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螺旋地锚技术在我国日益成熟,应用越来越广泛。尤其是在太阳能电站利用以及桥梁主体工程建设。通过准确的勘察研究分析,地锚应用在不同土石结构的地表中,既能够牢靠的使得建筑体稳如泰山,又不至于改变原有地质特征。诺斯曼能源总经理李扬向记者介绍说:“具有多项的地锚技术已经在太阳能大型电站应用相当成熟,不仅能够实现在戈壁等自然条件较为恶劣地区设备的稳定性。” 作为“兆瓦级”光伏电站支架基础的“东营7MW光伏电站项目”是意义上的绿色太阳能电站。此项目采用了诺斯曼的?螺旋桩系统,将带有螺旋叶片的钢制地锚直接旋拧入地下做为荷载基础,上部连接太阳能支架,为太阳能电池组件负载。在整个实施工过程中,未做地表场平、未开挖土方,的保护了施工环境。 随着我国光伏产业的发展,尤其是螺旋地桩技术被诺斯曼能源带到中国之后,我国的光伏电站建设过程中,螺旋地桩被广泛的使用,这本身是中国光伏产业的一件幸事,但是由于一些施工单位的螺旋桩技术只是在模仿诺斯曼的立固技术,因此市场上出现了以次充好的螺旋地桩。在欧美等发达 ,螺旋地锚技术已经很成熟,不仅仅是在电站的建设,包括户外落地建筑体、光电建筑一体化、家庭户外地面牢固系统都了广泛的使用。在国内,诺斯曼采用螺旋桩系统作为“兆瓦级”光伏电站支架基础的“东营7MW光伏电站项目”是国内的头一个采用该绿色 的太阳能电站建设项目。在前不久落幕的上海 光伏产业展会中,诺斯曼能源凭借着日建电站10Mwp的骄人成绩,成为了光伏产业较边缘跨步前进的一颗新星。在中国,诺斯曼能源头一个将系统技术应用于兆瓦级光伏电站项目建设,迄今为止,已与 电网、大唐、国电、中节能、中广核、华电等大型集团的众多企业均有项目实践,累计已有230兆瓦以上的规模使用,至今 运行,已被业内誉为“太阳能光伏电站新一代建站技术”。螺旋桩系统技术,即钢制或其它复合材料采用旋拧或静压等工法的太阳能电站成桩技术,包括安装便捷并对环境友好的太阳能电站支架基础(螺旋地锚、静压地锚)等可回收型桩基技术与配套可调性太阳能支架技术。在,螺旋桩系统技术已广泛地应用于光伏电站建设,在中国,自2010年将螺旋桩系统技术中的螺旋地锚技术应用于东营7 MWp地面光伏电站以来,目前已有数十个已建或在建光伏电站采用了螺旋桩系统作为光伏支架的基础,取得了很好的经济效益和社会效益并实现了建设意义上的绿色太阳能电站的目标。诺斯曼能源螺旋地锚创新的基础形式以其 , , 实惠的特点为用户优化了规划和实施。在建设过程中,不需要土方工程或者混凝土工作,土壤结构和植被基本保持不变,土壤本身也未被覆盖。利用诺斯曼能源螺旋地锚建设现代化的地基基础,与自然界结合, 合一, 能节约时间,节约成本,减少施工工期。诺斯曼能源螺旋地锚使用方便的设备和工具,能安装,适用于任何土质类型,甚至在山坡上。螺旋地锚时无须做大规模场地平整,无须开挖地面,不破坏地表植被,对地下水文和地质环境 。产品可回收或移植至其他区域,电站使用结束后可恢复原有地貌,便于土地的复耕、复垦及再次。混凝土属碱性,对水文及地质环境会产生污染,电站拆除后混凝土桩基难以拆除,土地的复耕复垦困难。而传统的混凝土(砼)基础因光伏电站桩基础排列密集,数量多。基础开挖后几乎全部破坏地表植被。桩尖
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1.钢管螺旋桩钢管螺旋桩是常用的螺旋桩之一。其主要特点是负载大、稳定性好、使用寿命长,广泛应用于建筑工程、道路桥梁、船坞码头等领域。2.橡胶螺旋桩橡胶螺旋桩主要用于城市道路、公共场所以及绿化景观的固定和支撑,具有隔音、减震、防护环境等优点,广泛应用于各个领域。3.塑料螺旋桩塑料螺旋桩是一种新型的地基桩,具有重量轻、易于安装、防腐蚀等特点,广泛应用于建筑工程、节能环保、市政工程等领域。4.钢筋混凝土螺旋桩钢筋混凝土螺旋桩是一种新兴的地基桩,由于其具有重载能力强、施工速度快、使用寿命长等优点,被广泛应用于各种建筑工程中。总体来说,螺旋地桩是一种比传统地基先进的地基方式,具有重量轻、安装便捷、使用寿命长等优点。在建筑工程、道路桥梁、城市绿化等领域,螺旋地桩得到了广泛的应用。桩尖
