稳定性较高;
2.通过在混凝土浆液中加入五氧化二铌,有效提高混凝土桩身的抗压强度,使得桩体结构稳定性较佳,进而进一步增加了桩基的稳定性;
3.通过在混凝土浆液中刚加入丙酮苯腙、9-芴酮腙并以特定比例配合,使得混凝土结构的抗冻能力提升,从而使得混凝土桩体在寒冷地区依旧具有较好的结构稳定性,使得建筑桩基的施工方法的适用范围较广。
附图说明
图1是本发明中建筑桩基的施工方法的流程示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
以下实施例及比较例中采用的各原料的来源信息见表1
表1
Figure BDA0002384798700000051
实施例1-4
为本发明公开的一种混凝土浆液,混凝土浆液的原料配方见表2
Figure BDA0002384798700000052
Figure BDA0002384798700000061
实施例1-4的混凝土浆液的制备方法如下:
S01.在搅拌釜中加入硅酸盐水泥、水、减水剂,转速60r/min,搅拌3min,形成水泥浆液。
S02.在水泥浆液中加入混凝土膨胀剂、五氧化二铌,转速80r/min,搅拌4min,形成预混物;
S03.在预混物中加入粗集料、细集料,转速45r/min,搅拌8min,形成混凝土浆液。
实施例5
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮3kg。
实施例6
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮4kg。
实施例7
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮5kg。
实施例8
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮3.3kg。
实施例9
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有丙酮苯腙1.2kg、9-芴酮腙0.5kg。
实施例10
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有丙酮苯腙1.35kg、9-芴酮腙0.65kg。
实施例11
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有丙酮苯腙1.5kg、9-芴酮腙0.8kg。
实施例12
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有丙酮苯腙1.4kg、9-芴酮腙0.6kg。
实施例13
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维3kg。
实施例14
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维4kg。
实施例15
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维5kg。
实施例16
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维3.3kg。
实施例17
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维3kg、硅烷偶联剂1kg。
实施例18
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维4kg、硅烷偶联剂1.25kg。
实施例19
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维5kg、硅烷偶联剂1.5kg。
实施例20
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有玻璃纤维3.3kg、硅烷偶联剂1.2kg。
实施例21
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有锆石粉10kg、萤石粉5kg。
实施例22
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有锆石粉11kg、萤石粉6kg。
实施例23
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有锆石粉12kg、萤石粉7kg。
实施例24
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有锆石粉11.5kg、萤石粉6.5kg。
实施例25
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮3kg、丙酮苯腙1.2kg、9-芴酮腙0.5kg、玻璃纤维3kg、硅烷偶联剂1kg、锆石粉10kg、萤石粉5kg。
实施例26
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮4kg、丙酮苯腙1.35kg、9-芴酮腙0.65kg、玻璃纤维4kg、硅烷偶联剂1.25kg、锆石粉11kg、萤石粉6kg。
实施例27
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮5kg、丙酮苯腙1.5kg、9-芴酮腙0.8kg、玻璃纤维5kg、硅烷偶联剂1.5kg、锆石粉12kg、萤石粉7kg。
实施例28
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中还加入有聚醚醚酮3.3kg、丙酮苯腙1.4kg、9-芴酮腙0.6kg、玻璃纤维3.3kg、硅烷偶联剂1.2kg、锆石粉11.5kg、萤石粉6.5kg。
实施例29
参照图1,为本发明公开的一种建筑桩基的施工方法,包括以下步骤:
S1.通过螺旋钻机钻挖桩孔,桩孔尺寸与桩身设计尺寸一致。
