管桩偏位的两种处理方法建筑环保行业建筑环保行业.pdf
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1、管桩偏位的两种处理方法-基础理论 1、工程概况 某住宅小区刈童住宅楼基础,设计采用 C60、400 薄壁预应力混凝 土管桩 293 根,桩长 24m,桩全截面进入持力层(粘土层)大于 3m,采用10+10+4m 焊接接桩,单桩设计承载力标准值 550 kN。打桩完 成后,桩顶位于自然地面以下 2.5m 左右。该楼土方开挖范围内的土 质分层(自上而下)情况为:杂填土;粉质粘土,大多为软塑,不 能利用;-1淤泥质粉质粘土属于高压缩性土,其力学性质很差。该基础所在地原为池塘,其底板位于杂填土与粉质粘土层内,挖土 深度约 2.8m。薄壁预应力混凝土管桩纵向间距为 1.11.6m。先采用 机械挖土至桩顶
2、标高以上 0.60.8m 处,然后再采用人工挖掘的方法。机械挖土时采用一台单斗反铲挖土机,从东向西退挖,一次挖到挖掘 深度,土方临时堆放在基坑南侧,高约 1.5m,施工十分顺利。但在 人工修挖基槽时,发现西南区域基坑内深黑色的淤泥将地表的粉质粘 土拱起,且次日部分桩有偏位现象出现。经对桩位的复核,发现偏移 量在 1150cm 的桩有 88 根,在 5180cm 的桩有 14 根,100cm 的桩有 8 根,且轴以西和?轴以北区域内的桩基本设有偏位。偏移 量的分布有明显的规律,即从南向北递减,从东到西递增。2、管桩偏位原因及其解决思路(1)原因分析:该区域原为池塘边缘,南北侧的土质差异较大,北侧
3、 的粉质粘土层较好(尸 19.1kN/m3,c=13kPa,=22.6),而南侧的 淤泥质粘土层较差(尸 16.9kN/m3,c=6.7kPa,片 13.4)。南侧的 堆土压力造成淤泥质粘土向西南区域滑动产生巨大的推挤作用,引起 预应力高强度混凝土管桩的偏位。(2)解决思路:为确定被挤偏的桩的损伤程度和完整性,首先对之进 行低应变动力检测,发现偏移量小于 50cm 的桩均未断裂,大部分桩 身完整,无明显缺陷,有个别局部开裂,而受损部位均在距桩顶 5 10m 处;偏移量大于 50cm 的桩,有明显缺陷,局部开裂较严重。若 采用原桩型进行补桩,则施工工期较长,费用很高,还会引起违约索 赔。因此,同
4、时考虑了以下两种解决方案:推顶法(即桩顶施加水平推力)使桩复位。根据建筑桩基技术规 范(JGJ 94-94 中公式计算得出桩的水平变形系数 a=0.6495m-1 后,再由式 Rh=a 3EI xpaVx 得出允许水平推力值(其中x oe 为桩顶容许 位移,软土取 40mm;Vx 为桩顶水平位移系数,当aX桩长)4寸取 2.441;EI 为桩身抗弯刚度),即R h=124.91kN。采用小于R h 的水平 推力对预应力高强度混凝土管桩的桩身是安全的。施工时先清除桩前侧的土,最大幅度减少所需的水平推力,再采用 小于Rh 水平推力使偏位的桩复位,就能保证桩的安全。按上述处理思路施工,工期较短,处理
5、费用约每根 3000 元。锚杆静压桩补桩。借助于锚杆桩来弥补桩偏位所丧失的部分承 载力,并可根据工程桩的实际偏位情况,灵活进行处理。在浇筑承台 时预留好锚杆桩桩孔,其余按原设计进行施工,不会影响施工工期和 工程质量。但平均每根桩处理费用在 7000 元左右。根据以上经济性和可靠性分析,决定分别情况采用两种方法予以综 合处理:即推顶法用于处理偏位小于 50cm 的管桩,锚杆桩补桩法用 全截面进入持力层粘土层大于采用焊接接桩单桩设计承载力标准值打桩完成后桩顶位于自然地面以下左右该楼土方开挖范围内的土质分层自上而下情况为杂填土粉质粘土大多为软塑不能利用淤泥质粉质粘土属于高压缩性土其力学性用机械挖土至
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