一种用于桩身自重锤击施工的扩大桩靴及沉桩施工设备

    公开(公告)号:CN217231801U

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202220621911.6

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: E02D5/72 E02D7/00 E02D13/04

    摘要: 本实用新型公开了一种用于桩身自重锤击施工的扩大桩靴,属于施工设备领域。该扩大桩靴包括扩大桩靴本体和桩垫,扩大桩靴本体包括靴尖、中心固定柱和外周固定环,靴尖的顶部平面在中心固定柱和外周固定环之间形成一个圆环面,桩垫平铺于圆环面上,用于支撑所述预应力管桩的桩底端面;扩大桩靴本体中开设有用于对预应力管桩和桩周成层土之间的桩侧通道进行注浆的预埋管道,预埋管道的入口开设于所述中心固定柱的顶面上,预埋管道的出口有多个,均匀分布于外周固定环的顶面上。本实用新型中击打过程发生在地面以下,因此施工噪声可以得到很好的控制;而且卷扬机提桩高度可以调节,落桩行程可根据当前沉桩深度的地质条件进行修正,使沉桩效率更高。

    一种基于桩土视电阻率差异的基桩完整性检测装置及方法

    公开(公告)号:CN118604060A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410988288.1

    申请日:2024-07-23

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N27/04 E02D33/00 E02D27/12

    摘要: 本发明属于基桩完整性现场原位测试技术领域,尤其涉及一种基于桩土视电阻率差异的基桩完整性检测装置及方法,包括:复合探头,其包括一号电阻率探头、二号电阻率探头和触探钻头,一号电阻率探头的电极距大于二号电阻率探头;一号电阻率探头和二号电阻率探头分别与电阻率测量仪连接;所述基桩完整性检测装置通过对比和分析所述一号电阻率探头和二号电阻率探头检测到的视电阻率值差异对基桩完整性进行检测,所述基于桩土视电阻率差异的基桩完整性检测装置及方法可在一个探孔内完成对桩土系统以及土层的视电阻率测量,并根据视电阻率值判断基桩完整性,可提高检测精度和检测效率。

    一种预钻式带扩大桩靴的预制桩成桩装置和工艺

    公开(公告)号:CN118166766A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410364965.2

    申请日:2024-03-28

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明属于桩基施工技术领域,尤其涉及一种预钻式带扩大桩靴的预制桩成桩装置和工艺,所述预制桩成桩装置包括:预制桩,其为内部中空的管状结构;扩大桩靴,其设置在所述预制桩的下端;其特征在于,所述扩大桩靴呈上端直径大、下端直径小的圆锥台形结构,在所述扩大桩靴上设置泥浆通道,所述泥浆通道用于排出压桩过程中的泥浆,所述泥浆通道包括位于所述扩大桩靴中心的内部泥浆通道和位于所述扩大桩靴外侧的外部泥浆通道,本发明所述的预钻式带扩大桩靴的预制桩成桩装置和工艺具有诸多技术优势,包括简化施工流程、节约资源、减少污染、便于承载力估算以及减少挤土效应等,适用于多种工程环境。

    活瓣式扩大桩靴、预应力管桩注浆装置及施工方法

    公开(公告)号:CN116356808A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310130561.2

    申请日:2023-02-17

    摘要: 本发明公开了一种活瓣式扩大桩靴、预应力管桩注浆装置及施工方法,属于预应力管桩沉管施工技术领域。本发明提供的活瓣式扩大桩靴包括上部连接板、下部连接板、连接筒、活瓣和气囊。活瓣式扩大桩靴与预应力管桩的桩端固定连接。活瓣与下部连接件通过铰接连接,可相对于下部连接件发生转动。连接筒外围包裹有能够膨胀挤压活瓣展开的气囊。施工时,将预应力管桩进行沉桩到达预定深度后,通过充气泵向气囊内充气膨胀撑开活瓣形成扩大桩靴,浆液沿活瓣展开方向流动形成扩大头从而提高桩端的承载力。本发明结构设计巧妙,能够加强桩端承载力,同时操作方便,便于施工,工程造价低。

    内置振动测试法检测后注浆套筒式钢筋接头的结构及方法

    公开(公告)号:CN107478719B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN201710500663.3

    申请日:2017-06-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N29/036

    摘要: 本发明公开了一种内置振动测试法检测后注浆套筒式钢筋接头的结构及方法。该结构包括上构件预埋钢筋、下构件预埋钢筋、灌浆套筒;溢浆通道和注浆通道中分别开设有第一钻孔和第二钻孔,两个钻孔通道均延伸至下构件预埋钢筋表面;第一钻孔末端的下构件预埋钢筋表面固定有加速度传感器,加速度传感器与示波器连接;第二钻孔末端的下构件预埋钢筋表面固定有力传感器,传力棒一端连接力传感器,另一端伸出注浆通道外,用于作为锤击受力件。该方法操作简便,结果直观可靠,适用工况广泛,受现场施工条件影响较小;同时可结合室内的足尺模型对比实验对现场实际的套筒内注浆混凝土密实度进行定性或定量的判断。