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高路堤下PHC桩加固软土地基的承载及变形特性 被引量:16
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作者 吴建涛 叶霄 +2 位作者 李国维 蒋超 曹雪山 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第S2期351-358,共8页
软土广泛分布的山区地质地貌条件复杂,高填方路堤的不均匀沉降和稳定性问题受到广泛关注。针对实际工程中高强预应力混凝土(PHC)管桩的超高填方路堤现场实测研究鲜有报道,为探究PHC管桩软基加固支承高填方路堤的工作性状,对广东某高速... 软土广泛分布的山区地质地貌条件复杂,高填方路堤的不均匀沉降和稳定性问题受到广泛关注。针对实际工程中高强预应力混凝土(PHC)管桩的超高填方路堤现场实测研究鲜有报道,为探究PHC管桩软基加固支承高填方路堤的工作性状,对广东某高速公路软基高填方段(30 m)选取一典型断面的3个主要监测点进行现场原位监测,重点研究桩-土荷载、沉降、超孔隙水压力及水平变形等行为。结果表明,填土完成后桩顶沉降基本趋于稳定,桩间土沉降则表现出一定程度的'滞后性',且以该断面填土期约1/4的沉降速率增长并逐渐趋于稳定;最大水平位移分布与分级填筑高陡边坡的平台宽度有关,且并非总是出现在坡脚附近;在最大水平位移区域可能发生'桩土绕流',甚至可能发生管桩的弯曲破坏或整体倾覆。研究成果可为软基高路堤设计提供有益的参考。 展开更多
关键词 高路堤 phc管桩 软土地基 现场监测
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PHC管桩水平承载力试验研究 被引量:22
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作者 施峰 郝世龙 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S2期617-622,共6页
在统计福州地区56根预应力高强混凝土(PHC)管桩单桩水平静载荷试验资料基础上,结合《建筑桩基技术规范》规范推荐的m法计算,讨论了福州地区PHC管桩的水平承载力取值问题。对不同桩型的单桩水平静载试验进行m值反算,与规范推荐的m值相比... 在统计福州地区56根预应力高强混凝土(PHC)管桩单桩水平静载荷试验资料基础上,结合《建筑桩基技术规范》规范推荐的m法计算,讨论了福州地区PHC管桩的水平承载力取值问题。对不同桩型的单桩水平静载试验进行m值反算,与规范推荐的m值相比较,探讨了福州地区不同桩周土层的m值取值范围。用规范推荐的两种力学模型分别计算了某试桩的弯矩曲线,与ABAQUS有限元软件模拟得到的弯矩曲线对比,验证了规范推荐的两种模型的适用性。结果表明,本地区采用m法确定PHC管桩的单桩水平承载力是适用的;上覆填土层的物理力学性状对淤泥层中PHC管桩水平承载力影响较大,宜采取规范附录中的"桩端支撑在非岩石类土中或基岩面"的模型计算本地区PHC管桩的水平承载力。 展开更多
关键词 phc管桩 单桩水平承载力 M法
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PHC管桩与承台连接节点试验研究与有限元分析 被引量:12
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作者 王铁成 杨志坚 +1 位作者 赵海龙 王文进 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期527-534,共8页
对4个预应力高强混凝土(PHC)管桩与承台连接节点进行了低周往复荷载试验,描述了试件的破坏过程和形态,分析了桩身混凝土、锚固钢筋以及碳纤维约束预应力混凝土管桩(CFRP)的应变,对构件的滞回曲线、承载力和位移延性等进行了研究.试验结... 对4个预应力高强混凝土(PHC)管桩与承台连接节点进行了低周往复荷载试验,描述了试件的破坏过程和形态,分析了桩身混凝土、锚固钢筋以及碳纤维约束预应力混凝土管桩(CFRP)的应变,对构件的滞回曲线、承载力和位移延性等进行了研究.试验结果表明,在弯矩作用下,节点区域混凝土被压碎,节点区锚固钢筋约束减弱,形成铰接点,节点转动能力变大;在桩身混凝土中掺入钢纤维以及配置非预应力筋可以提高节点的位移延性;在进行节点设计时,应保证承台不会由于桩端转动时产生的挤压力或撬力作用过早地发生破坏.采用有限元分析软件Open Sees对节点在往复荷载作用下的受力性能进行了模拟分析,计算结果和试验结果吻合较好. 展开更多
