- 3.35 MB
- 31页
- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 文档侵权举报电话:19940600175。
'山东省省级工法申报书工法名称:沿海地区高地下水位大面积静压PHC管桩施工工法申报单位:青岛康太源建设集团有限公司申报地区:山东省青岛市申报时间:2014年6月16日
目录一、省级工法申报书………………………1二、工法内容………………………………10三、工程应用证明…………………………26四、经济效益证明…………………………27
省级工法申报书青岛康太源建设集团有限公司28
工法名称沿海地区高地下水位大面积静压PHC管桩施工工法主要完成单位青岛康太源建设集团有限公司通讯地址青岛市李沧区合川路28号邮编266000联系人陈真18561766007主要完成者姓名职务职称所在工作单位孙晓亮技术负责人工程师青岛康太源建设集团陈真副总经理高工青岛康太源建设集团秦承鹏项目经理助工青岛康太源建设集团于乐负责人工程师青岛康太源建设集团本工法应用的工程名称及时间青岛正商蓝海港湾项目一标段2013年1月本工法关键技术名称及鉴定时间预应力高强度混凝土管桩静压式施工方法适应力强承载力高噪音低污染小本工法关键技术获成果奖励的情况无注:表中通讯地址及联系人指第一完成单位;主要完成者人数最多不得超过5人;表中内容填写不下的,可另加附页。28
工法内容简述:PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,也可适应低承载力高密实度土质。且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,即使在沿海地区,高水位地带也有较好的表现,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。桩管按标准进行预制,本工程采用的管桩是由专业厂家生产预制,工厂化生产。预制管桩的施工,一般情况下采用击入式或静压施工的方法。其程序为:测量定位→桩机就位→沉桩→送桩或接桩至设计桩顶标高→终止沉桩。其主要工序为:1、桩机安装就位桩机就位:利用桩机上行走装置、移动行走就位,行走过程中要保持架底盘平稳,桩机就位后将行走油门关闭,然后将机架底盘调到水平固定。2、吊桩利用桩机上附属起重钩及桩机卷扬机吊桩就位,当桩位距桩管堆放点较远时,配用吊车。3、插桩28
管桩用桩机上起吊钩吊入机架导向杆内,用压梁上桩冒将桩管固定,当桩被吊入夹桩钳后,由指挥员指挥机长将桩徐徐下降,直到桩夹离地面10cm,然后将桩尘对准桩位;4、沉桩因地层较软,初打时可能下沉量较大,宜低锤轻打,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。要注意尽量不使管桩受到偏心锤打,以免管桩弯扭破坏。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。5、接桩采用坡口对焊法,焊机选用32KVA交流电焊机,接头钢板为低碳钢,采用E4303焊条。坡口焊接选用φ4-φ5焊条。焊接完毕,进行三检制度(自检—总包检—监理检),合格后方可沉压。沿海地区高水位地带还应考虑地下水位的影响,施工前应清除管桩内的地下水。6、送桩当设计桩顶标高低于地面标高时,采用专用桩筒送桩。送桩方法:将送桩筒底端对准送桩桩顶(锥形导向头套桩管内空),然后施打以便达到设计标高位置,桩顶标高采用水准仪测量控制。28
送桩完毕,遗留桩坑采用片、块石回填,以防发生安全事故。当达到桩管极限压力后而没有达到设计标高,停止送桩。28
关键技术及保密点:(有专利权的,请注名专利号):静压法施工是通过压桩机的自重和桩架上的配重作反力将PHC管桩压入土中的一种沉桩工艺,在沉桩过程中,压桩力可直观、安全、准确地读出并自动记录下来,因而对桩承载力控制及判断精确度高;桩身质量及沉桩长度可用直接手段进行监测,人为干扰因素少,质量容易保证。技术水平和技术难度(包括与国内外同类技术水平比较):技术水平达到国内先进水平。28
工法应用情况及推广应用前景:PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,也可适应低承载力高密实度土质。且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,即使在沿海地区,高水位地带也有较好的表现,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。软土地基广泛采用预制桩基础,用柴油打桩机锤击入桩时震动大、噪声大且拌有浓烟油污,尤其在市区中心和居民区内的施工中,有悖于环境和文明施工要求。静压预应力管桩由于具备单桩承载力高,施工进度快,无震动、噪音小、污染少,穿越土层能力强,现场施工方便,质量好控制,桩身耗材较低、单桩造价低的特点。以静压施工桩工艺替代锤击桩施工,具有广泛的应用前景。28
