《基础工程施工技术》.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流基础工程施工技术.精品文档.目 录第一章 桩基础施工技术1第一节 概述1一桩基础的概念及适用条件1二桩的分类1三桩型和成桩工艺选择原则1第二节 钻孔灌注桩施工技术1一钻孔灌注桩的功能特点1二施工设计及施工前的准备11. 编写施工设计12. 施工场地准备13. 护筒制作和埋设14. 泥浆配制与循环及处理系统2三正循环回转钻进成孔工艺21.钻机的选择和改装22.泥浆泵的选择23.钻头的选择34.钻进工艺参数的选择3四反循环回转钻进成孔工艺31.反循环实现方法3(1)泵吸反循环3(2)射流反循环3(3)气举反循环32.反循环钻进成孔技术要点4五无循
2、环回转钻进成孔工艺41.螺旋钻进42.钻斗钻进4六冲击钻进成孔工艺和冲抓成孔工艺5七清孔工艺51.抽浆法52.换浆法53.掏渣法54.砂浆置换法5八灌注混凝土成桩工艺51.钢筋笼的制作和安放52.灌注工艺5第三节 灌注桩其它施工方法6一沉管灌注桩61. 锤击沉管法62. 振动沉管法6二夯扩桩6三爆扩桩6第四节 钢筋混凝土预制桩施工6一钢筋混凝土预制桩施工61. 锤击沉桩法62. 静压沉桩法63. 振动沉桩法6二钢管桩施工6第二章 桩基工程质量7第一节 桩基施工质量检测71. 桩孔质量检测72. 桩位检测73. 混凝土取样与强度测试74. 钻孔取芯验桩7第二节 桩基承载力检测71.影响桩基承载力
3、的因素分析72. 单桩承载力的确定方法83. 单桩荷载试验84. 桩的动测85.提高灌注桩承载力的技术方法8第三节 灌注桩施工质量控制91. 泥浆护壁成孔灌注桩常遇问题及其原因和处理方法92. 螺旋钻进成孔灌注桩常遇问题及其原因和处理方法93. 钻斗钻进成孔灌注桩常遇问题及其原因和处理方法94. 冲击钻进成孔灌注桩常遇问题及其原因和处理方法95. 贝诺特(冲抓)成孔灌注桩常遇问题及其原因和处理方法96. 沉管灌注桩常遇问题及其原因和处理方法9第一章 桩基础施工技术第一节 概述一桩基础的概念及适用条件二桩的分类三桩型和成桩工艺选择原则l 重要的建筑物和对不均匀沉降敏感的建筑物,选择成桩质量稳定性
4、好的桩型。l 荷载大的建筑物,优选单桩承载力足够大的桩型;坚硬持力层优选大直径桩;深厚软土层地区优选长摩擦桩。l 砂、砾层,采用挤土桩更有利,存在粉砂、细砂等夹层时,采用预制桩则应慎重。湿陷性黄土,采用小桩距挤土桩;膨胀土采用短扩底桩。l 低渗透性的饱和软土采用挤土桩时考虑挤土效应。第二节 钻孔灌注桩施工技术一钻孔灌注桩的功能特点适用条件广,单桩承载力大,抗震性能好,建造费用低,施工噪音小,公害少二施工设计及施工前的准备1. 编写施工设计2. 施工场地准备3. 护筒制作和埋设护筒顶端高度:目的是使孔内水位高于地下水位而形成一定的水头,使孔壁在静水压力的作用下趋于稳定。在旱地施工时,护筒顶端应高
5、出地面0.3m;水域施工时,高出施工水位1.01.5m;孔壁容易坍塌时,高出地下水位1.52.0m;当孔内有承压水时,高出稳定水位1.52.0m。护筒中心与桩位中心的偏差不得大于50mm,护筒的倾斜度偏差不得大于1%,注意采用不同的埋设方法。挖坑法:地下水位在地面以下超过1m时采用。l 砂土:先在桩位处挖出比护筒外径大0.81.0m的圆坑,然后在坑底填筑50cm左右厚的粘土,分层夯实,以便护筒底口坐实。l 粘土:坑的直径与上述相同,坑底挖平。l 松散砂层:挖坑不易成型,可采用双层护筒,即在外层护筒那挖砂或射水使外层筒下沉到要求的深度,再在外层护筒内安设正式护筒。安放护筒时,通过定位的控制桩放样
