内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110004460.8

申请日:

2011.01.11

公开号:

CN102061705A

公开日:

2011.05.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

著录事项变更IPC(主分类):E02D 17/04变更事项:发明人变更前:凌德祥变更后:邵淑敏 凌德祥|||授权|||实质审查的生效IPC(主分类):E02D 17/04申请日:20110111|||公开

IPC分类号:

E02D17/04; E02D5/30; E02D5/58

主分类号:

E02D17/04

申请人:

凌德祥

发明人:

凌德祥

地址:

224000 江苏省盐城市亭湖区城西新村五区39号

优先权:

专利代理机构:

南京天华专利代理有限责任公司 32218

代理人:

沈戟

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内容摘要

内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,含有常规阻水材料制成的阻水体,预应力钢筋混凝土矩形桩连续或间隔插在阻水体内,且与阻水体凝固为一体。施工方法,含有以下步骤:1、预制预应力钢筋混凝土矩形桩。2、制作阻水体。3、在阻水体硬结前,按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土矩形桩的连续式排放结构,或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放结构的方法,将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中;4、凝固后形成预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。具有环境污染小、制造成本低、水平承载性能好、支护刚度大、施工周期短且方便等优点。

权利要求书

1: 内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 含有常规阻水材料制成的阻水体, 其特征 在于预应力钢筋混凝土矩形桩插在阻水体内, 且与阻水体凝固为一体。
2: 根据权利要求 1 所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 其特征在于在阻水 体中, 预应力钢筋混凝土矩形桩的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一根预应力钢筋混 凝土矩形桩的连续式排放结构, 或为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土矩形 桩的间隙式排放结构。
3: 根据权利要求 2 所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 其特征在于预应 力钢筋混凝土矩形桩为预应力钢筋混凝土长方体支护桩, 含有钢筋笼、 混凝土, 桩体呈长方 体, 长方体桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端板, 桩体中央为圆形通孔, 钢筋笼的 箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋上。
4: 根据权利要求 3 所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 其特征在于桩体的 短边与长边的比为 0.55-0.8。
5: 根据权利要求 4 所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 其特征在于桩体的 短边与长边的比最佳值选择为 0.6-0.7。
6: 内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙的施工方法, 含有以下步骤 : (1) 预制预应力钢筋混凝土矩形桩 ; 或预制预应力混凝土长方体桩, 长方体桩的长边 与建筑基坑的侧边垂直, 可充分发挥其水平承载力高的特点。 (2) 采用单轴、 双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、 搅拌, 将作为阻水材料的水泥、 膨润土、 粉煤灰与泥土进行混合并搅拌, 形成阻水体。 (3) 在阻水体硬结前, 按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土矩形桩的连 续式排放结构, 或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放结 构的方法, 将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中 ; (4) 预制预应力混凝土矩形桩周围及桩体中央的圆形通孔中均被阻水材料充填, 形成 预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。