关键词 phc管桩 承台 锚固钢筋 位移延性
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不同竖向荷载下PHC管桩水平承载性能研究 被引量:12
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作者 李海涛 吴权 吕春峰 《工程勘察》 CSCD 北大核心 2011年第11期19-23,共5页
在桩基设计中通常分别确定单桩的竖向和水平向承载力,而不考虑竖向荷载与水平荷载之间的相互作用对桩承载力的影响,这显然不能反映桩的真实受力状况。本文通过现场的载荷试验,分析了PHC管桩在不同竖向荷载下的水平承载性能,利用有限元软... 在桩基设计中通常分别确定单桩的竖向和水平向承载力,而不考虑竖向荷载与水平荷载之间的相互作用对桩承载力的影响,这显然不能反映桩的真实受力状况。本文通过现场的载荷试验,分析了PHC管桩在不同竖向荷载下的水平承载性能,利用有限元软件ANSYS对该实例进行数值模拟,结果表明:在先施加竖向荷载再施加水平荷载时,存在一个最优的竖向荷载,当竖向荷载没有达到最优荷载时,随着竖向荷载的增加,桩的水平承载性能也随之提高;当桩的竖向荷载超过最优荷载时,随着竖向荷载的增加,桩的水平承载性能反而有所下降。 展开更多
关键词 预应力混凝土管桩(phc) 水平荷载 承载性能 有限元 数值模拟
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基于光纤布拉格光栅传感器的PHC管桩现场静压贯入试验研究 被引量:11
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作者 马加骁 王永洪 +2 位作者 张明义 白晓宇 桑松魁 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期84-92,共9页
为探究光纤光栅(FBG)传感技术在预应力高强度混凝土管桩(PHC管桩)静压贯入特性现场测试中的适用性及实施温度补偿的必要性,对2根闭口PHC管桩进行了现场静压沉桩试验。将FBG温度传感器、低温敏FBG应变传感器采用刻槽法对称安装于PHC管桩... 为探究光纤光栅(FBG)传感技术在预应力高强度混凝土管桩(PHC管桩)静压贯入特性现场测试中的适用性及实施温度补偿的必要性,对2根闭口PHC管桩进行了现场静压沉桩试验。将FBG温度传感器、低温敏FBG应变传感器采用刻槽法对称安装于PHC管桩的桩身两侧,通过光纤光栅解调仪对静压过程中的温度变化及桩身应变状态进行监测。试验结果表明,在沉桩过程中桩周土体温度变化高达2.62℃,需采取温度补偿措施,以确保FBG应变传感器测试结果的准确性;试验中24个低温敏FBG应变传感器全部存活,能够对静压过程中的桩端阻力、桩身轴力、侧摩阻力及单位侧摩阻力的变化规律进行动态、实时监测;且此传感器具有温度补偿的功能,能够较好地满足现场试验的测试需求,为FBG传感技术在岩土工程现场测试中的应用提供了新方法。 展开更多
关键词 光纤光学 光纤光栅传感技术 高强度混凝土(phc)管桩 静压桩 传感器 测试分析
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非挤土嵌岩预应力高强度混凝土管桩的桩端承载性能研究 被引量:3
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作者 凌造 唐孟雄 +3 位作者 胡贺松 刘春林 李波 苏定立 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期97-107,共11页
