灌注桩爆破成孔工艺的应用(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上嵌岩灌注桩爆破成孔工艺应用中交第三航务工程局宁波分公司 徐少东 俞舜摘 要:本文通过工程实例,论述了采用爆破成孔方式进行嵌岩灌注桩施工过程中,采用的技术措施和安全措施,同时指出其存在的风险性、适用环境及优缺点等。关键词:灌注桩 爆破成孔 人工挖孔 安全措施1 工程概况1.1 工程位置及施工环境温岭市龙门港土建工程位于温岭市松门镇,地理位置东经1213945,北纬282446。工程包括进港道路(包括桥梁1座)、陆域堆场、航道疏浚、水工码头4大块内容。桥梁工程位于进港道路路口,长100m,宽13m,为预应力空心板简支结构,桥面标高+15.9m,2#、3#排架位置原始地面标
2、高+1.7m,桥梁净高14.2m,桩基采用嵌岩灌注桩,直径1.2m,共计12根。考虑到结构稳定,设计要求桩基嵌入中风化凝灰岩至少8m且桩基入土深度应大于12m。深达8m的中风化岩层嵌岩深度给灌注桩施工带来了较大的困难。图1:温岭市龙门港工程桥梁断面图1.2 水文及地质工程处于海水环境,海水平均潮高+2.7m,、排架受潮水影响,、排架标高在高潮水以上,不受超潮水影响。工程覆盖层薄,中分化凝灰岩强度较大致密坚硬不易击碎,岩层无渗水。2 施工方案的选取在工程施工中项目部先采用冲击钻进行、排架灌注桩冲击成孔,然而当冲击锤进入中风化层后,平均每天进尺仅20cm,且冲锤受损非常严重。根据现场进展情况,一般
3、进尺1m左右就要对冲锤进行一次较大的维修,且修好的冲锤经常出现掉角、中间破损等情况,大部分时间用于修锤焊锤,进度很慢。考虑到工程进度要求,项目部召集相关工程技术人员对施工方案进行优化讨论,根据、排架灌注桩顶标高在高潮水位以上不受潮水影响且岩层无渗水等实际情况,提出采用爆破成孔、人工挖孔的施工工艺以进行工程施工,以加快工程工期。但由于嵌岩灌注桩采用爆破成孔、人工挖孔的工艺在我公司没有先例,无相关的施工经验借鉴,为此,本工程采用爆破成孔的施工工艺存在一定的难度。3 爆破成孔3.1 钢护筒沉放护筒采用厚6mm的钢板制作,内径140cm。埋设护筒时,护筒中心轴线对正测定的桩位中心,其偏差不得大于20m
4、m,并应严格保持护筒的垂直。同时对每个孔台面的标高、孔位进行测量复核,经监理工程师核对无误后作为标高控制点,以控制孔底标高、钢筋笼顶标高、桩顶标高。护筒固定在正确位置后,埋入至稳定土层,并用粘土分层回填夯实,以起到紧固护筒和底口止水的作用并防止护筒偏斜或移位现象发生。3.2 钻孔3.2.1 炮眼深度在钻孔施工前,先人工挖至强风化岩层,而后进行爆破成孔。根据相关资料及现场实际情况显示,一般炮眼深度H按取孔桩直径D的0.60.8倍。即H=(0.60.8)D本工程灌注桩直径D=120cm,故炮眼深度H按100cm控制。为保证更好的爆破效果,其中掏槽眼应比周边眼加深1020cm。3.2.2 孔位布置炮
5、孔间距a=(0.20.3)H式中:图2 孔位布置图H-炮眼深度(cm);故间距a=2030cm。在桩基一个断面上通常按掏槽眼5个(其中正中间设置1个,四周设置4个),四周掏槽眼距桩中心30cm,周边眼12个布置。其中掏槽眼按照锥形布置,倾角5,周边眼多用垂直眼,距掏槽眼20cm,距孔桩护壁10cm均匀分布。如图1所示。3.3 装药量计算为达到好的爆破效果,使爆破能量可以向桩中心释放,防止将桩壁炸坏产生扩孔,最中间的掏槽眼不放置炸药,作为爆破临空面使用。单孔装药量按照下式进行选取:Q=(0.4+0.6n3)qW3式中:Q-单个炮眼装药量,kg;n-爆破作用系数,爆破以松动岩石为主要目的,n取0.
6、75;q-单位炸药消耗量,kg/m3,参照下表进行取值;W-最小抵抗线,m,根据计算掏槽眼最小抵抗线0.22m,周边眼最小抵抗线0.2m。 陆上钻孔爆破单位炸药消耗量(kg/m3) 表3.4-1岩石类别与岩石分级炮孔软岩石中等硬度岩石坚硬岩石57891013微差爆破各炮孔0.210.470.390.530.440.58注:表中单位炸药消耗量为2号岩石硝铵炸药综合单位消耗量的平均值,采用其他炸药应换算,换算系数可按表3.4-2确定;岩石类别与岩石分级可按表3.4-3确定。 炸药量换算系数 表3.4-2炸药名称型号换算系数炸药名称型号换算系数岩石硝铵1号0.91胶质炸药普通62%0.842号1.0
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