深桩基础施工技术总结.doc
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1、深桩基础施工技术初探摘要 介绍了武汉市黄陂区府河盘龙大桥深桩基础的施工工艺。在工程中采用了一些简单有效的施工方法,以保证成孔质量。文章着重对成孔和成桩的施工方法进行了阐述。 关键词 深桩基础 软土 场地布置 泥浆 钻孔 灌注 1、概况 11桥址和总体规模 府河盘龙大桥及接线工程为连接黄陂滠口经济开发区与武汉市城市中心的干线工程,该项目总投资1.2亿元,府河盘龙大桥桥长857米,跨径布置为:2*30米+2*40米+3*30米+45米+80米+45米+15*30米。上构为0#-2#、4#-7#、10#-25#为30米预应力简支T梁;2#-4#为40米预应力简支T梁;7#-10#为预应力混凝土单箱单
2、室变截面连续箱梁,桥面宽度为27.5米。该桥主桥下部结构为低承台深桩基础,常水位标高+2.m,桩底标高为-45.13m,P8墩桩基础,桩长58.8m;P9墩桩基础桩长51.5m。P8、P9墩桩基础的施工为全桥桩的重难点,在此做重点介绍。 13主桥下地质情况 桩身穿过的覆盖层自上而下大致可分为九层:第一层为粘土,层厚1.501.90m(河中缺失);第二层为淤泥层,层厚17.8023.Om;第三层为粘土;第四层为淤泥质粘土;第五层为粘土;第六层为粉砂;第七层为粘土;第八层为粉质粘土;第九层为全风化凝灰岩。物理力学性质指标表 表1地层名称含水量温密度孔隙比磨擦力凝聚力灵敏度压缩模量液性指数桩周土磨擦
3、力标准值oecstEsI%g/cm30KPaMPaKPaKPa淤泥64.21.611.8012.59.35.0931.601.4229.0从表中可见淤泥层抗剪强度极低,属高压缩性土质。在钻孔施工过程中,对淤泥层的防护是钻孔桩成孔、成桩的关键。 2、钻孔施工 21施工场地布置 211 墩桩基础施工时在水面搭设钻孔作业平台。 根据桥址处水文、地址情况,选择了以长8.Om,直径20cm木桩为支柱(露出水面1.5米,木桩打入地下乙0米),以20craX20craX500cm方木在木桩上铺设纵横梁的钻孔作业平台方案,平台顶面标高+5Om,顶面轮廓尺寸长36OmXl0Om,木桩间距及打入土中深度以满足安全
4、承受全部施工荷载为原则。简略计算如下: 2111单根木桩承载力D:木桩直径 L:木桩打入河床深度 Tl:淤泥层桩周摩擦力标准值 计算可得:F226t 2112荷载的确定 钻机重量C=15X10SKg;钢筋骨架重量C:50X103Kg,外杆重量C3370Kgm;钻头重量C:二400Kg,导管重量C:118kgm;平台重量C62,0X103Kg;工人重量C7=500Kg 荷载总和:C=C1+C2+C3+Gs+C4+Gs+Cs+C, 计算可得:C=26。9t 21L 3荷载的影响面积 钻机底盘的面积:5.67m长X24m宽13.6mz 荷载的影响面积:(1Om+567m+1Om)X(10m+24m+
5、1,Om)337m 21.1.4安全系数的确定木桩打入河床淤泥层,淤泥层为饱和粘土,灵敏度很高,受钻机施钻扰动大,摩擦力下降很多,故取安全系数U=2.02.115木桩间距的确定 钻机下木桩的数量:n=CXuP 计算可得:n:24 2.116布置 每台钻机影响面积范围内纵向布置3排桩,每排8根(243=8),横向间距09m(767m8根=096m)。该桥桩基础为双排桩,故纵向布置以可以行走两台钻机为原则,布置6排桩,横向间距以基桩位置确定,纵向间距o9米。 212P4墩桩基础是陆地桩。陆地桩平整场地,换填软土并夯实,以高出原地面03米为宜,并在四周设排水沟。 22钻机钻具确定 根据桩径、桩长、地
