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人工挖孔桩遇流砂处理办法
人工挖孔桩是近年来常用的一种多、高层结构桩基础形式,具有承载力高、施工机具简单、无噪声、无振动、施工进度快、造价低、能直接判断持力层地质状况等有优点。但当地层是粉土、粉质粘土或细沙组成,水量大时,人工成孔难度大,往往需要针对不同的流砂层采用不同的处理方法。施工过程中采用的处理方法是否恰当,不仅影响到施工安全和进度,还会影响基础造价。因此,人工挖孔灌注桩深流砂层施工方法尚需继续探讨和完善。
深流砂层施工新方法介绍
砖沉筒新方法采用孔内先砌后沉桶开挖、后浇钢筋混凝土护壁的方法,用砖沉桶代替钢筋混凝土沉桶,既经济又易于施工,同时还很好地解决了沉桶倾斜不下沉的问题。具体施工过程如下:
(1)桩孔挖深接近流砂层时,在上层土层1.5m高范围内把孔径逐步由d+240mm扩大至d+480mm,浇好钢筋混凝土护壁。
(2)挖去流砂层60mm厚安装钢沉筒头,钢沉筒头内径为d,外径为d+240mm,在钢沉筒头内配3根直径8mm的环形钢筋并浇捣C30早强混凝土。
(3)钢沉筒头内混凝土终凝后,在其上用Mu7.5机砖,M7.5水泥砂浆砌115mm厚砖沉筒,筒高1200mm,砖沉筒筒身外侧离护壁内侧15mm,砌砖沉筒留均匀的小孔隙。
(4)砖沉筒的砂浆终凝后,挖钢沉筒头内的流砂,并用水泵抽水,钢沉筒头和砖沉筒筒身能够平衡均匀下沉,边挖边沉,当下沉至上层混凝土护壁下口与砖沉筒筒顶接近时,钢沉筒头内流砂的开挖应暂时停下来,使钢沉筒头和砖沉筒筒身暂时不下沉。
(5)砖沉筒外侧流砂层中的水通过砖沉筒的孔隙流至沉筒内,经抽水后,上部流砂层含水量变少,由软塑状态的流砂转变为可塑状态的砂土,这时开始拆出砖沉筒顶部筒身砖500mm高,修整挖去周围的砂土层120mm厚,用500mm圆木模支模,圆木模直径上端为d,下端为d+260mm,在拆出砖沉捅部位装模,配护壁钢筋,每300mm间距打1根直径18mm;长2m的螺纹钢纤,该钢钎用于支参承已捣好的混凝土护壁自重,浇捣第一节C25早强混凝土护壁高500mm,厚120mm,混凝土护壁下端不能压在砖沉筒的砖上,护壁的内侧离砖沉模筒外侧15mm宽,第一节500mm高混凝土护壁的内木模,再向下拆除砖沉筒筒身500mm高,用同样的方法浇捣第2节C25早强混凝土护壁500mm,第2节混凝土护壁终凝后,拆下混凝土护壁内木模,在钢沉筒头上砌砖沉筒1m高。
(6)用同样的方法可完成第3节,第4节c25早强混凝土护壁,依此施工下去,一直到穿过流砂层。
采用孔内先砌砖沉筒开挖,后浇钢筋混凝土护壁的施工可以在较深流砂层中继承施工。由于先用砖沉筒降低了桩内施工面的水位,软塑状态的流砂转变为可塑状态的砂土,能有效地支模浇掏桩孔混凝土护壁。用砖砌沉筒代替减少了沉筒的筒身高度,使沉筒能够平稳下沉,避免了桩内塌方,达到安全;可靠;经济的目的。
地下水地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。1地下水量不大时可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。2水量较大时当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。3对不太深的挖孔桩可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。4抽水时环境影响有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。三:流砂人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。1流砂情况较轻时有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。2流砂情况较严重时常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分
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