더미는 다른 시공 방법에 따라 프리 캐스트 콘크리트 더미 (프리스트레스 파이프 더미)와 장소 내부 파일 (지루한 주조장)으로 나눌 수 있습니다. 둘 다 부드러운 토양과 두꺼운 매장이있는 기초에 널리 사용됩니다. 그들은 높은 베어링 용량, 우수한 안정성, 작은 정착 및 낮은 재료 소비를 가지고 있습니다. 그들은 기초 강도, 변형 및 안정성에 대한 건물의 요구 사항을 효과적으로 충족시킬 수 있습니다. 두 가지 파일 유형은 자체 특성, 다른 건축 방법, 다른 기계식 장비 및 시공 기술, 더미와 토양 사이의 다른 상호 작용 메커니즘 및 다양한 적용 범위를 갖습니다. 이 기사는이 두 가지 파일 유형을 비교하고 각각의 장점, 단점 및 적용 가능성을 분석하여 프리스트레스 파이프 파일 또는 지루한 더미를 선택할 것인지 결정합니다.
precast 프리 캐스트 콘크리트 파일은 사전 텐션 프리스트레싱 공정으로 만든 중공 원통형 가느 다란 콘크리트 프리 캐스트 부재로, 고효율 물 감소 제 및 고속 원심 증기 경화 성형 방법을 추가합니다. 주로 원통형 파일 바디와 엔드 플레이트로 구성되며 강철 후프 등으로 구성됩니다.

△ 지루한 캐스트 파일은 시추 도구를 사용하여 프로젝트 부지의 토양에 드릴링하고 토양 잔류 물을 파고 구멍을 형성 한 다음 더미 구멍에 강철 프레임을 놓은 다음 콘크리트를 붓는 것입니다.

행동 메커니즘의 관점에서
프리스트레스 파이프 더미는 필요한 깊이에 도달하기 위해 기초로 구동되거나 눌려집니다. 말뚝 운전 과정에서 주변 토양은 더미에 의해 압착되어 기공 수압이 짧은 시간 내에 상승하여 토양이 부풀어지고 땅을 향해 움직입니다. 측면 압출은 기존 건물 (구조)과 스트레스에 의해 영향을받는 범위 내의 도로를 변형 시키거나 파괴 할 수 있습니다. 동시에 완성 된 것도 짜낼 것입니다.
엔지니어링 더미, 이동 및 떠 다니도록합니다.
지루한 캐스트 파일은 건식 작업 방법 또는 진흙 벽 보호 방법에 의해 형성됩니다. 구멍 형성과 파일 형성 과정에서, 더미 사이의 주변 토양에 압박 효과가 없으며, 토양의 과도한 기공 수압이 증가하지 않으므로, 더미의 건축은 주변 건물 (구조)과 도로의 안전을 위험에 빠뜨리지 않습니다. 따라서, 프리스트레스 파이프 더미와 비교할 때, 지루한 캐스트 파일은 진동이없고, 토양 압박의 영향이 없으며, 주변 건물에 미치는 영향이 거의 없습니다. 그러나 파일 몸의 콘크리트 강도는 낮고 단일 파일 베어링 용량은 낮으며 정착이 더 큽니다.
건축 조건의 관점에서
프리스트레스 파이프 더미는 부드러운 토양, 모래 토양, 플라스틱 토양, 미사, 미세한 모래 및 느슨한 자갈 토양과 같은 기초 토양에 적합합니다. 두꺼운 모래와 다른 단단한 토양에 침투하는 것은 어렵습니다. 인터레이어는 모래, 자갈, 단단한 점토 및 강하게 풍화 된 암석과 같은 작은 깊이의 견고한지지 층으로 만 들어갈 수 있습니다. 모래 층, 바위 등으로 더미를 가라 앉히기가 어려울 때 안내 구멍 측정 값을 사용할 수 있습니다. 운전 또는 정적 압력 프리스트레스 파이프 파일이 사용될 때, 강하게 풍화 된 암석 지층은 파일 파운데이션의 베어링 층으로 사용되며, 대부분의 파일 몸체는 부드러운 토양, 점토 토양 및 완전히 풍화 된 암석 지층을 통과합니다. 전반적으로, 더미 침몰 저항은 크지 않습니다. 예를 들어, 국부적 인 엘루일 층에 정기적으로 분포 된 바위와 전체 풍화 층은 파일 형성 과정에서 특정 어려움을 일으킬 수 있습니다. 건축에는 진동 파일 망치 및 리프팅 장비와 같은 대규모 기계가 필요하므로 대형 건축 현장이 필요합니다.