经济效益或社会效益:静压PHC桩比冲钻孔灌注桩降低造价47%,静压PHC桩比预制方桩可降低造价30%,具有较高的经济效益。预应力管桩单位承载力造价低、施工速度快、施工质量可靠、经济合理、符合环保要求,建设工地前期无砂、石料、水泥等材料的粉尘,同时静压施工可减少噪音等环境污染,具有良好的社会效益。预应力高强混凝土PHC桩施工速度快,效率高,比灌注桩施工可提前工期30%,具有可观的工期效益。28
工法主要完成单位意见年月日(公章)申报地区推荐意见年月日(公章)28
专家评审推荐意见评审组长:年月日省建管局审定意见年月日(公章)28
青岛康太源建设集团企业工法KANTINE-GF2014-04沿海地区高地下水位大面积静压PHC管桩施工工法2012年12月10日发布2013年1月1日实施青岛康太源建设集团有限公司发布28
沿海地区高地下水位大面积静压PHC管桩施工工法1、前言低承载力地质广泛采用预制桩基础,用柴油打桩机锤击入桩时震动大、噪声大且拌有浓烟油污,尤其在市区中心和居民区内的施工中,有悖于环境和文明施工要求。静压预应力管桩由于具备单桩承载力高,施工进度快,无震动、噪音小、污染少,穿越土层能力强,现场施工方便,质量好控制,桩身耗材较低、单桩造价低的特点。以静压施工桩工艺替代锤击桩施工,具有广泛的应用前景。2、工法特点2.1单桩承载力高由于PHC管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高70%~80%,桩侧摩阻力提高20%~40%。因此,PHC管桩承载力设计值要比同样直径的沉管灌注桩、钻孔灌注桩和人工挖孔桩高。2.2应用范围广PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。2.3沉桩质量可靠PHC管桩是工厂化、专业化、标准化生产,桩身质量可靠;运输吊装方便,接桩快捷;28
机械化施工程度高,操作简单,易控制;在承载力,抗弯性能、抗拨性能上均易得到保证2.4工程造价低,经济效益显著。PHC管桩施工速度快、工效高、工期短,提前竣工投产,将产生巨大的社会效益和经济价值。PHC管桩的机械化施工程度高,现场整洁,施工环境好。不会发生钻孔灌注桩工地泥浆满地流的脏污情况,也不会出现人工挖孔桩工地到处抽水和堆土运土的忙乱景象及井下作业的不安全感。容易做到文明施工,安全生产。减少安全事故,也是提高间接经济效益的有效措施。3、适用范围:PHC管桩是由侧阻力和端阻力共同承受上部荷载,可选择强风化岩层,全风化岩层,坚硬的粘土层或密实的砂层(或卵石层)等多种土质作为持力层,且对持力层起伏变化大的地质条件适应性强,因此适应地域广,建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。4、工艺原理静压法施工是通过压桩机的自重和桩架上的配重作反力将PHC管桩压入土中的一种沉桩工艺,在沉桩过程中,压桩力可直观、安全、准确地读出并自动记录下来,因而对桩承载力控制及判断精确度高;桩身质量及沉桩长度可用直接手段进行监测,人为干扰因素少,难以弄虚作假。因此,静压法单桩承载力比锤击法可靠,沉桩质量有保证。5、工艺流程及操作要点5.1工艺流程图28
图5.1工艺流程图5.2测量放点根据PHC管桩桩位平面布置图,用全站仪测量放出线路的中心线,再采用经纬仪及钢尺放出每个桩的桩位,在桩位中心打入钢钎,用白灰标明,并作编号记录。5.3试打桩:检验设备性能和调整施工参数,沉桩前,按施工图核对桩号,并复核样桩位置是否准确;5.4桩机安装就位桩机就位:利用桩机上行走装置、移动行走就位,行走过程中要保持架底盘平稳,桩机就位后将行走油门关闭,然后将机架底盘调到水平固定。5.5插桩28