施工装备和工艺的不断创新使得非挤土嵌岩预应力高强度混凝土(prestressed high-strength concrete,简称PHC)管桩逐渐得到推广和应用。为揭示嵌入中微风化岩PHC管桩的桩端承载机制,以随钻跟管工法桩为背景,基于泥质粉砂岩地区5组桩径为5... 施工装备和工艺的不断创新使得非挤土嵌岩预应力高强度混凝土(prestressed high-strength concrete,简称PHC)管桩逐渐得到推广和应用。为揭示嵌入中微风化岩PHC管桩的桩端承载机制,以随钻跟管工法桩为背景,基于泥质粉砂岩地区5组桩径为500 mm的PHC管桩桩端现场静载破坏性试验,分析了不同条件下嵌岩PHC管桩的桩端承载性能及宏观破坏模式,并提出桩端承载力计算方法。试验表明:对于采用敞口桩靴的PHC管桩,未封底时,敞口桩靴削弱了PHC管桩桩端承载性能,呈现刺入岩基的破坏,极限荷载下桩端沉降为11~15 mm;混凝土封底后,显著提高了桩端承载性能,极限承载力较非封底时提升340%,封底混凝土和桩靴的桩端阻力分担比分别为78%和22%,桩端呈整体剪切破坏。基于Hoek-Brown强度准则,提出了嵌岩PHC管桩桩端承力简化计算方法,计算精度得到了试验验证,可供非挤土嵌岩PHC管桩的设计与施工参考。 展开更多
关键词 预应力高强度混凝土管桩(phc管桩) 嵌岩桩 桩端 静载试验 承载性能
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珊瑚礁地层中PHC桩原位静载试验研究 被引量:6
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作者 秦伟 戴国亮 +4 位作者 马李志 裴铭海 王磊 朱光耀 高博 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期381-389,共9页
珊瑚地层是钙质砂和礁灰岩的统称。在珊瑚地层中开展预应力高强度混凝土管桩(PHC桩)的原位堆载测试,分析了桩-珊瑚地质的相互作用规律。采用光纤光栅传感技术采集加载过程中的试桩桩身应变,由计算获取桩身轴力,分析加载过程中珊瑚地层中... 珊瑚地层是钙质砂和礁灰岩的统称。在珊瑚地层中开展预应力高强度混凝土管桩(PHC桩)的原位堆载测试,分析了桩-珊瑚地质的相互作用规律。采用光纤光栅传感技术采集加载过程中的试桩桩身应变,由计算获取桩身轴力,分析加载过程中珊瑚地层中PHC桩基础的承载特性。试验结果表明,(1)桩-土响应处于线弹性阶段;(2)桩的承载发挥状态与入土深度显著相关,且入土深度超过15倍桩径时桩端阻力发挥峰值;(3)桩的安装方式几乎不影响其在珊瑚地层中的承载性能,但贯入能量的大小则显著影响;(4)入土深度和贯入能量的大小,影响珊瑚地质的破碎程度,颗粒破碎显著影响珊瑚地质中桩的承载发挥特性。通过原位测试可知在珊瑚地质中在贯入深度在15倍桩径以内,入土深度与桩端阻力正相关,与桩侧摩阻力反相关。 展开更多
关键词 光纤光栅(FBG)传感技术 珊瑚地层 预应力高强度混凝土(phc)桩 静载试验
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海陆交互相沉积土中PHC管桩锤击沉桩施工效应现场试验研究 被引量:4
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作者 刘志彬 刘松玉 +2 位作者 周伯明 经绯 李维 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期102-106,共5页
为了解海陆交互相沉积土中预应力高强混凝土(PHC)管桩锤击沉桩产生的施工效应,在长江口北岸选择典型场地开展了一系列现场试验研究。结果表明,超静孔压大小、上升与消散速度受土层性质决定,沉桩引起的超静孔压沿深度增大程度软土层高于... 为了解海陆交互相沉积土中预应力高强混凝土(PHC)管桩锤击沉桩产生的施工效应,在长江口北岸选择典型场地开展了一系列现场试验研究。结果表明,超静孔压大小、上升与消散速度受土层性质决定,沉桩引起的超静孔压沿深度增大程度软土层高于粉土、砂土层。沉桩结束30d后,25~40m长PHC管桩单桩极限承载力可提高约33.5%。施工结束后相同龄期时,桩体越长单桩极限承载力提高的百分比相对越小。锤击法施工时每米锤击数与按孔压静力触探(CPTU)测试所得管桩总贯入阻力间有很好的线性相关性。 展开更多
关键词 海陆交互相沉积土 phc管桩 施工效应 超静孔隙水压力 贯入阻力
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地下污水厂PHC桩挤土消除液化效应的关键技术 被引量:2
