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旋挖桩施工技术在深厚砂层基础工程应用分析
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摘要:在进行建筑工程基础施工过程中,因不同的地质条件而采取相应的施工技术。旋挖桩施工技术是常见的施工方法之一。本文结合笔者工作实践,对在深厚淤泥质粉砂、粉细砂层环境下采用旋挖桩施工技术及质量控制措施进行分析,以保证工程质量和安全。
关键词:旋挖桩施工;深厚淤泥质粉砂、粉细砂层;质量影响;质量控制
前言
目前,在进行基础工程施工中,通常都会遇到不良地质条件,例如,深厚淤泥层和砂层等等,必须认真分析地质条件和选择正确施工技术
,以保障基础工程质量和安全。旋挖桩施工技术是常用的施工技术之一,它适用于各种复杂的地质条件,如:软土、流泥、流砂、卵砾石等.也具有环保性能优越、成孔质量理想、施工效率高等特点,深受施工单位欢迎。但由于受到多种因素影响,在实际施工过程当中,采用旋挖桩施工容易出现坍孔等问题,给旋挖桩的施工质量和施工安全造成严重影响,另外,施工成本也相应增加。因此,必须做好相应的施工技术方案和质量控制措施,确保工程顺利进行。实践证明,采用该技术进行施工,可以提高施工效率,保障桩身质量。
一、深厚淤泥质粉砂、粉细砂层采用旋挖桩施工技术和质量影响因素分析
由于砂土内摩阻力大粘结力较差,淤泥没有强度,导致旋挖桩机
在成孔过程中容易出现孔内塌陷、无法成孔、地面沉陷、埋钻等问题,给施工设备和人员带来严重的安全隐患,对工程质量也造成一定影响。
因此,在上述地质条件下,采用旋挖桩施工时,要通过制定相应的措施如增加泥浆相对密度、控制成孔速度,尤其是减慢提升速度或采用钢长护筒穿越淤泥质粉砂、粉细砂层等,确保旋挖桩机施工顺利进行。
1、护壁泥浆
制备护壁泥浆质量如果达不到要求,会造成孔壁坍塌、影响钻孔成形效果。在淤泥质粉砂、粉细砂层中施工时,由于泥浆中混入淤泥、砂导致质量下降。当泥浆相对密度、黏度达不到要求时,钻孔的侧壁容易受到冲刷和出现坍孔。
2、钻具形式
施工中所用为直筒钻斗时,其保径条厚度约为10mm,在施工时钻斗侧壁与孔壁之间接触,地层会因负压和粘合作用受到较大的影响,并造成缩径或坍孔现象。
3、钻具一次进尺
在深厚淤泥质粉砂、粉细砂层中施工,必须控制钻斗的一次进尺和装载量,提升钻斗时,钻斗内的砂容易漏出掉入泥浆里,泥浆质量受影响,护壁效果降低。
4、钻具提升速度
钻斗在提升过程中,其顶部和底部存在负压,压差与钻斗提升速度成正比,钻斗内的水流速度也会随着钻斗的提升速度而加快,从而对孔壁造成较大冲刷,穿越泥、砂层时,会造成泥砂混入泥浆中,影响了泥浆的质量,同时也增加了孔底沉渣厚度。
在实际施工过程当中,应该充分考虑到上述有关影响质量的因素,并做好相应的质量控制措施,保障施工顺利进行。
二、旋挖桩施工技术在深厚淤泥质粉砂、粉细砂层中运用及质量控制
1、工程介绍
某办公大楼深基坑工程,该工程设有四层地下室,基坑开挖深度为
19.55~20.75m,基坑支护设计采用“桩撑+桩锚”组合支护形式,设置三道内撑。基坑支护桩为旋挖桩,基坑北侧的止水帷幕采用直径850mm的三轴搅拌桩,其他部位的止水帷幕采用直径550mm的双排单轴搅拌桩,并在桩间设置双管旋喷桩,本工程的基坑形状见图1
2、地质条件如下:
根据场地岩土工程勘察报告,结合市内试验资料,场地内岩土结构按成因类型、名称、状态划分,可分为人工填土层、淤泥质粉砂、粉细砂、中粗砂、粉质黏土、强风化泥岩、中风化泥岩、微风化泥岩等,支护桩为旋挖桩设计桩径为1.20m,桩间距1.40m,桩长约24.0-26.0m,桩底基本处于中风化泥岩。
3、旋挖桩试桩情况及效果分析
3.1旋挖桩首次试桩情况
本工程基坑支护旋挖桩施工前按照设计要求进行试桩,试桩情况如下:
1)先埋设护筒,护筒高度3.0m,护筒直径1.40m。
2)采用膨润土在现场制造泥浆,泥浆相对密度1.15。
3)严格控制钻进速度不大于10m/h,钻头提升速度不大于0.2m/s。
4)严格执行二次清孔工艺,孔底泥浆相对密度不大于1.1,含砂率小于8%,泥浆黏度小于28s,孔底沉渣厚度小于150mm。
5)导管直径280mm,管节长3.0m,严格控制导管在混凝土的埋深为2~6m,设计桩长24.0m,混凝土超出桩顶设计标高0.7m。
6)灌注混凝土理论方量29.02m3,实际灌注混凝土方量43.24m3,超量14.22m3,混凝土充盈系数达1.49。
混凝土灌注记录显示,在标高6.50~-1.00m位置,混凝土上升高度与实际灌注的混凝土方量严重不符,根据地质剖面图,此段正好是淤泥质粉砂层、粉细砂层,可以判断出旋挖桩穿过此段砂土层时,坍孔严重。
3.2第一次试桩结果分析
1)混凝土实际灌注量比常规超出很多,说明普通的旋挖桩施工工艺不能满足本工程施工需要。
2)常用的泥浆护壁措施,不能有效解决淤泥质粉
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