6、质情况和设备性能,选用GPS一20正循环回转钻机,配备三翼刮刀式钻头,钻头角度以600度为宜。 23埋置护筒 231墩桩基础为水中桩,埋置深度:(计算图示如图1) L=(H+h)w-HX甘o(百百智) 式中: L:护筒埋置深度 m :水的溶重 10KNm3+Vd:护筒外河床土的饱和容重 KNm3 l百oX(厶+e)(1+eA) 其中: :土粒相对密度,取275 e:天然孔隙比 Vw:护筒内泥浆容重 KNm3 该桥护筒底端埋入河床内深度计算如下: Vd:(275-18)X10(1+18):1625KNm L(1+25)X12025X10(1625120)4Om 按巳定的施工水位标高+3,00m计
7、算,护筒顶面标高定为+4Om,护筒底端标高定为一35m,护筒总长度75m,内径定为140m。 232P4墩桩基础为陆地桩,原始地面标高+5。om左右,桩顶标高一177m,桩尖标高一7077m,地表表层有15m1。9m厚粘土,部分地表层以被破坏,地表层破坏处换填粘土,护筒埋置深度为10m,护筒顶高出地面03m。 233根据上述计算护筒的埋置深度,及各项控制标高来埋置护筒。P3墩水中桩需用振动锤,护筒就位采用简易导向架,以保证护简的正确位置,护筒平面偏差5cm,倾斜度 1。 24孔内泥浆及水头的控制 241泥浆的性能指标 该工程主要检测泥浆的相对密度、粘度、含砂率及胶体率四项技术性能指标。见表2:
8、钻进方法地层相对密度粘度含砂率胶体率一般地层正循环回转法易坍地层灌注前24.2泥浆的制备 在正循环回转法成孔时,泥浆起到固壁和悬浮钻潭的作用,泥浆质量性能的好坏直接影响到成孔的速度和质量。温州地区没有优质粘土及彭润土,地表层粘土土质较差,含砂率高。为降低成本,我们就地取材,利用当地地表层粘土,在土中掺加碳酸钠(NA2C03)和CMC,以形成质量较高的泥浆,防止在淤泥层出现缩孔现象,待钻到粘土层后,逐渐减少原材料的用量,利用钻锥切削下来的粘土,在钻锥回转下,自然形成泥浆。 243泥浆的配合比 2431粘土用量 每m3所需粘土用量q=p1X(P2-P3)(p1p3) q:每m3泥浆所需粘土用量 K
9、g p1、p2、P3:分别为粘土、泥浆和水的密度 Kgm3 当地地表粘土pl=1880Kgm3,需要配备的泥浆密度p21250Kgm3,水的密度P3=1000Kgm3。需要粘土量: q=1880*(1250-1000)(1880-1000)534Kg 24.32使用加外剂,制备泥浆前进行了试配,小剂量按循环周期均匀加入,试验后确定用量如下: 碳酸钠(Na2COs):用量为粘土的o5,534Kg*05267Kg 羧甲基纤维素(CMC):用量为粘土的05,534KgX05267Kg 通过使用以上外加剂,改善了泥浆的性能,使钻渣颗粒加速沉淀,达到了泥浆重复利用的目的,而且具有高质量性能。 244泥浆
10、循环净化 2441陆地桩制做造浆池(10m3)、储浆池(15m3)、沉淀池(Z0m3)。 24.4.2水中桩利用驳船仓用钢板分隔出造浆池(10m3)、储浆池(10m3)、沉淀池(10m3)。 24.43每台钻机有一套泥浆循环净化设备。 24.44沉淀池清理沉渣及废浆用泥浆船运走,保持了作业场地的环境。 245泥浆性能指标的测定 该桥桩基成桩周期较长,淤泥层需要致密泥皮护壁,在钻孔中应严格控制泥浆的性能指标,泥浆性能指标的优劣决定了淤泥层是否在钻孔和灌注过程中缩径甚至出现坍孔现象。开钻使用泥浆性能指标严格按易坍地层要求设定。钻进过程中按“地质桩状图”及时捞取钻渣,分析地质吻合情况,以便调整钻速和
11、泥浆指标。 24.6护筒内泥浆水头的保持 水中桩护筒内泥浆面高出施工水位1om,水头差的保持是防止缩孔的因素之一。施工时,将一小型泥浆泵挂在钻孔作业平台上,使泥浆泵进浆口高出施工水位1om以上,泥浆面抬高,则吸出,泥浆面落至泥浆泵进浆口底,则停止泥浆吸出,这个过程不需人工操作,能够保持护筒内泥浆水头差也保证泥浆的不损失。 25施钻要点251钻进时检查钻盘水平度和钻杆倾斜度是否合格,(水平气泡偏位14格之内,倾斜度1300H为合格),不合格时调整至合格后再钻进,防止钻孔偏斜。 252钻孔过程中随时观察孔内泥浆面返浆情况,如有异常立即停钻,分析原因及时处理,保证成孔质量。 253钻机保持减压钻进保
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