说明书


内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法

    技术领域 :
     本发明涉及土木建筑领域中的建筑基坑的支护结构及其施工方法。 背景技术 :
     现有的深基坑支护技术中排桩支护结构是最为常用的支护形式, 普遍应用的施工 方法是采用钻孔灌注桩形成挡土结构, 再在外侧施工单独的止水结构, 止水结构通常采用 深层搅拌桩施工, 阻水材料通常采用水泥、 膨润土、 粉煤灰与泥土混合并搅拌而成。这种方 式形成的排桩支护结构造价一般较高, 施工工期长, 环境污染重, 难以适应建筑工程对绿色 环保的要求。 发明内容 :
     本发明目的在于提供一种环境污染小、 制造成本低、 水平承载性能好、 支护刚度 大、 施工周期短且方便的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法。
     技术方案 : 内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙, 含有常规阻水材料制成的阻 水体, 预应力钢筋混凝土矩形桩插在阻水体内, 且与阻水体凝固为一体。 预应力钢筋混凝土 矩形桩主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用, 由于预应力钢筋混凝土矩形桩具有截 面刚度大、 水平承载力高、 抗变形能力强、 支护变形小的特性, 使得其承受侧向作用力的抗 弯性能明显优于采用现场钻孔灌注桩形成的挡土结构。
     在阻水体中, 预应力钢筋混凝土矩形桩的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一 根预应力钢筋混凝土矩形桩的连续式排放结构, 或为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力 钢筋混凝土矩形桩的间隙式排放结构。
     预应力钢筋混凝土矩形桩为预应力钢筋混凝土长方体支护桩, 含有钢筋笼、 混凝 土, 桩体呈长方体, 长方体桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端板, 桩体中央为圆形 通孔, 钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋上。采用预应力钢筋混 凝土长方体支护桩, 提高了桩体强度, 桩体的短边承受基坑侧边和侧向作用力, 桩体的长边 使得桩体的侧向抗弯力矩增加, 抗弯性能更好, 侧向承载能力更大。 增加了钢筋混凝土空心 长方体桩的抗弯性能, 在承受同样抗弯力的情况下, 减少了桩体内的预应力纵筋的数量, 加 之采用的是空心桩, 既节约了钢材又节省了混凝土。
     桩体的短边与长边的比为 0.55-0.8。桩体的短边与长边的比要综合考虑基坑的 深浅、 桩的安放密度、 土层的结构情况对桩体的影响, 通过具体计算后确定, 最佳值选择为 0.6-0.7。
     根据支护桩的受力特点, 对支护桩中预应力纵筋的排布进行了优化, 减少了预应 力纵筋的使用数量。 因为, 支护桩短边与基坑侧边接触的一侧承受的是抗拉力, 另一侧的短 边则承受的是抗压力, 而作为长边的两侧边承受的力相对较小, 长边的边长越长, 支护桩的 抗弯性能越好, 所以, 长方体桩体内的钢筋笼的预应力纵筋的设置为 : 两短边的预应力纵筋 对称设置, 也可将两短边的预应力纵筋设置为 : 与基坑侧边接触的一侧短边预应力纵筋多,承受土体开挖引起的水平荷载, 另一短边纵筋少, 将两长边的预应力纵筋更少或取消。 预应 力钢筋的抗拉承载力得到充分发挥, 使钢筋笼的预应力纵筋使用量大大减少, 节约了钢材, 降低了生产成本, 避免了不必要的浪费。
     内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙的施工方法, 含有以下步骤 :
     1、 预制预应力钢筋混凝土矩形桩 ; 或预制预应力混凝土长方体桩, 长方体桩的长 边与建筑基坑的侧边垂直, 可充分发挥其水平承载力高的特点。
     2、 采用单轴、 双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、 搅拌, 将作为阻水材料的水 泥、 膨润土、 粉煤灰与泥土进行混合并搅拌, 形成阻水体。
     3、 在阻水体硬结前, 按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土矩形桩的 连续式排放结构, 或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放 结构的方法, 将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中 ;
     4、 预制预应力混凝土矩形桩周围及桩体中央的圆形通孔中均被阻水材料充填, 形 成预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。
     采用本发明, 很好地解决了传统支护墙和支护方法存在的问题, 充分发挥了带预 应力混凝土矩形桩的支护墙的挡土、 阻水合二为一的优势, 占用施工场地小, 经济合理。预 应力混凝土矩形桩是直接由工厂生产预制, 与传统的钻孔灌注桩相比, 具有如下优点 : (1) 规格统一、 规范, 质量可靠, 与现浇桩相比, 桩身质量更加可靠。(2) 施工速度快。预应力混 凝土桩施工速度快。(3) 经济安全。由于预应力混凝土桩采用高强钢筋, 高等级混凝土, 同 等条件下即节约材料成本, 同时提高抗弯性能。 (4) 无噪音、 无污染, 施工绿色环保。 与现浇 桩相比, 预应力混凝土桩施工无噪音、 不产生泥浆, 对周边环境污染小。 附图说明 : 图 1 为本发明按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土长方体支护桩 的连续式排放结构示意图 ;
