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旋挖钻机干法成孔清孔方法对比试验.doc
旋挖钻机干法成孔清孔方法对比试验
摘要:为有效清除基岩中干法钻进时产生的桩端钻渣(岩屑和岩粉),本工程采用了真空吸污车进行吸渣,解决了基岩中干法钻进时桩端钻渣(岩屑和岩粉)清除困难的难题。通过孔底实际测量,清孔后钻渣厚度满足小于5cm的规范要求,有效保证了嵌岩桩的施工质量。
关键词:旋挖钻机干法钻进;真空吸污车;吸渣
中图分类号: P634.6 文献标识码: A 文章编号:
1.工程概况
本工程建设2台300MW循环流化床锅炉机组,厂区位于山西吕梁市柳林高红循环经济示范区内,地貌上属三川河河谷、阶地、和低山丘陵地貌。地下水埋深23.00~28.00米。
本工程采用φ1000mm、φ800mm两种直径类型的灌注桩,桩端持力层为砂岩,入岩深度为3m、0.8m,工程量为1735根。施工时共采用了2台旋挖钻机。
2.工程地质条件
2.1工程地质条件
层素填土:主要成分以风积粉土(马兰黄土)为主,局部地段混有少量砂卵石或碎块石。回填时经碾压,强夯处理,松散~中密为主,密实度不均匀,厚度0.30~27.00米。
①第四系全新统冲洪积层(Q4):主要分布于三川河漫滩及阶地及大的冲沟底部。岩性以卵石层为主,混粘性土、砂砾、漂石。局部地段的黄土状粉土。根据其构成又细分为:
①1层黄土状粉土:黄褐、褐黄等色,一般呈稍密、稍湿状,混多量粉细砂,该层土厚度较薄,在场平时或已清除,或已经开挖、碾压变为素填土,因此本场地内目前无该层。
①2层砂土:主要为中、粗砂、砾砂:成分以长石、石英为主,稍密~中密状,混少量圆砾及卵石。该层土厚度较薄,多呈透镜体状,层厚0.40~2.80米。
①3层卵石:主要成份为中等风化的砂泥岩、灰岩,一般粒径3~6cm,最大粒径大于20cm,中密~密实状,卵石含量在50~60%,其间充填有砂、圆砾。层厚0.50~7.30米。主要分布于现代河床。
②层粉土:该层为第四系上更新统风积成因的马兰黄土(Q3),以粉土为主,灰黄、褐黄色,质纯,一般呈稍密,稍湿,结构疏松,孔隙较大,见针状孔隙,垂直节理较发育,韧性差。局部地段下部混有少量粉砂。主要分布于空冷平台及出线地段的东南侧。厚度1.00~12.00米,该层土具有湿陷性。
该层与下伏③层之间具明显的沉积间断性,是在下伏③层遭受侵蚀切割后风积而成。
③层第四系上更新统马兰黄土(Q3)夹砂卵石,该层的粉土层与砂卵石层呈相互穿插交错的关系,表明该层土沉积环境经过多次变化,形成了几个不同成因的沉积轮回,属冲洪积成因。粉土与砂卵石层分述如下:
③1层粉土:以粉土为主夹粉质粘土薄夹层,黄褐、红褐等色,一般呈中密状,稍湿,含钙质菌丝,结构较疏松,孔隙相对较小,垂直节理不甚发育,混多量粉细砂。主要分布于场地北部开方区。厚度0.40~12.50米。该层土不具湿陷性。
③2层砂土:以中粗砂为主,局部为细砂、中砂、砾砂,混少量圆砾;褐黄色、黄褐等色,成分以长石、石英为主,中密~密实,轻微胶结。厚度0.30~3.10米。
③3层卵石:主要成分为砂岩、灰岩等沉积岩,中等风化;一般粒径3~8cm,最大粒径大于20cm,亚圆形,其间充填有多量中粗砂,中密~密实。轻微~中等胶结。厚度0.20~6.20米。具有明显的侵蚀堆积阶地特征。
④层基岩(T1):
场地基岩为三迭系下统地层。以紫红、灰红色长石砂岩为主,局部地段有紫红色泥质砂岩、泥岩、泥质粉砂岩。强风化厚度在0.30~0.80米间。
泥岩:紫红色,由粘土矿物组成,泥质、粉砂泥质结构,中厚层状~块状,夹粉砂岩薄夹层,厚度0.20~0.30米。属软岩。
泥质粉砂岩: 灰色~灰红色,以长石、石英为主,泥质粉砂结构,中厚层状,钙质、泥质胶结,以中等风化为主,裂隙不发育,岩芯短呈柱状。厚度小于1米。属较软岩。
砂岩(局部为泥质砂岩):灰色~灰红色,以长石、石英为主,细粒结构,中厚层状,钙质、泥质胶结,以中等风化为主,裂隙不发育,岩芯呈柱状。属较坚硬~坚硬岩,岩层强度30-98.4MPa。
场地基岩面起伏较大,层顶埋深6.50~31.5米。
2.2 水文地质条件
场地地下水类型主要为第四系土层中的孔隙水和基岩裂隙水。根据初勘资料:三川河河漫滩的砂卵石层,富水性好,与河水水力联系紧密,含水量较丰富,但含水层厚度仅3~5米,水位标高在726.73~730.62米左右,地下水埋深23.00~28.00米。
3.工程特点、难点
根据地层特点,本工程桩基成孔采用旋挖钻机干法钻进施工工艺。
本工程地下水位较深(桩端以下),桩端为中风化砂岩,主厂房、锅炉、空冷平台等挖方地段采用旋挖钻机干孔钻进。旋挖入岩成孔
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