【摘 要】
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钻孔灌注桩的承载力由于受到孔底沉渣和孔壁泥皮的影响,可靠性相对较差。后压浆钻孔灌注桩将注浆技术与桩基技术结合起来,通过高压注浆方式将水泥浆通过注浆管压入桩底及桩侧
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钻孔灌注桩的承载力由于受到孔底沉渣和孔壁泥皮的影响,可靠性相对较差。后压浆钻孔灌注桩将注浆技术与桩基技术结合起来,通过高压注浆方式将水泥浆通过注浆管压入桩底及桩侧,有效地解决了钻孔灌注桩桩底沉渣与桩周泥皮的负面影响,大幅度提高了单桩的极限承载力。目前,关于后压浆技术对钻孔灌注桩桩端极限承载力提高幅度的研究理论仍不完善,对该技术并无统一的设计施工规范;此外,浆液对桩底、桩周土体的作用机理也无统一的认识。本文采用三维非线性有限元软件研究了后压浆钻孔灌注桩的竖向承载力性状。通过在简化模型上施加初始应力场的方法模拟桩端压力注浆过程在桩端扩大头处产生的影响,建立有限元模型,来计算普通桩由于采用后压浆技术后的桩端竖向承载力,并通过该方法得出在不同桩径、不同桩长条件下后压浆钻孔灌注桩桩端承载力的提高幅度及其对比情况。主要结论如下:(1)桩长相同的条件下,不同桩端扩大头直径对桩端极限承载力的提高幅度影响不同。根据本文的计算结果可以看出,桩长时,后压浆桩桩端极限承载力较普通桩桩端极限承载力最小提高了54.24%,最大提高了248.15%。20m(2)扩大头直径相同的条件下,不同桩长对桩端极限承载力的提高幅度影响不同。随着桩长的增大,后压浆桩桩端极限承载力较普通桩的桩端极限承载力提高幅度呈现先增大后减小的趋势。桩长从15m增加到25m的过程中,桩端极限承载力的提高幅度从71.89%上升到94. ;但当桩长从25m增加到40m的过程中,桩端极限承载力的提高幅度从94.14%降低到了49.16%。最后,采用上述方法对工程实例进行分析,验证了上述研究方法的合理性和适用性。
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