打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)6

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本文导读目录:

1、打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)5

2、打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)6

3、打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)7

4、打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)8

打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)5

岩石风化程度,强风化,中风化,弱风化,未风化,用符号怎么表示?

岩石风化是通过波速比和风化系数来划分的 波速比是风化岩石与新鲜岩石的压缩波速之比。 风化系数是风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比风化程度

1、未风化:岩质新鲜偶见风化痕迹。

2、微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。

3、中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,干钻不易钻进。

4、强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。

5、全风化:结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖,干钻可钻进。

6、残积土:组织结构全部破坏,已成土状,锹镐易开挖,干钻易钻进,具可塑

打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)6

全风化、强风化、中风化、微风化岩怎么区分的?

全风化、强风化 、中风化、 微风化岩区别:

微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。

中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,干钻不易钻进。

强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。

全风化:结构基本破坏,但尚可辨认,有残余结构强度,可用镐挖,干钻可钻进。

一般情况下岩体风化分为:

物理风化,如气温变化使岩石胀缩导致破裂等;

化学风化,如低价铁的黄铁矿在水参与下变为高价铁的褐铁矿;

生物风化,如植物根系可使岩石的裂隙扩张等。

岩石风化是通过波速比和风化系数来划分的,波速比是风化岩石与新鲜岩石的压缩波速之比。 风化系数是风化岩石与新鲜岩石饱和单轴抗压强度之比风化程度。风化岩石除了全风化、强风化 、中风化、 微风化岩还包括:

未风化:岩质新鲜偶见风化痕迹。

残积土:组织结构全部破坏,已成土状,锹镐易开挖,干钻易钻进,具可塑。

打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)7

液压打桩机和传统打桩机?

一、液压静力压桩利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的压桩方法。

这种方法节约钢筋和混凝土,降低工程造价,采用的混凝土强度等级可降低1~2级,配筋比锤击法可节省钢筋40%左右,而且施工时无噪音、无振动,无污染,对周围环境的干扰小,适用于软土地区、城市中心或建筑物密集处的桩基础工程,以及精密工厂的扩建工程。静压预制桩主要应用于软土,一般粘性土地基。在桩压入过程中,系以桩机本身的重量(包括配重)作为反作用力,以克服压桩过程中的桩侧摩阻力和桩端阻力。当预制桩在竖向静压力作用下沉入土中时,桩周土体发生急速而激烈的挤压,土中孔隙水压力急剧上升,土的抗剪强度大大降低,从而使桩身很快下沉。二、传统打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间,用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架,在其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤。桩架前面有两根导杆组成的导向架,用以控制打桩方向,使桩按照设计方位准确地贯入地层。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。打桩机是利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械(Piling Machine[1] )。由桩锤、桩架及附属设备等组成(见彩图)。桩锤依附在桩架前部两根平行的竖直导杆(俗称龙门)之间,用提升吊钩吊升。桩架为一钢结构塔架,在其后部设有卷扬机,用以起吊桩和桩锤,桩架前面有两根导杆组成的导向架,用以控制打桩方向,使桩按照设计方位准确地贯入地层。塔架和导向架可以一起偏斜,用以打斜桩。导向架还能沿塔架向下引伸,用以沿堤岸或码头打水下桩。桩架能转动,也能移行。打桩机的基本技术参数是冲击部分重量、冲击动能和冲击频率。桩锤按运动的动力来源可分为落锤、汽锤、柴油锤、液压锤等。

打桩机进入中风化(打桩机进入中风化的原因)8

怎样区分强风化,中风化和弱风化?

区分:风化程度不一样

微弱风化:结构基本未变,仅节理面有渲染或略有变色,有少量风化裂隙。

中风化:结构部分破坏,沿节理面有次生矿物,有风化裂隙发育,岩体被切割成岩块。用镐难挖,干钻不易钻进。

强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙发育,岩体破碎,用镐可挖,干钻不易钻进。

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