利用桩机上附属起重钩及桩机卷扬机吊桩就位,当桩位距桩管堆放点较远时,配用吊车。管桩用桩机上起吊钩吊入机架导向杆内,用压梁上桩冒将桩管固定,当桩被吊入夹桩钳后,由指挥员指挥机长将桩徐徐下降,直到桩夹离地面10cm,然后将桩尘对准桩位;图5.5插桩5.6沉桩因地层较软,初打时可能下沉量较大,宜低锤轻打,随着沉桩加深,沉速减慢,起锤高度可渐增。在整个打桩过程中,要使桩锤、桩帽、桩身尽量保持在同一轴线上。必要时应将桩锤及桩架导杆方向按桩身方向调整。要注意尽量不使管桩受到偏心锤打,以免管桩弯扭破坏。打桩较难下沉时,要检查落锤有无倾斜偏心,特别是要检查桩垫桩帽是否合适。如果不合适,需更换或补充软垫。每根桩宜连续一次打完,不要中断,以免难以继续打下。5.7送桩当设计桩顶标高低于地面标高时,采用专用桩筒送桩。送桩方法:将送桩筒底端对准送桩的28
桩顶(锥形导向头套桩管内空),然后施打以便达到设计标高位置,桩顶标高采用水准仪测量控制。送桩完毕,遗留桩坑采用片、块石回填,以防发生安全事故。当达到桩管极限压力后而没有达到设计标高,停止送桩。图5.7送桩5.8接桩28
接桩采用端板焊接连接。电焊接桩施工工艺要求如下:焊接前应先确认管节是否合格;端板是否合格平整,端板坡口上的浮锈及污物应清除干净。接桩时其入土部分,管桩的桩头高出地面0.5~1m,在桩头出设正交定位筋以便上节桩定位,接桩时上下节桩段保持对直,错位在允许范围内,焊接采用二氧化碳气体保护焊。拼接处坡口槽的电焊宜分三层对称进行环缝焊接,并采用措施减小焊接变形,正确掌握焊接电流和焊接速度,每层焊接厚度应均匀,坡口槽的电焊必须满焊,电焊厚度值宜高出坡口1mm,焊接接头应在自然冷却后才可继续沉桩,冷却时间不宜小于五分钟。图5.8接桩焊缝必须每层检查,焊缝不宜有夹渣气孔等缺陷,焊缝质量必须满足《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-95)中二级外观质量的要求。表5.8焊缝质量检验表28
序号检查项目允许偏差或允许值检查方法单位数值1上下节端部错口mm≤2用钢尺量2焊缝咬边深度mm≤0.5焊缝检查仪3焊缝加强层高度mm2焊缝检查仪4焊缝加强层宽度mm2焊缝检查仪5焊缝电焊质量外观无气孔,无焊瘤,无裂缝直观6焊缝探伤检验满足设计要求按设计要求5.9截桩采用专用锯桩器根据设计桩顶标高锯断桩体,注意断口平齐。图5.9截桩5.10收锤标准桩体原则上必须穿过软弱层至硬底,φ400mm的管桩最后30击的贯入度控制在20~50mm,且在最后10击的贯入度小于20mm28
的情况下收锤。如遇以下情况应马上停机,并及时与设计单位研究,必要时要进行“补桩”。(1)贯入度发生急剧变化或振动打桩机的振幅异常;(2)桩身突然倾斜移位或锤击时有严重回弹;(3)桩头破碎或桩身开裂;(4)附近地面有严重隆起现象;(5)打桩架发生偏斜或晃动。6、材料预应力高强度混凝土PHC管桩是采用先张预应力离心成型工艺,并经过10个大气压、1800℃左右的蒸汽养护,制成一种空心圆筒型混凝土预制构件,标准节长为10m,直径从300mm~800mm。6.1外观检测:无蜂窝、露筋、裂缝、色感均匀、桩顶处无孔隙。6.2预应力高强度混凝土PHC管桩允许偏差及检验方法预应力高强度混凝土PHC管桩允许偏差及检验方法表6.2序号检验项目允许偏差mm检验方法1桩径±5用钢尺量2管壁厚度±5用钢尺量3桩尖中心线<10用钢尺量4顶面平整度2用水平尺量5桩体弯曲<1/1000L用钢尺量L为桩长7、机具设备静力压桩机选择参考表表728
压桩机型号160~180240~280300~360400~460500~600最大压桩力kN1600~18002400~28003000~36004000~46005000~6000适用管桩最小桩径mm300300400400500最大桩径mm400500500550600单桩极限承载力kN1000~20001700~30002100~38002800~46003500~5500桩端持力层中密~密实的砂土层,硬塑坚硬的粘性土层,残积土层密实的砂土层,坚硬的粘性土层,全风化岩密实的砂土层,坚硬的粘性土层,全风化岩密实的砂土层,坚硬的粘性土层,全风化岩,强风化岩密实的砂土层,坚硬的粘性土层,全风化岩,强风化岩桩端持力层标贯值N20~2520~3530~4030~5030~55穿透中密~密实的砂土层厚度约22~33~45~65~88、劳动组织及安全8.1管理措施建立项目经理负责制的安全生产保证体系,将安全生产作为生产管理者的首要职责抓紧抓好。8.1.1认真贯彻执行安全管理“三原则”,即预防为主、综合考虑的原则;安全生产贯穿项目施工全过程的原则:全员管理、安全第一的原则。8.1.2加强安全教育,强化对职工的安全教育,认真学习安全操作规程和国家劳动保护法规,使职工在思想上重视安全生产、技术上懂得安全生产、操作上掌握安全生产。8.1.328