S2.通过吊机在桩孔中沉入钢筋笼。
S3.朝向桩孔浇注混凝土浆液,直至混凝土浆液从桩孔口部溢出,捣实桩孔口部的混凝土浆液,再次注浆至混凝土浆液从桩孔口部溢出。
S4.用钢条刮平混凝土浆液,使得混凝土浆液顶部液面与桩孔口部处的地平面平齐。
S5.采用15mm厚的钢板完全覆盖桩孔口部,通过若干沿钢板周向分布的规格为M20的螺钉贯穿钢板并插入土壤中,连接钢板与土壤,以保证钢板稳定密封桩孔口部;
在钢板上方放置1吨的金属块,其他实施例中根据地质条件调整金属块的重量,尽可能增大金属块的重量,但要保证不会压得土壤下凹;
静置28天后,拆卸钢板,即完成一根灌注桩的施工。
本实施例中,混凝土浆液采用实施例28的混凝土浆液,其他实施例中还可采用实施例1-27的混凝土浆液。
本实施例的实施原理为:通过封闭桩孔口部,在混凝土膨胀剂的作用下,使得混凝土浆液在固化的过程中逐渐膨胀,从而挤压桩孔侧壁及桩孔底部土壤,使得土壤对桩体的反作用力较大,牢牢“握紧”桩体,使得桩基稳定性较高。
比较例1
与实施例4相比,区别仅在于:
步骤S02中未加入五氧化二铌。
实验1
根据GB/T29417-2012《水泥砂浆和混凝土干燥收缩开裂性能试验方法》检测实施例1-28以及比较例1的混凝土浆液制备的试样的开裂指数。
实验2
根据GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》中的抗压强度试验检测实施例1-28以及比较例1的混凝土浆液制备的试样的7d抗压强度(MPa)、28d抗压强度(MPa)。
实验3
根据GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》中的抗水渗透试验检测实施例1-28以及比较例1的混凝土浆液制备的试样的抗冻等级。
具体实验数据见表3
表3
Figure BDA0002384798700000111
根据表3中比较例1与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入五氧化二铌,有效提高混凝土浆液制备的试样的抗压强度,使得桩体结构强度高,稳定性好,从而使得桩基更为稳定。
根据表3中实施例5-8与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入聚醚醚酮,有效增加混凝土浆液制备的试样的抗压强度,使得桩体结构强度提高,桩体稳定性较好,提高桩基的稳定性。
根据表3中实施例9-12与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入丙酮苯腙、9-芴酮腙,并以特定比例配合,有效提高混凝土浆液制备的试样的抗冻性能,使得混凝土浆液的适用范围较广,从而使得建筑桩基的施工方法的适用范围较广。
根据表3中实施例13-16与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入玻璃纤维,有效提高混凝土浆液制备的试样的抗开裂性能,使得桩体结构稳定性较强,有助于提高桩基稳定性。
根据表3中实施例17-20与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入硅烷偶联剂与玻璃纤维配合,进一步提高混凝土浆液制备的试样的抗开裂性能,使得桩体结构稳定,从而使得桩基较为稳定。
根据表3中实施例21-24与实施例4的数据对比可得,在混凝土浆液中加入锆石粉、萤石粉,并以特定比例配合,有助于进一步提高混凝土浆液的抗压强度,使得桩体结构强度较高,稳定性较强,从而有效提高桩基稳定性。
根据表3中实施例25-28与实施例4的数据对比可得,制备所得的混凝土浆液所制备的试样具有较好的抗压性能、较强的抗开裂性能、较优的抗冻性能,质量较佳。
本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种建筑桩基的施工方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1.钻挖桩孔;
S2.沉入钢筋笼;
S3.浇注混凝土浆液至与桩孔口部溢出;
S4.刮平混凝土浆液;
S5.采用刚性物品封闭桩孔口部;
所述混凝土浆液包括以下质量份数的组分:
硅酸盐水泥100份;
粗集料180-200份;
细集料220-250份;
混凝土膨胀剂10-12份;
五氧化二铌5-8份;
水90-110份。
2.根据权利要求1所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
聚醚醚酮3-5份。
3.根据权利要求1所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
丙酮苯腙1.2-1.5份;
9-芴酮腙0.5-0.8份。
4.根据权利要求1所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
玻璃纤维3-5份。
5.根据权利要求4所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
硅烷偶联剂1-1.5份。
6.根据权利要求1所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液还包括以下质量份数的组分:
锆石粉10-12份;
萤石粉5-7份。
7.根据权利要求1所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述混凝土浆液的制备方法包括以下步骤:
S01.混合硅酸盐水泥和水,搅拌均形成水泥浆液;
S02.在水泥浆液中加入混凝土膨胀剂、五氧化二铌,搅拌均匀形成预混物;
S03.在预混物中加入粗集料、细集料,搅拌均匀形成混凝土浆液。
8.根据权利要求7所述的建筑桩基的施工方法,其特征在于:所述步骤S02中还加入有聚醚醚酮、丙酮苯腙、9-芴酮腙、玻璃纤维、硅烷偶联剂、锆石粉、萤石粉。
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