1)管桩桩端持力层可选择为强风化岩层(《广东锤击管桩规程》P18 面规定:锤击式管桩可打入 N>50 的强风化岩层)、坚硬的粘土层或密实的砂层。汕头、湛江及珠江三角洲某些地区,基岩埋藏太深,管桩桩尖一般坐落在中密至密实的砂层上,桩长约30—40m,这是以桩侧摩阻力为主的摩擦桩或端承摩擦桩、我省其他许 多地区基岩埋藏较浅,约10—30m,且基岩风化严重,强风化岩层厚达几米、十几米,这样的工程地质条件,适合预应力管桩的应用。预应力管桩一般可以打入强风化岩层 1—3m,即可打入 N=50—60 的地方;(《广东锤击管桩规程》P18 面规定:锤击式管桩可打入 N>50 的强风化岩层)2)管桩不可能打入中风化岩和微风化岩层。这是一个基本概念,弄不清这个概念就无法正 确应用预应力管桩。3)预应力管桩的应用,同其他任何桩型一样都有其局限性。有些工程地质条件就不宜应用 预应力管桩。主要有下列四种:(1)孤石和障碍物多的地层不宜应用;(2)有坚硬夹层时不宜应用或慎用;(3)石灰岩(岩溶)地区不宜应用;石灰岩不能做管桩的持力层,除非石灰岩上面存在可作管桩持力层的其他岩土层。大多 数情况下,石灰岩上面的覆盖土层属于软土层,而石灰岩是水溶性岩石(包括其他溶岩), 没有强风化岩层,基岩表面就是新鲜岩面;在石灰岩地区、溶洞、溶沟、溶槽、石笋、漏斗 等等“喀斯特”现象相当发育。在这种地质条件下应用管桩, 常常会发生下列工程质量事故:①管桩一旦穿过覆盖层就立即接触到岩面,如果桩尖不发生滑移,那么贯入度就立即变得很小,桩身反弹特别厉害,管桩很快出现破坏现象;或桩尖变形、或桩头打碎、或桩身断裂,破损率往往高达 30—50%。②桩尖接触岩面后,很容易沿倾斜的岩面滑移。有时桩身突然倾斜,断桩后可很快被发现;有时却慢慢地倾斜,到一定的时候桩身被折断,但不易发现。如果覆盖层浅而软,桩身跑位相当明显。即使桩身不折断,成桩的倾斜率大大超过规范要求。③施工时桩长很难掌握,配桩相当困难。桩长参差不齐相关悬殊是石灰岩地区的普遍现象。④桩尖只落在基岩面上,周围土体嵌固力很小,桩身稳定性差,有些桩的桩尖只有一部分落在岩面上而另一部分却悬空着,桩的承载力难以得到保证。在岩溶地区打桩,时常可见到一种打桩的假象:当一根桩的桩尖附近的桩身混凝土被打碎以后,破碎处以上的桩身混凝土随着上部锤击打桩而连续不断地破坏,表面上看,锤击一下桩身向下贯入一点,实质上这些锤击能量都用于破坏底部柱身混凝土并将其碎块挤压到四周的土层中,打桩入土深度仅仅是个假象而已。1994年广州市西郊某工程,设计采用φ400 管桩,用D50柴油锤施打,取Rk=1200KN,其中一条桩足足打入 73m,打桩时每锤击一次管桩向下贯入一点,未发现异常,但此地钻孔资料表明0—19m为软土,19.90以下是微风化白云质灰岩,管桩不可能打入微风化岩。为了分析原因,设计者组织钻探队在离桩边约40㎝处进行补钻,当钻到地面以下11—12m处,碰到混凝土碎块而钻不下去,说明下面8—10m厚的地方全填满混凝土碎块,这全是桩身混凝土破碎造成的,在这个工地上,类似这样的“超长桩”占整桩数15%以上,给基础工程质量的检测和补救工作带来许多困难和麻烦。总之,凡是设计以石灰岩做持力层的管桩工程,没有一个设计师的日子是好过的。(4)从松软突变到特别坚硬的地层不宜应用。大多数石灰岩地层也属于这种“上软下硬,软硬突变”的地层,但这里指的不是石灰岩,而是其它岩石,如花岗岩、砂岩、泥岩等等,一般来说,这些岩石有强、中、微风化岩层之分,管桩以这些基岩的强风化层作桩端持力层是相当理想的,不过有些地区,基岩中缺少强 风化岩层、或者强风化岩层很薄,且基岩上面的覆土层比较松软,在这样的地质条件下打管 桩,有点类似于石灰岩地区,桩尖一接触硬岩层,贯入度就立即变小甚至为零。石灰岩地层 溶洞、溶沟多,岩面起伏不平,而这类非溶岩的岩面一般比较平坦,成桩的倾斜率没有石灰岩地区那么大,但打桩的破损率并不低。在这样的工程地质条件下打管桩,不管管桩质量多好,施工技术多高明,桩的破损率仍然会很高,这是因为中间缺少一层“缓冲层”。这个道 理如同铁钉一样,铁钉钉入有弹性的木板时,敲一下进去一些,不会发生什么问题;铁钉若 想打入坚硬的岩石时,只要敲几下就被敲弯而折屈。这样的工程地质条件在我省广州、佛山、 三水、中山、深圳等地都遇到过,打管桩的破损率高达 10—20%,因此,有些工程半途改桩型,有些做补强措施,有些也弄得难以收场。实际上, 基岩上部完全无强风化岩情况比较少见。但有些强风化岩层很薄,只有几十厘米,这样的地质条件应用管桩也是弊多利少。有些工程整个场区的强风化岩层较厚,只有少数承台下的岩层很薄,那么,这少数承台中的桩,收锤贯入度要放宽,单桩承载力设计值要降低,适当增加一些桩,也是可以解决问题的。以上探讨的是打入式预制桩不宜采用的工程地质条件,如果是采用静压方法情况就不同了,有些不宜应用管桩的工程地质条件也可以应用管桩了,所以大吨位的静力压桩是大有发展前景的。
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