余姚鄞州pc预应力管桩 单柱单桩基础怎么安装-点击查看

来源:网络 发布时间:2019-09-17 04:16:57

余姚鄞州pc预应力管桩 单柱单桩基础怎么安装 各类管桩在地震荷载作用下的受力性能还没有深入的研究。本研究通过低周往复加载试验,对填芯和未填芯的预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)、预应力钢纤维高强混凝土管桩(SFPHC管桩)和添加普通钢筋的预应力高强混凝土管桩(PRC管桩)进行往复加载试验,对管桩的抗震性能进行深入研究。1试验概况试件设计试验共设计了6个试件,其中PHC管桩、收稿日期:2014-01-,,2014工业建筑2014年第44卷第7期1SFPHC管桩、PRC管桩各两个。试件的具体参数见表1。试验桩长均为5m,净跨为,实测桩身混凝土的立方体抗压强度为~83MPa,预应力钢棒实测抗拉强度为1560MPa,箍筋实测抗拉强度为601MPa。SFPHC管桩是在PHC管桩的桩身混凝土中掺入了体积掺量为1%的钢丝端钩型钢纤维。钢纤维抗拉强度为1000MPa。PRC管桩是在PHC管桩的基础上间隔布置了与预应力筋同等数量的非预应力普通钢筋,普通钢筋实测屈服强度为。各

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试件截面如图1所示。表1试件参数Table1Specimenparameters试件编号桩径/mm壁厚/mm箍筋间距/mm箍筋直径/mm预应力/MPa预应力筋普通钢筋钢纤维掺量/%填芯与否PHC-——否PHC-9——填SFPHC-—1否SFPHC-9—1填PRC-.841114—否PRC-25001008054.8411914—填a—PHC-1试件;b—SFPHC-1试件;c—PRC-1试件;d—PHC-2试件;e—SFPHC-2试件;f—PRC-2试件1—螺旋箍筋;2—预应力筋;3—钢纤维混凝土;4—普通钢筋;5—混凝土填芯图1试件截面Fig.1Sectionofspecimens1.2试验加载装置及测点布置在地震作用下,当桩底嵌固于坚硬土层,桩头位移受上部结构约束时,桩身受力与简支梁相似。

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由于往复加载在试验构件中产生了累积损伤,每级位移加载的三次循环中,等效黏滞阻尼比逐次减小。填芯的PHC试件和SFPHC试件在加载位移较小时的耗能能力与未填芯试件基本相同,但在试件破坏时表现出了很强的耗能能力。填芯的PRC试件在整个加载循环中的等效黏滞阻尼比都基本大于未填芯的PRC试件,表现出了很好的耗能能力。证明填芯措施能明显提高PRC管桩的耗能性能。a—PHC试件;b—SFPHC试件;c—PRC试件注:实线为未填芯桩;虚线为填芯桩。图7等效黏滞阻尼比Fig.7Equivalentdampingratio2.3骨架曲线和刚度退化将试件滞回曲线中每级循环第一次加载时的峰值点连线形成荷载-位移骨架曲线,如图8所示。在加载初始阶段,曲线处于线弹性阶段,构件的位移较小。混凝土开裂后由于试件进入弹塑性阶段,骨架曲线稍有弯曲,结构的刚度变化不大,此时位移变化较开裂前大。

分析结果表明,不同外径的加强环对管桩的作用效果不同,随着外径的增加,其管桩水平抗弯和抗剪能力也在提高

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表3锤击数统计表桩号类型总锤击数(击)最后10锤贯入度(cm)5#直桩18236.16#直桩开口15136.99#直桩闭口30882.510#斜桩开口20655.43#斜桩开口210744#斜桩开口18854.95检测结果分析本工程对三根试桩施工完成以后分别对S5、S6、S9#直桩分别进行了低应变、高应变、堆载检测。,5.1低应变检测对于桩径不大于2m,桩长不大于40m可采用低应变检测桩身完整性,根据低应变检测波形图分析,中间波形未出现异常,均未发生破坏,且未出现断桩情况发生。三根桩均为Ⅰ类桩,满足规范要求。

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了越来越广泛的应用,但同时也引发了许多技术k乂及质量方面的(二)、压植前质量控制问题,本文所展开分析的主要是基于静压预应力混凝上管植施工1、对施工方案进行审核质量控制问题进行分析,同时对管植的系统控制理论W及实践问审核工作主要是对施工人员的配置及持证状况进行检查,题进行深入的探讨,并且对现阶段管植质量控制切及质量检驗等检查到场压植机与所选定的压植机型号W及其他相关的技术参问题提出了针对性的解决策略。