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灰土挤密桩与DDC桩工艺之区别

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-26 11:19:18
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灰土挤密桩与DDC桩工艺之区别

序号比较内容灰土挤密桩孔内深层强夯法(DDC)1概念使用灰和土2:8或3:7的体积比比例拌合,并在空内夯实挤密后行成的桩。DynamicCompaction,是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后至上而下分层填料强夯,形成高承载力密实桩体和强力挤密的桩间土,间称DDC法。2挤密原理1.成孔时,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,是桩周围一定范围内的土层相互叠加挤密,密实度提高。2.白灰在化学性能上具有气硬和气硬性。由于石灰内带正电的钙离子和带负电的土离子相互吸附,形成胶体凝聚,并随灰
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导读序号比较内容灰土挤密桩孔内深层强夯法(DDC)1概念使用灰和土2:8或3:7的体积比比例拌合,并在空内夯实挤密后行成的桩。DynamicCompaction,是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后至上而下分层填料强夯,形成高承载力密实桩体和强力挤密的桩间土,间称DDC法。2挤密原理1.成孔时,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,是桩周围一定范围内的土层相互叠加挤密,密实度提高。2.白灰在化学性能上具有气硬和气硬性。由于石灰内带正电的钙离子和带负电的土离子相互吸附,形成胶体凝聚,并随灰

序号比较内容灰土挤密桩孔内深层强夯法(DDC)

1概念使用灰和土2:8或3:7的体积比比例拌合,并在空内夯实挤密后行成的桩。

Dynamic Compaction,是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后至上而下分层填料强夯,形成高承载力密实桩体和强力挤密的桩间土,间称DDC法。

2挤密原理1.成孔时,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,是桩周围一定范围内的土层相互叠加挤密,密实度提高。

2.白灰在化学性能上具有气硬和气硬性。由于石灰内带正电的钙离子和带负电的土离子相互吸附,形成胶体凝聚,并随灰土龄期增长,固化作用提高,强度增加达到挤密地基的效果。

通过孔道将强夯引入到地基深处,用异形重锤对孔内填料自下而上分层进行高动能、超超压强、强挤蜜的孔内深层强夯作业,是孔内的填料沿竖向深层挤压固结的同时对桩周土进行横向强力挤密加固,针对不同土质,采取不同工艺,是桩体获的串珠状、扩大头和托盘状,有利于桩与桩间土咬和,增大相互之间的摩阻力。
3处理深度5~15米,超过此深度,拔管困难。

最深可达30m,此范围成孔不受影响

4成孔方法沉管法成孔机械钻孔、掏孔
冲击法成孔冲击法成孔
爆扩法成孔
5成孔次数一次挤密成孔,不扩孔一次成孔,二次重锤夯料扩孔
6填料夯实机械及锤重偏心轮夹杆式夯实机夯锤重100~150kg

强夯重锤夯锤重2~5t

电动卷扬机提升式夯实机夯锤重达450kg

夯锤重5~10t

夯锤重10~20t

7处理效果经处理后,能消除黄土地基的湿陷性,提高了地基承载力,持力层范围内的变形减少,承载力可提高1~2.5倍

处理后的地基,可达到遇水不湿陷、地震不液化、压缩变形小、承载力高、刚度均匀。它能大量消耗建筑及工业垃圾,利用各种无机固体废料进行地基工程中应用,消除了深度黄土地基的湿陷性,大幅度提高了地基承载力,降低地基压缩性,地基处理效果显著,承载力可提高2~9倍

8工艺传统技术工艺新型推广技术工艺
灰土挤密桩与DDC桩工艺之区别

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灰土挤密桩与DDC桩工艺之区别

序号比较内容灰土挤密桩孔内深层强夯法(DDC)1概念使用灰和土2:8或3:7的体积比比例拌合,并在空内夯实挤密后行成的桩。DynamicCompaction,是一种深层地基处理方法,该方法先成孔至预定深度,然后至上而下分层填料强夯,形成高承载力密实桩体和强力挤密的桩间土,间称DDC法。2挤密原理1.成孔时,桩孔位置原有土体被强制侧向挤压,是桩周围一定范围内的土层相互叠加挤密,密实度提高。2.白灰在化学性能上具有气硬和气硬性。由于石灰内带正电的钙离子和带负电的土离子相互吸附,形成胶体凝聚,并随灰
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