     图 2 为图 1 的 A 向视图 ;
     图 3 为在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土正方体支护桩的间隙式 排放结构示意图 ;
     图 4 为图 3 的 B 向视图。
     图中 : 1- 阻水体 ; 2- 预制预应力混凝土长方体支护桩 ; 3- 圆形通孔 ; 4- 预应力纵 筋; 5- 预制预应力混凝土正方体支护桩。
     具体实施方式 :
     实施例 1 : 内置预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 的支护墙, 含有常规阻水材料制 成的阻水体 1, 预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 插在阻水体 1 内, 且与阻水体 1 凝固为一 体。预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用, 在阻 水体 1 中, 预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一根 预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 的连续式排放结构。预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 含有钢筋笼、 混凝土, 桩体呈长方体, 长方体的桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端 板, 桩体中央为圆形通孔 3, 钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋 4上。桩体内的钢筋笼的预应力纵筋的设置为 : 与基坑侧边接触的一侧短边有预应力纵筋为 4 根, 承受土体开挖引起的水平荷载, 另一短边有预应力纵筋为 3 根, 两长边的预应力纵筋 均为 1 根。
     内置预应力钢筋混凝土长方体支护墙的施工方法, 含有以下步骤 :
     1、 预制预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2, 桩体的长边与建筑基坑的侧边垂直, 可 充分发挥其水平承载力高的特点。
     2、 采用单轴、 双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、 搅拌, 将作为阻水材料的水 泥、 膨润土、 粉煤灰与泥土进行混合并搅拌, 形成阻水体 1。
     3、 在阻水体 1 硬结前, 按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土长方体 支护桩 2 的连续式排放结构的方法, 将预制预应力混凝土长方体支护桩 2 插入经搅拌的阻 水材料中 ;
     4、 预应力混凝土长方体支护桩 2 周围及桩体中央的圆形通孔 3 中均被阻水材料充 填, 形成预应力钢筋混凝土长方体支护桩 2 与阻水体 1 凝固为一体的支护墙。
     基坑开挖深度 11m, 长方体支护桩的截面尺寸为 450×600mm, 圆形通孔 3 的直径为 250mm, 桩体采用 C80 混凝土, 桩体长 22m。
     实施例 2 : 内置预应力钢筋混凝土正方体支护桩 5 的支护墙, 含有常规阻水材料制 成的阻水体 1, 预应力钢筋混凝土正方体支护桩 5 插在阻水体 1 内, 且与阻水体 1 凝固为一 体。 预应力钢筋混凝土正方体桩 5 主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用, 在阻水体 1 中, 预应力钢筋混凝土正方体桩 5 的排放结构为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋 混凝土正方体桩 5 的间隙式排放结构。预应力钢筋混凝土正方体支护桩 5 含有钢筋笼、 混 凝土, 桩体呈正方体, 正方体的桩体两端设有与钢筋笼连接的正方形金属端板, 桩体中央为 圆形通孔 3, 钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋 4 上。
     内置预应力钢筋混凝土正方体支护墙 5 的施工方法, 含有以下步骤 :
     1、 预制预应力钢筋混凝土正方体支护桩 5, 桩体的对称中心面与建筑基坑的侧边 垂直。
     2、 采用单轴、 双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、 搅拌, 将作为阻水材料的水 泥、 膨润土、 粉煤灰与泥土进行混合并搅拌, 形成阻水体 1。
     3、 在阻水体 1 硬结前, 按在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土正方体 桩 5 的间隙式排放结构的方法, 将预制预应力混凝土正方体支护桩 5 插入经搅拌的阻水材 料中 ;
     4、 预应力混凝土正方体支护桩 5 周围及桩体中央的圆形通孔 3 中均被阻水材料充 填, 形成预应力钢筋混凝土正方体支护桩 5 与阻水体 1 凝固为一体的支护墙。