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作者 王泽明 尹利军 +2 位作者 王长祥 史卿 刘雪林 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期79-84,共6页
以天津市某大型地下污水处理厂的桩基础方案为例,简述挤土消除液化效应的预应力高强度混凝土(PHC)桩基础的设计特点,并介绍了该方案的实施过程,特别是试验桩大规模沉桩、验收性基桩及桩间土检测等阶段的关键技术问题与应对措施。
关键词 预应力高强度混凝土桩 地基液化 锤击沉桩 地下污水处理厂
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高桩码头PHC管桩抗震性能研究
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作者 王绍君 李翠楦 赵健 《施工技术(中英文)》 CAS 2022年第13期6-12,共7页
预应力高强钢筋混凝土(PHC)管桩,因其经济性在高桩码头工程中应用较广泛,但PHC管桩的抗震性能直接影响高桩码头的使用安全。鉴于此,基于某实际工程,构建了高桩码头地震反应数值模型,提出空实心组合桩截面、不同桩径以及不同桩长的组合形... 预应力高强钢筋混凝土(PHC)管桩,因其经济性在高桩码头工程中应用较广泛,但PHC管桩的抗震性能直接影响高桩码头的使用安全。鉴于此,基于某实际工程,构建了高桩码头地震反应数值模型,提出空实心组合桩截面、不同桩径以及不同桩长的组合形式,分析了高桩码头的抗震性能。建议PHC管桩抗震设计中,近陆侧选择桩径小于靠近海侧的桩径、适当增大靠海侧桩长、靠近海侧选择组合桩截面形式的管桩以有效提高高桩码头的抗震性能。 展开更多
关键词 phc管桩 高桩码头 桩基破坏 抗震性能 数值模型
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采用CFRP增强PHC管桩截桩端部抗剪承载力的研究 被引量:3
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作者 郭昭胜 白晓红 贺武斌 《混凝土与水泥制品》 2016年第12期32-35,91,共5页
分析了工程截桩现象对管桩截桩端部截面抗剪承载力的影响,提出了在截桩端部围裹粘贴CFRP的增强措施,分析了受围裹约束的管桩混凝土强度的提高机理,给出了适用于工程的抗剪承载力计算公式.并结合常用桩型试算验证了截桩端部抗剪承载... 分析了工程截桩现象对管桩截桩端部截面抗剪承载力的影响,提出了在截桩端部围裹粘贴CFRP的增强措施,分析了受围裹约束的管桩混凝土强度的提高机理,给出了适用于工程的抗剪承载力计算公式.并结合常用桩型试算验证了截桩端部抗剪承载力的提高效果。结果表明,对于几种常用规格的PHC管桩,当剪跨比介于1.0~3.0之间时,截桩造成截桩端部抗剪承载力的损失率约在25%-37%之间,应采取专门加固措施,而采用单层CFRP围裹加固后的截桩端部抗剪承载力提高幅度可达到43.4%-100%,加固效果良好。 展开更多
关键词 phc管桩 碳纤维布 环向约束 抗剪承载力
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PHC桩在厚填土地基中受力特性的试验研究 被引量:2
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作者 丁琦 《山西建筑》 2023年第13期101-105,共5页
为解决松散厚层填土非均匀软弱地基上预应力高强混凝土(PHC)管桩的受力特性问题,通过现场试验获得了PHC桩的竖向承载力、水平承载力等实测值,并通过线性规划方法分析获得了土层桩侧摩阻力特征值fs和桩端阻力特征值fp实测值。经对比分析... 为解决松散厚层填土非均匀软弱地基上预应力高强混凝土(PHC)管桩的受力特性问题,通过现场试验获得了PHC桩的竖向承载力、水平承载力等实测值,并通过线性规划方法分析获得了土层桩侧摩阻力特征值fs和桩端阻力特征值fp实测值。经对比分析,对试验结果采用线性规划方法来确定土层参数比较可靠。由静载实测承载力结合桩侧阻力、桩端阻力与总阻力的比值,反算场地地层差数,可更精确地指导后续设计。 展开更多
关键词 厚填土 预应力高强混凝土管桩(phc桩) 强夯法 竖向承载力 水平承载力
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