CFG(Cement Fly ash Grave)파일은 중국어로 시멘트 플라이애시 자갈말뚝으로도 알려져 있으며, 시멘트, 플라이애쉬, 자갈, 석재칩 또는 모래와 물을 일정한 비율로 균일하게 혼합하여 형성된 접착강도가 높은 파일입니다. 파일과 쿠션층 사이의 흙과 함께 복합기초를 형성합니다. 말뚝 재료의 잠재력을 최대한 활용하고, 자연 기초의 지지력을 최대한 활용하며, 현지 조건에 따라 현지 재료를 조정할 수 있습니다. 고효율, 저비용, 시공 후 변형이 적고 정착 안정성이 빠른 장점이 있습니다. CFG 파일 기초처리는 CFG 파일 본체, 파일 캡(플레이트), 쿠션층 등 여러 부분으로 구성됩니다. 구조형태 : 말뚝+슬래브, 말뚝+캡+쿠션층(본 절에서는 이 형태를 채택함)
1、CFG 파일 시공기술
1. 장비 선택 및 CFG 파일 설치는 진동 침지 튜브 드릴링 머신 또는 긴 나선형 드릴링 머신을 사용하여 수행할 수 있습니다. 사용될 파일 성형 기계의 특정 유형 및 모델은 프로젝트의 특정 상황에 따라 다릅니다. 응집성토, 미사질토, 미사질토의 경우 진동침하관말뚝 형성공법을 채택한다. 지질적 조건이 단단한 토양층인 지역의 경우, 건설용 진동 침하 기계를 사용하면 이미 형성된 말뚝에 심각한 진동이 발생하여 말뚝 균열이나 파손이 발생할 수 있습니다. 민감도가 높은 토양의 경우 진동으로 인해 구조적 강도가 손상되고 지지력이 감소할 수 있습니다. 나선형 드릴을 사용하여 구멍을 미리 뚫은 다음 진동 싱킹 튜브를 사용하여 파일을 형성할 수 있습니다. 고품질 드릴링이 필요한 지역의 경우 긴 나선형 드릴링 파이프를 사용하여 펌핑하고 파일을 형성합니다. 이 섹션은 긴 나선형 드릴링 장비를 사용하여 구성되도록 설계되었습니다. 긴 나선형 드릴 파이프 내부에 콘크리트를 펌핑하는 건설 기계에는 보행형과 크롤러형의 두 가지 유형이 있습니다. 크롤러형 긴 나선형 드릴링 머신에는 워킹형 긴 나선형 드릴링 머신이 장착되어 있습니다. 일정 및 프로세스 테스트에 따라 모든 기계를 정상적인 상태로 유지하고 건설 요구 사항을 충족하며 건설 진행 및 품질에 영향을 미치지 않도록 장비 구성을 적시에 구현 및 유지 관리합니다.
2. 시멘트, 플라이애시, 쇄석, 첨가제 등 원료의 재료 선택 및 혼합 비율은 원료 품질 승인 요구 사항 및 관련 표준을 충족해야 하며 규정에 따라 무작위 검사를 받아야 합니다. 설계 요구 사항에 따라 실내 혼합 비율 테스트를 수행하고 적절한 혼합 비율을 선택합니다.
2、CFG 파일의 품질 관리 조치
1. 시공 중 설계 혼합 비율을 엄격히 준수하고, 각 굴착 장비 및 교대에서 콘크리트 시편 그룹을 무작위로 선택하고, 압축 강도를 혼합물의 강도를 결정하기 위한 표준으로 사용합니다.
2. 드릴링 장비가 현장에 들어간 후 먼저 강철 눈금자를 사용하여 드릴링 장비의 드릴 로드 직경을 확인합니다. 드릴 로드의 직경은 설계 파일 직경보다 작아서는 안 되며, 드릴링 장비의 메인 타워 높이는 파일 길이보다 약 5미터 더 커야 합니다.
3. 시추 전에 제어 파일 위치를 해제하고 시추 담당자에게 기술 브리핑을 제공합니다. 시추 인력은 강철 눈금자를 사용하여 제어 파일 위치에 따라 각 파일 위치를 해제합니다.