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1、10申请公布号CN102061705A43申请公布日20110518CN102061705ACN102061705A21申请号201110004460822申请日20110111E02D17/04200601E02D5/30200601E02D5/5820060171申请人凌德祥地址224000江苏省盐城市亭湖区城西新村五区39号72发明人凌德祥74专利代理机构南京天华专利代理有限责任公司32218代理人沈戟54发明名称内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法57摘要内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,含有常规阻水材料制成的阻水体,预应力钢筋混凝土矩形桩连续或间隔插在阻水体内,且与阻水体。

2、凝固为一体。施工方法,含有以下步骤1、预制预应力钢筋混凝土矩形桩。2、制作阻水体。3、在阻水体硬结前,按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土矩形桩的连续式排放结构,或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放结构的方法,将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中;4、凝固后形成预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。具有环境污染小、制造成本低、水平承载性能好、支护刚度大、施工周期短且方便等优点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页CN102061711A1/1页21内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙。

3、,含有常规阻水材料制成的阻水体,其特征在于预应力钢筋混凝土矩形桩插在阻水体内,且与阻水体凝固为一体。2根据权利要求1所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,其特征在于在阻水体中,预应力钢筋混凝土矩形桩的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一根预应力钢筋混凝土矩形桩的连续式排放结构,或为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土矩形桩的间隙式排放结构。3根据权利要求2所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,其特征在于预应力钢筋混凝土矩形桩为预应力钢筋混凝土长方体支护桩,含有钢筋笼、混凝土,桩体呈长方体,长方体桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端板,桩体中央为圆形通孔,钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在。

4、经过预应力处理的预应力纵筋上。4根据权利要求3所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,其特征在于桩体的短边与长边的比为05508。5根据权利要求4所述的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,其特征在于桩体的短边与长边的比最佳值选择为0607。6内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙的施工方法,含有以下步骤1预制预应力钢筋混凝土矩形桩;或预制预应力混凝土长方体桩,长方体桩的长边与建筑基坑的侧边垂直,可充分发挥其水平承载力高的特点。2采用单轴、双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、搅拌,将作为阻水材料的水泥、膨润土、粉煤灰与泥土进行混合并搅拌,形成阻水体。3在阻水体硬结前,按在每个阻水体桩孔中均插一根预。

5、制预应力混凝土矩形桩的连续式排放结构,或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放结构的方法,将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中;4预制预应力混凝土矩形桩周围及桩体中央的圆形通孔中均被阻水材料充填,形成预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。权利要求书CN102061705ACN102061711A1/3页3内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法技术领域0001本发明涉及土木建筑领域中的建筑基坑的支护结构及其施工方法。背景技术0002现有的深基坑支护技术中排桩支护结构是最为常用的支护形式,普遍应用的施工方法是采用钻孔灌注桩形成挡土结构,再在外侧施。

6、工单独的止水结构,止水结构通常采用深层搅拌桩施工,阻水材料通常采用水泥、膨润土、粉煤灰与泥土混合并搅拌而成。这种方式形成的排桩支护结构造价一般较高,施工工期长,环境污染重,难以适应建筑工程对绿色环保的要求。发明内容0003本发明目的在于提供一种环境污染小、制造成本低、水平承载性能好、支护刚度大、施工周期短且方便的内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙及其施工方法。0004技术方案内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙,含有常规阻水材料制成的阻水体,预应力钢筋混凝土矩形桩插在阻水体内,且与阻水体凝固为一体。预应力钢筋混凝土矩形桩主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用,由于预应力钢筋混凝土矩形桩具有截面刚。