지루한 주조장 더미는 다양한 모래 토양과 점토 토양뿐만 아니라 으깬 토양과 암석 형성에 적합합니다. 그러나 미사가있는 기초와 퀵 샌드 또는 가압 물이 발생할 수있는 기초가 더 어렵습니다. 따라서, 프리스트레스 파이프 더미와 비교할 때, 지루한 캐스트 파일은 간단한 건축 장비의 특성을 가지며 편리한 운영을 갖추고 있으며 작은 부지에 의해 제한되지 않습니다. 그러나 건축 기간이 길고 건축 품질은 프리스트레스 파이프 파일만큼 안정적이지 않습니다.
건설 기술의 관점에서 :
프리스트레스 파이프 파일의 건축 공정은 측정 및 위치 → 파일 드라이버 포지셔닝 및 중심 → 파일 프레스 → 파일 연결 → 파일 전달 또는 파일 절단 → 설계 고도에 정적 압력 파일입니다.
(1) 측정 및 위치 : 구조 전에 축 및 각 파일 위치를 놓고 페인트를 적용하여 표시를 명확하게 만듭니다.
(2) 파일 드라이버 포지셔닝 및 센터링 : 파일 드라이버를 통해 세로 및 횡 방향으로 이동하는 실린더를 시작하여 파일 팁을 파일 위치와 정렬합니다. 파일 압박 실린더를 시작하여 더미를 토양으로 누릅니다. 파일이 안정적인 상태로 가라 앉은 후에는 파일의 수직성을 양방향으로 조정하십시오.
(3) 파일 프레스 : 파일은 클램핑 실린더에 의해 고정 된 다음, 파일을 프레스를 누르는 실린더가 확장되어 파일에 압력 을가합니다.
(4) 파일 연결 : 파일의 단일 섹션의 길이는 장비 조건 및 건설 기술에 따라 결정되어야합니다. 파일 침투하는 토양 층에 얇은 층의 모래 층이 포함되면, 단일 섹션 파일의 길이는 파일 연결을 위해 모래 층의 파일 끝을 정지시키지 않도록 결정해야합니다. 다음 파일을 0. 8 ~ 1. 0 m으로 누르면 다음 파일을 연결할 수 있습니다.
(5) 파일 먹이 또는 파일 절단 : 파일 상단이지면에 가까워지고 파일 프레스 힘이 아직 지정된 값에 도달하지 못하면 더미를 공급할 수 있습니다. 파일의 상단이지면 위의 일정 거리이고 말뚝 구동력이 지정된 값에 도달 한 경우, 파일 드라이버의 변위를 용이하게하기 위해 파일을 절단해야합니다.
(6) 파일 프레스 종료 : 압력 게이지 판독 값이 미리 결정된 값에 도달하면 파일 프레스를 중지 할 수 있습니다.
지루한 파일의 건축 기술은 지루한 파일 구조 공정입니다. 스테이크 설정 → 스틸 케이싱 묻혀 → 진흙 시스템 배열 → 파일 드라이버 → 구멍 청소 → 구멍 청소 → 강철 골격 설치 → 수중 콘크리트 설치 → 파운데이션 건설 후에 드릴링 리그가 분해됩니다.
(1) 파일 위치 설정 : 측정 방법을 사용하여 파일 위치를 측정하고 배치하십시오. 시공 기간 동안 측정 제어 정확도가 설계 요구 사항을 충족하는지 확인하기 위해 측정 기준을 정기적으로 보호하고 검토해야합니다.
(2) 강철 케이스 임베딩 : 파일 위치에 따라 케이싱의 중심은 파일의 중심과 일치하며 편차는 50mm 미만입니다. 케이싱 위치의 정확성과 안정성을 보장하기 위해 케이싱과 구덩이 벽 사이의 공간을 응집력있는 토양으로 채우십시오. 케이싱의 중심 편차를 다시 수정하고 레벨을 사용하여 케이싱의 수직성을 확인하여 케이싱이 수평이 지정되어 있는지 확인하십시오.