建立健全保证体系及项目安全生产责任制,责任落实到人。工地设专职安全员,班组设兼职安全员,并接受当地有关部门的监督、检查。8.2安全用电及电气防火措施8.2.1安装、维修和拆除临时用电工程,必须由电工完成。8.2.2各类用电人员应做到以下要求:(1)掌握安全用电基本知识和新用设备的性能;(2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;(4)负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱发现问题及时报告解决;(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并妥善处理后进行。8.2.3临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,公司每季一次,对不安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。8.2.4在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,施工现场的电力系统严禁利用大地作相接或零线,保护零线不得装设开关或熔断器。施工期间用电采用三相五线制。8.2.5施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处漏电保护装置。8.2.6所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:28
(1)送电操作顺序为;总配电箱→分配电箱→开关箱。(2)停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱。9、质量要求9.1在正式压桩前,应进行试压桩,以利初步确定承载力的特征值,试压桩的要求如下:9.1.1甲级及地质条件较为复杂的乙级静压桩基础工程,按不少于2%工程桩数量且不少于5根进行试压桩;9.1.2试压桩的规格、长度及地质条件应具有代表性;9.1.3试压桩应选在地质勘探技术孔附近;9.1.4施压方法及施压条件应与工程桩一致;9.1.5试压桩经过24h休歇后需复压;9.1.6试压桩宜按1%的工程桩数量进行静载荷试验;有条件时,静载荷试验宜加载至桩的极限承载力。9.2压桩的顺序.9.2.1根据桩的密集程度及桩基础与周围建(构)筑物的关系:1)若桩较密集且距周围建(构)筑物较远、施工场地较开阔时,宜从中间向四周进行;2)若桩较密集、场地狭长、两端距建(构)筑物较远时,宜从中间向两端进行;3)若桩较密集且一侧靠近建(构)筑物时,宜从毗邻建(构)筑物的一侧开始由近及远地进行;9.2.2根据场地的工程地质条件:28
1)若场地较大且部分区域的上覆土层中含砂(碎石、卵石)时,宜先在含砂(碎石、卵石)区域内施压;2)若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压长桩后施压短桩;9.2.3根据桩的规格及分布情况:1)当场地内桩的规格不同时,宜先施压大桩后施压小桩;2)当场地内存在30根桩以上的大承台时,宜先施压大承台桩后施压小承台桩.9.3截桩和送桩的规定:9.3.1当一根桩压完后,若有露出地面的桩段必须在移机前截去,管桩应用锯桩机截割,严禁利用压桩机行走推力强行将桩扳断的作业法。9.3.2当桩顶被压至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后应立即送桩,压、送作业应连续进行;9.3.3送桩应用专制钢质送桩器,不得借施压用的工程桩作送桩器;9.3.4当场地上多数桩较短(L≤15)或桩端持力层为风化软质岩可能需要复压时,送桩深度不宜超过1.5m;9.3.5除本条3款规定外,当桩的垂直度小于1%且桩的有效桩长大于15m时,静压桩送桩深度可根据需要送得比打入式桩深一些,但不宜超过8m;9.3.628
送桩的最大压桩力一般不宜超过桩身允许抱压压桩力的1.1倍。9.3.7沉桩完毕,桩孔应及时可靠地覆盖,确保人身安全。9.4终压控制标9.4.1根据现场试压桩的试验结果;9.4.2参考条件相似工地的施工经验;9.4.3终压时连续复压次数应根据桩长及地质条件等因素确定,一般不宜超过3次,对施压入土深度小于8m的桩,复压次数可增至3~5次。当条件许可时宜采用超载施压法,一般不宜采用满载连续复压法;9.4.4复压时每次稳压时间:压桩力小于3000kN时不宜超过10s;压桩力大于3000kN时不宜超过5s;9.4.5终压力值不宜大于桩身允许抱压压桩力的1.1倍。10、效益分析10.1经济效益先将管桩与冲钻孔灌注桩进行经济比较如下表10.1-1:钻孔灌注桩与静压PHC桩经济效益对比表表10.1-1桩型桩截面桩长(m)桩数工程量综合单价总造价(万元)单桩承载力造价(元/t)钻孔灌注桩φ80010100502m3750元/m3386.27静压PHC桩φ500101001000m200元/m203.32从表10.1-1可以看出,采用静压PHC桩比冲钻孔灌注桩节约造价18万元,即静压PHC桩比冲钻孔灌注桩降低造价4728