7、度大、水平承载力高、抗变形能力强、支护变形小的特性,使得其承受侧向作用力的抗弯性能明显优于采用现场钻孔灌注桩形成的挡土结构。0005在阻水体中,预应力钢筋混凝土矩形桩的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一根预应力钢筋混凝土矩形桩的连续式排放结构,或为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土矩形桩的间隙式排放结构。0006预应力钢筋混凝土矩形桩为预应力钢筋混凝土长方体支护桩,含有钢筋笼、混凝土,桩体呈长方体,长方体桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端板,桩体中央为圆形通孔,钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋上。采用预应力钢筋混凝土长方体支护桩,提高了桩体强度,桩体的短边承受基。

8、坑侧边和侧向作用力,桩体的长边使得桩体的侧向抗弯力矩增加,抗弯性能更好,侧向承载能力更大。增加了钢筋混凝土空心长方体桩的抗弯性能,在承受同样抗弯力的情况下,减少了桩体内的预应力纵筋的数量,加之采用的是空心桩,既节约了钢材又节省了混凝土。0007桩体的短边与长边的比为05508。桩体的短边与长边的比要综合考虑基坑的深浅、桩的安放密度、土层的结构情况对桩体的影响,通过具体计算后确定,最佳值选择为0607。0008根据支护桩的受力特点,对支护桩中预应力纵筋的排布进行了优化,减少了预应力纵筋的使用数量。因为,支护桩短边与基坑侧边接触的一侧承受的是抗拉力,另一侧的短边则承受的是抗压力,而作为长边的两侧边。

9、承受的力相对较小,长边的边长越长,支护桩的抗弯性能越好,所以,长方体桩体内的钢筋笼的预应力纵筋的设置为两短边的预应力纵筋对称设置,也可将两短边的预应力纵筋设置为与基坑侧边接触的一侧短边预应力纵筋多,说明书CN102061705ACN102061711A2/3页4承受土体开挖引起的水平荷载,另一短边纵筋少,将两长边的预应力纵筋更少或取消。预应力钢筋的抗拉承载力得到充分发挥,使钢筋笼的预应力纵筋使用量大大减少,节约了钢材,降低了生产成本,避免了不必要的浪费。0009内置预应力钢筋混凝土矩形桩的支护墙的施工方法,含有以下步骤00101、预制预应力钢筋混凝土矩形桩;或预制预应力混凝土长方体桩,长方体桩。

10、的长边与建筑基坑的侧边垂直,可充分发挥其水平承载力高的特点。00112、采用单轴、双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、搅拌,将作为阻水材料的水泥、膨润土、粉煤灰与泥土进行混合并搅拌,形成阻水体。00123、在阻水体硬结前,按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土矩形桩的连续式排放结构,或在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土矩形桩的间隙式排放结构的方法,将预制预应力混凝土矩形桩插入经搅拌的阻水材料中;00134、预制预应力混凝土矩形桩周围及桩体中央的圆形通孔中均被阻水材料充填,形成预应力钢筋混凝土矩形桩与阻水体凝固为一体的支护墙。0014采用本发明,很好地解决了传统支护墙和支护方法存在。

11、的问题,充分发挥了带预应力混凝土矩形桩的支护墙的挡土、阻水合二为一的优势,占用施工场地小,经济合理。预应力混凝土矩形桩是直接由工厂生产预制,与传统的钻孔灌注桩相比,具有如下优点1规格统一、规范,质量可靠,与现浇桩相比,桩身质量更加可靠。2施工速度快。预应力混凝土桩施工速度快。3经济安全。由于预应力混凝土桩采用高强钢筋,高等级混凝土,同等条件下即节约材料成本,同时提高抗弯性能。4无噪音、无污染,施工绿色环保。与现浇桩相比,预应力混凝土桩施工无噪音、不产生泥浆,对周边环境污染小。附图说明0015图1为本发明按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土长方体支护桩的连续式排放结构示意图;0016图2。