(3) 진흙 순환 시스템의 배열 : 퇴적 탱크와 순환 탱크가 장착되어 진흙을 정화 한 다음 구멍으로 다시 흘러 최종 구멍이 쏟아진 후 전면 구멍의 다양한 지표에 대한 요구 사항을 보장합니다.
(4) 드릴링 리그 제자리에 : 제자리에 드릴링 리그의베이스는 단단히 채워져 있어야하며, 스피릿 레벨을 사용하여 드릴링 프레임이지면에 수직 될 때까지 기본 프레임을 수평으로 조정하고 크레인 휠의 4 점 중심, 드릴 플레이트, 드릴 비트 및 파일 위치가 정렬됩니다. 같은 배관 라인에서.
(5) 드릴링 : 구멍 구축 중에 드릴링 도구 (드릴 비트, 활성 드릴 파이프 및 보조 드릴 파이프)는 구멍 경사 및 드릴링 도구와 같은 사고를 방지하기 위해 연결 중에 수직, 동심성 및 안정적인 통합을 보장해야합니다. 설계 높이에서 최종 구멍을 뚫을 때는 진흙 지수가 첫 번째 구멍 청소 요구 사항에 도달 할 때까지 드릴을 10 분 동안 계속 공전해야합니다.
(6) 구멍 청소 : 구멍 바닥에 쌓인 드릴링 잔류 물과 진흙을 제거하여 쏟아진 철근 콘크리트의 품질과 파일의 베어링 용량을 보장합니다.
(7) 강철 프레임 설치 및 호조 : 리프팅 과정에서 강철 케이지는 종 방향 굽힘 저항이 열악합니다. 필요한 경우 케이지 내부에 지지대를 추가하여 케이지의 강성을 향상시킵니다. 케이지가 구멍에 들어 올리면 케이지의 중심을 파일 위치의 중심과 정렬하십시오. 오른쪽으로 우회 한 후 천천히 일정한 속도로 구멍으로 낮추십시오. 스윙하고 벽 전체를 때리는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 강철 케이지를 낮추면서 보호 블록을 설치하십시오. 최종 리프팅 막대가 개구부로 내리면 개구부의 위치 프레임에 고정되고 개구부에서 스틸 케이지가 일시적으로 매달린다.
(8) 수중 콘크리트의 충전 : 쏟아지기 전에 호퍼는 방수 덮개로 덮어야합니다. 쏟아지기 시작할 때 호퍼를 열고 즉시 재료를 지속적으로 공급하여 콘크리트의 첫 번째 배치가 방수 덮개를 누르고 빠르게 떨어집니다. 콘크리트가 연속적으로 부어지면 구멍의 콘크리트 표면이 계속 상승하고 도관의 매장 된 깊이도 계속 증가합니다. 콘크리트 표면의 상승을 정기적으로 측정해야합니다. 쏟아지는 동안, 도관은 과도한 속도와 콘크리트가 강철 케이지 외부로 흐를 수 없기 때문에 구멍이 형성되는 것을 방지하기 위해 지속적으로 위아래로 들어 올려야합니다.
건설 비용 관점에서
일반적으로, 동일한 건설 현장 내에서 프리스트레스 파이프 더미의 프로젝트 비용은 지루한 더미의 프로젝트 비용보다 낮습니다. 현지 엘루베일 레이어에 정기적으로 분포 된 바위가있는 지역에서 지질 학적 조건이별로 좋지 않은 경우, 프리스트레스 파이프 파일은 파일럿 홀 조치를 사용해야하므로 프로젝트의 투자가 증가하고 비용이 상대적으로 높아질 것입니다.
프리스트레스 파이프 파일은 경제적 인 비용, 단기 건설 기간 및 보장 품질의 장점이 있지만 토양 품질 및 현장 조건에 대한 특정 요구 사항이 있습니다.
지루한 캐스트 파일은 토양 품질과 현장 조건에 의해 제한되지 않지만 건축 기간은 길고 비용이 높습니다.


