%,同时可以看出对同一地质条件,若采用冲钻孔灌注桩获取1t承载力需6.27元,若采用静压PHC桩获取1t承载力只需3.32元,可见经济效益是相当可观。一根12m长的φ400PHC桩与400X400预制方桩进行技术经济比较如表10.1-2:预制方桩与静压PHC桩经济效益对比表表10.1-2桩型混凝土强度等级混凝土用量(m3)钢材用量(KN)单桩竖向极限承载力(KN)每米综合单价(元/m)φ400PHC桩C801.520.7943490120400X400预制方桩C351.924.5102768165从上表可以看出,φ400PHC桩比400X400预制方桩承载力高20%,节省混凝土67%,用钢量仅为预制方桩的1/5,综合单价仅为预制方桩的2/3。10.2社会效益预应力管桩单位承载力造价低、施工速度快、施工质量可靠、经济合理、符合环保要求,建设工地前期无砂、石料、水泥等材料的粉尘,同时静压施工可减少噪音等环境污染,具有良好的社会效益。10.3工期效益预应力高强混凝土PHC桩施工速度快,效率高,比灌注桩施工可提前工期30%,具有可观的工期效益。28
11、应用实例正商蓝海港湾项目一标段住宅工程位于青岛城阳区嵩山路南侧,长江路东侧,总建筑面积约12.6万平米。本工程共有35个楼座约5300根预应力管桩。管桩型号为PHC—400AB95,桩身竖向承载力设计值为2288KN。通过应用本工法,施工速度快、质量好,经济效益明显,受到了业主的好评。28
工程应用证明青岛市城阳区正商蓝海港湾项目一标段工程位于青岛市城阳区嵩山路南侧,长江路东侧,是青岛市、山东省乃至全国最大的保障房项目。根据施工现场实地土质软弱、地基承载力差等地质特征,经多方论证,最终决定采用静压预应力高强度混凝土PHC管桩技术,该技术最大优点是:施工过程较传统施工方式噪声污染程度有重大改进,避免了造成对周边居民生活的影响,更加适合在居民生活密集区进行施工,更加绿色环保。对环境适应性更强,对持力层起伏变化大的地质条件尤其适应性强,适应地域广,适应建筑类型多。广泛应用于60层以下的多种高层建筑以及工业与民用建筑低承台桩基础,铁路、公路与桥梁、港口、码头、水利、市政、构筑物,及大型设备等工程基础。技术难度低,施工单位学习新技术较快,易于普及推广。成本造价低,综合效益高,施工周期短,施工进度快。而且因为施工方法恰当,管理严格,墙面完成后垂直度平整度都较好,给后续的内外墙抹灰施工的顺利进行也打好了基础,工法应用很成功。特此证明青岛正商置业有限公司2014-5-1628
经济效益证明由青岛正商置业有限公司开发的青岛市城阳区正商蓝海港湾项目一标段,施工中运用了“静压预应力高强度混凝土PHC管桩施工工法”,产生了以下经济效益(本工程35个楼座,施工面积约12.6万余平方米)。一、管桩与冲钻孔灌注桩进行经济比较钻孔灌注桩与静压PHC桩经济效益对比表表1桩型桩截面桩长(m)桩数工程量综合单价总造价(万元)单桩承载力造价(元/t)钻孔灌注桩φ80010100502m3750元/m3386.27静压PHC桩φ400101001000m200元/m203.32从表1可以看出,采用静压PHC桩比冲钻孔灌注桩节约造价18万元,即静压PHC桩比冲钻孔灌注桩降低造价47%,同时可以看出对同一地质条件,若采用冲钻孔灌注桩获取1t承载力需6.27元,若采用静压PHC桩获取1t承载力只需3.32元,可见经济效益是相当可观。二、静压PHC桩与预制方桩经济效益对比取一根12m长的φ400PHC桩与400X400预制方桩进行技术经济比较如表2:预制方桩与静压PHC桩经济效益对比表表2桩型混凝土强度等级混凝土用量(m3)钢材用量(KN)单桩竖向极限承载力(KN)每米综合单价(元/m)φ400PHC桩C801.520.794349012028
400X400预制方桩C351.924.5102768165从上表可以看出,φ400PHC桩比400X400预制方桩承载力高20%,节省混凝土67%,用钢量仅为预制方桩的1/5,综合单价仅为预制方桩的2/3。青岛康太源建设集团有限公司2014-5-1028'