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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2、泥浆制备 作用:悬浮钻渣;泥浆护壁;增大孔内静水压力,;隔断孔内外水流通道,防止塌孔。 泥浆指标:相对密度、粘度、静切力、含砂率、胶体率、失水率、酸碱度 3、成孔 方法:(1)沉管成孔;(2)钻孔成孔:正循环、反循环、潜水钻、冲抓钻、冲击钻、齿轮钻、旋挖钻等(3)人工挖孔。 4、清孔及成孔质量检测: 清孔目的:减小孔底沉淀层厚度,保证承载力。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 成孔检测项目: 孔位、孔深、孔形、孔径、倾斜度、泥浆相对密度、孔底沉淀层厚度等。 检查项目 质量标准 孔深 不小于设计值 中心偏位 群桩:100mm; 排架桩:50mm 孔径 不小于设计值 倾斜度 1%(斜桩± 2.5%) 摩擦桩沉淀层厚度 符合设计规定 泥浆指标 相对密度:1.05~1.2 粘度:17~20s;含砂率:< 4% 钻孔事故处理: 常见质量事故:坍孔、钻孔偏斜、扩孔与缩孔、钻孔漏浆、吊钻落物、糊钻;梅花孔、卡钻、钻杆折断等。 处理方法: (1)坍孔:一般采用回填重钻;当深度不深时可以深下护筒,夯实四周处理。 (2)孔位偏斜:反复扫孔;严重时,回填重钻。 (3)扩孔:护壁不及时,对承载力无影响; 缩孔:钻头磨损、膨胀土吸水膨胀. (4)钻孔漏浆:护筒四周重新回填,增加埋置深度,加大泥浆稠度等措施。 (5)梅花钻:钻锥转向失灵、泥浆太稠、旋转阻力太大来不及旋转形成。 (6)糊钻、埋钻:粘性土稠度太大易造成糊钻,降低泥浆稠;砂性土塌孔易埋钻,吸泥机吸出泥砂后提锥。 (7)卡钻:冲击钻钻头卡在岩体内,可采用小型冲击锥冲击后提钻。 (8)吊钻落物:打捞 下放钢筋骨架 定位准确,满足钢筋帮扎的要求。 5、灌注水下混凝土 直升导管法 质量要求: (1)强度不小于设计值。 (2)桩身完整性检测:要求桩身混凝土无断层、夹层、混凝土严重离析、严重缩径等缺陷。 检测方法: 钻芯法,3%~ 5%且不少于2根,一般验证。 无破损检测:反射波法、机械阻抗法、超声检测法等。 (3)桩头质量与预埋钢筋设置质量。 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 三、管柱基础 适用情况:水文地质复杂,水深岩面不平、无覆盖层或覆盖层很厚时采用。 我国使用情况:武汉长江大桥、南京长江大桥等,深度达70m,直径5.8m。国外日本应用最广,直径达10.0m。 管柱基础组成:承台、多柱式柱身、嵌岩桩基。 管柱组成:管柱体、连接法兰盘、管靴。 柱体类型:钢筋混凝土、预应力混凝土、钢管柱 钢筋混凝土管柱:使用于入土深度不大于25m;预应力混凝土管柱入土深度大于25m,但制造工艺复杂; ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 管柱下沉方法:根据覆盖土层和深度选择施工方法。 (1)振动沉桩机振动下沉 (2)振动于管内挖土下沉 (3)振
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