12、为图1的A向视图;0017图3为在每隔一个阻水体桩孔插一根预制预应力混凝土正方体支护桩的间隙式排放结构示意图;0018图4为图3的B向视图。0019图中1阻水体;2预制预应力混凝土长方体支护桩;3圆形通孔;4预应力纵筋;5预制预应力混凝土正方体支护桩。具体实施方式0020实施例1内置预应力钢筋混凝土长方体支护桩2的支护墙,含有常规阻水材料制成的阻水体1,预应力钢筋混凝土长方体支护桩2插在阻水体1内,且与阻水体1凝固为一体。预应力钢筋混凝土长方体支护桩2主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用,在阻水体1中,预应力钢筋混凝土长方体支护桩2的排放结构为在每个阻水体桩孔中均插一根预应力钢筋混凝土长方体。

13、支护桩2的连续式排放结构。预应力钢筋混凝土长方体支护桩2含有钢筋笼、混凝土,桩体呈长方体,长方体的桩体两端设有与钢筋笼连接的长方形金属端板,桩体中央为圆形通孔3,钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋4说明书CN102061705ACN102061711A3/3页5上。桩体内的钢筋笼的预应力纵筋的设置为与基坑侧边接触的一侧短边有预应力纵筋为4根,承受土体开挖引起的水平荷载,另一短边有预应力纵筋为3根,两长边的预应力纵筋均为1根。0021内置预应力钢筋混凝土长方体支护墙的施工方法,含有以下步骤00221、预制预应力钢筋混凝土长方体支护桩2,桩体的长边与建筑基坑的侧边垂直,可充分发挥。

14、其水平承载力高的特点。00232、采用单轴、双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、搅拌,将作为阻水材料的水泥、膨润土、粉煤灰与泥土进行混合并搅拌,形成阻水体1。00243、在阻水体1硬结前,按在每个阻水体桩孔中均插一根预制预应力混凝土长方体支护桩2的连续式排放结构的方法,将预制预应力混凝土长方体支护桩2插入经搅拌的阻水材料中;00254、预应力混凝土长方体支护桩2周围及桩体中央的圆形通孔3中均被阻水材料充填,形成预应力钢筋混凝土长方体支护桩2与阻水体1凝固为一体的支护墙。0026基坑开挖深度11M,长方体支护桩的截面尺寸为450600MM,圆形通孔3的直径为250MM,桩体采用C80混凝土,桩体。

15、长22M。0027实施例2内置预应力钢筋混凝土正方体支护桩5的支护墙,含有常规阻水材料制成的阻水体1,预应力钢筋混凝土正方体支护桩5插在阻水体1内,且与阻水体1凝固为一体。预应力钢筋混凝土正方体桩5主要起到承载基坑侧面墙体的作用力的作用,在阻水体1中,预应力钢筋混凝土正方体桩5的排放结构为在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土正方体桩5的间隙式排放结构。预应力钢筋混凝土正方体支护桩5含有钢筋笼、混凝土,桩体呈正方体,正方体的桩体两端设有与钢筋笼连接的正方形金属端板,桩体中央为圆形通孔3,钢筋笼的箍筋呈螺旋状焊接在经过预应力处理的预应力纵筋4上。0028内置预应力钢筋混凝土正方体支护墙5的施。

16、工方法,含有以下步骤00291、预制预应力钢筋混凝土正方体支护桩5,桩体的对称中心面与建筑基坑的侧边垂直。00302、采用单轴、双轴或三轴深层搅拌机对土体进行钻孔、搅拌,将作为阻水材料的水泥、膨润土、粉煤灰与泥土进行混合并搅拌,形成阻水体1。00313、在阻水体1硬结前,按在每隔一个阻水体桩孔插一根预应力钢筋混凝土正方体桩5的间隙式排放结构的方法,将预制预应力混凝土正方体支护桩5插入经搅拌的阻水材料中;00324、预应力混凝土正方体支护桩5周围及桩体中央的圆形通孔3中均被阻水材料充填,形成预应力钢筋混凝土正方体支护桩5与阻水体1凝固为一体的支护墙。说明书CN102061705ACN102061711A1/2页6图1图2说明书附图CN102061705ACN102061711A2/2页7图3图4说明书附图CN102061705A。

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