4. 드릴링 전에 드릴링 장비의 드릴링 깊이를 제어하기 위한 기초로 설계된 파일 길이와 파일 헤드 보호층의 두께를 기반으로 드릴링 장비의 메인 타워 위치에 명확한 표시를 합니다.
5. 굴착 장비가 제자리에 설치된 후 지휘관은 굴착 장비에 위치를 조정하도록 명령하고 프레임에 매달린 두 개의 수직 표시를 사용하여 굴착 장비의 수직도가 요구 사항을 충족하는지 여부를 결정합니다.
6. CFG 파일 시공 초기에 파일별 시공시 크로스 홀 드릴링이 발생할 우려가 있습니다. 따라서 인터벌 파일 점핑 공법을 사용한다. 그러나 인터벌 파일 점프를 사용하는 경우 파일 드라이버의 두 번째 패스가 현장에서 쉽게 압축되어 이미 시공된 파일에 손상을 줄 수 있습니다. 그러므로 점핑과 파일타기에 의한 파일은 다양한 지질조건에 따라 선택되어야 한다.
7. CFG 파일에 콘크리트를 타설할 때 콘크리트 상부 1~3m에 가해지는 압력이 감소하여 콘크리트 내의 미세한 기포가 배출되지 않습니다. CFG말뚝의 주요 하중지지부분은 상부에 있으므로 상부말뚝체의 치밀성이 부족하면 토목사용시 말뚝의 손상이 쉽게 발생할 수 있다. 해결책은 콘크리트의 치밀성을 강화하기 위해 시공 후 및 응고되기 전에 진동봉을 사용하여 상부 콘크리트를 다짐하는 것입니다. 둘째, 작은 슬럼프에도 벌집현상이 쉽게 발생할 수 있으므로 콘크리트 슬럼프에 대한 관리를 강화하는 것이다.
8. 파이프 당김 속도 제어: 파이프 당김 속도가 너무 빠르면 파일 직경이 너무 작아지거나 파일이 수축 및 파손될 수 있으며, 파이프 당김 속도가 너무 느리면 고르지 못한 현상이 발생합니다. 시멘트 슬러리의 분포, 파일 상단의 과도한 부유 슬러리, 파일 본체의 강도 부족 및 혼합 재료 편석 형성으로 인해 파일 본체의 강도가 부족합니다. 그러므로 시공 중에는 당김속도를 엄격하게 통제해야 한다. 당기는 속도는 일반적으로 2-2.5m/min으로 제어되며 이것이 더 적합합니다. 여기서 당기는 속도는 평균 속도가 아닌 선형 속도입니다. 미사 또는 미사토가 발견되면 견인 속도를 적절하게 줄여야 합니다. 플러그를 뽑는 과정에서는 역삽입이 허용되지 않습니다.
9. 파일 파손의 분석 및 처리는 CFG 파일이 형성된 후 콘크리트 표면의 불연속성을 말하며 파일 중심축에 수직인 균열이나 틈이 중앙에 있는 것을 말한다. 파일 파손은 CFG 파일의 가장 큰 품질 사고입니다. 파일 파손의 원인은 주로 다음과 같습니다. 1) 건설 보호가 불충분하고 강도가 부족하여 CFG 파일 영역에서 작동하는 대형 건설 기계로 인해 파일이 부서지거나 파일 머리가 부서지는 원인이 됩니다. 2) 긴 나선형 드릴링 장비의 배기 밸브가 막혔습니다. 3) 콘크리트 타설시 콘크리트 타설 공급이 시기적절하지 않다. 4) 지질학적 이유, 지하수가 풍부하고 말뚝 파손이 발생하기 쉽다. 5) 파이프를 당기는 것과 콘크리트를 펌핑하는 것 사이의 일관성 없는 조정; 6) 파일 헤드 제거 중 부적절한 조작으로 인해 손상이 발생했습니다.
게시 시간: 2024년 10월 17일