6、,把钻孔中心位置标于坑底,再把护筒吊放进坑内,用十字架在护筒顶部或底部找出护筒的中心,移动护筒,使护筒中心与钻孔中心位置重合。同时用水平尺或重锤校准护筒的垂直度。此后,在护筒周围对称地、均匀地回填粘土,并分层夯实。填筑法:地下水位较高,挖埋困难时采用。先填筑工作土台,然后挖坑埋设护筒。填筑土台的高度应使护筒顶端比施工水位(或地下水位)高1.52.0m。土台的边坡比1:1.52.0为宜。顶面平面尺寸应满足钻孔机具布置的需要,并便于施工操作。水域施工时,护筒沉至河床表面后,通过在护筒内射高压水、吸泥、抓泥和在护筒上压重、反拉或震打等方法使护筒埋设至要求的深度。4. 泥浆配制与循环及处理系统通常要求
7、用来造浆的粘土其胶体率不低于95,含砂率不大于4,造浆率不少于8m3/t。三正循环回转钻进成孔工艺采用正循环回转钻进成孔,桩孔直径一般不宜大于1000mm。1. 钻机的选择和改装钻孔直径大于800mm时,扭矩应大于5kNm;桩孔直径大于1000mm时,扭矩大于12 kNm。2. 泥浆泵的选择l 离心式泥浆泵:流量大,简单,轻,便宜,但排出的流量随管道阻力的增加而减小,泥浆约浓,泥浆管道越长,钻孔越深,离心泵排出的流量就越小。l 往复式泥浆泵:泵量基本不随管道阻力变化而变化。可并联,增大泥浆输出排量。3. 钻头的选择4. 钻进工艺参数的选择l 钻压:松散地层钻进时,钻压以保证冲洗液畅通、钻渣清除
8、及时为前提。l 转速:常按钻头线速度到达0.81.6m/s来选取转速。一般均质地层为4080r/m,较硬或非均质地层2040r/m。l 冲洗液量:有效排屑的冲洗液上返流速不小于0.3m/s,由此有效排屑的最小泵量值为Q=4.71*104 (D2-d2)*0.3=1.413*104 (D2-d2)。实则难以实现,一般采用反循环。四反循环回转钻进成孔工艺1. 反循环实现方法实现反循环的方法有直接压送法和抽吸法两大类。前者主要用于非漏失地层或小口径中心取样钻进。在大口径桩孔钻进中,多采用抽吸法,即泵吸反循环、气举反循环和射流反循环。(1) 泵吸反循环通常孔深为50m以内效率较高。l 内径:d=D/1
9、0,D为桩孔直径。通常d不小于100mm。l 上返流速:v上返取24m/s,最低可取1.5m/s。孔壁与钻杆间流速为0.020.04m/s,最大不超过0.16m/s。(对比正循环的最低上返流速0.3m/s)l 泵量:根据Q=v上返*d2/4确定。l 主动钻杆长度:压力最低点在水龙头上的弯管顶部,采用较短的主动钻杆,有利于保证该部位的压力不低于泥浆的汽化压力,通常不大于3.5m。(2) 射流反循环l 能抽吸液体和气体,不似泵吸反循环需启动装置。l 结构简单,无运动部件,工作可靠,钻屑在循环系统中所经的管路畅通。l 效率低,小于25。l 易堵塞吸水龙头和喷嘴。(3) 气举反循环l 压差,其中,混合
10、器沉没深度;升液高度;冲洗液重度;三相流重度。l 增大混合器的沉没深度,降低三相流的重度,增大风压和风量,降低升液高度将会提高驱动气举反循环的压力差,提高钻进效率。l 空气压力,其中,供气管道压力损失(Mpa),一般为0.050.1。当空压机的额定气压选定后,可反算混合器的最大允许沉没深度。l 压气量,其中,d钻杆内径(m);v钻杆内混合流体上返速度(m/min)l 尾管长度(混合室到钻头吸水口处的距离)L的安全钻进长度为l 供风方式:大多采用并列供风方式。2. 反循环钻进成孔技术要点中软岩层v线=1.41.7m/s;硬土层2.03.0m/s;砂砾卵石层1.22.2m/s;实际操作时以不蹩车,
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