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跨越河流桥梁桩基础在河中或渗水量过大的地方采用人工无法挖进时,采用机械冲孔。
砼由拌和站提供,罐车运输至桩基施工部位进行浇筑。
2.施工前准备
施工前要求做到三通一平,即通水、通电、通便道,平整施工场地。
3.基础施工
3.1.施工方案选择
按设计文件及现场地质水文情况,钻孔灌注桩分布如下:
表1:
TJ2合同段钻孔灌注桩分布
桥名称
桩基尺寸(m)
成孔形式
桩基数量(根)
备注
艾湾中桥
φ1.2
钻孔
16
φ1.3
8
乐九路中桥
φ1.5
临江河二号大桥
56
南坡中桥
秧草冲中桥
冷石桥中桥
大石桥大桥
跨乐峨路中桥
φ2.2
双福河大桥
88
冷山大桥
A匝道中桥
4
B匝道中桥
C匝道一号中桥
6
C匝道二号中桥
C匝道三号中桥
φ2.0
符溪互通
3.2.机械钻孔
(1).工艺流程
(2).钻孔前的准备
对于桩基处在河流中或挖孔渗水量过大的桩基采用冲击钻成孔工艺,钻孔桩施工前必须完成施工桩位场地平整后,以便安放钻机。
采用全站仪对各桩桩位进行精确放样,并根据各孔孔位布置钻机、泥浆池等,从而形成钻孔施工工作面。
钢护筒采用厚为6mm的钢板卷制而成,护筒内径比桩径大20cm。
护筒脚底以上15cm处加焊厚为5mm钢带,形成11mm厚的强劲韧带,钢护筒长度根据实际地质情况予以确定,护筒高度宜高出地面0.3m或水面1.0~2.0m,护筒焊接采用剖口双面焊,所有焊缝应连续,以保证不漏水,加工质量应符合《钢结构加工规范》的有关要求,加工或运输过程中每段护筒两端加焊“十”字撑,以防护筒在起吊运输过程中不变形。
钢护筒埋置采用挖埋法,先在桩位处挖出比护筒外径大40~100cm的圆坑,然后通过定位的控制桩放样,准确定位护筒,同时用水平尺和垂球检查使护筒垂直并在护筒上做出标记,对其进行标高检测防止护筒下沉。
护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般情况埋置深度宜为2~4m,特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。
此后,在护筒周围对称均匀的回填最佳含水量的粘土,并分层夯实。
(3).钻机安装、就位及冲头的选择
钻机安装先立好钻架并调整和安好起吊设备,将钻头吊起,徐徐放进护筒内。
用全站仪将护桩点引到孔口护筒壁上,形成十字交叉来进行钻头中心定位。
要求钻头中心同钻架上的起吊滑轮车处钢绳、桩孔中心在同一铅垂线上,钻头中心位置偏差不得大于1cm;
在钻进过程中要经常检查钻机,如有倾斜或位移,应及时纠正。
为确保钻进平稳和钻孔圆整,改善钻孔边缘破碎效果,钻头采用带圆弧副刃的四翼(十字)结构,使用钢丝绳提升,合金套旋转机构。
(4).冲孔、护壁及排渣
根据勘察资料,拟采用正循环冲击钻工艺,泥浆护壁,振动筛除渣。
开孔前应备足粘土,粘土用量约为钻孔渣土排出量的80%。
粘土应具有如下特征:
①干燥时,具有较强的抗断性,破碎时形成较坚固的边棱,即使是小块也不易用手捏开;
②用刀切开时,切面光亮,颜色较深,有油脂光泽;
③用水润湿后,用手指捏搓时有粘性或滑润感,在可塑状态下,易搓成细而长的泥条而不断;
④干燥时易碎裂,在水中易膨胀,将粘土用水浸泡后搅拌,若呈混浊悬浮体一般适宜造浆。
开孔时向孔内投入粘土4~6m3,加清水用低冲程(0.5~1.0m)冲击造浆,泥浆比重1.3左右,钻进0.5m再回填卵石、粘土反复冲击。
开孔后孔内泥浆液面高度控制在护筒口以上0.5m且高出地下水位1米。
孔口以下3~5m以内每进尺0.5m用粘土、卵石回填两至三次。
卵石部分被冲击成钻粉随泥浆排出,部分被冲击成碎块石嵌入孔壁,与部分粘土粘接成体,形成均匀密实坚固的人工造壁,并隔离孔内外水渗透。
部分粘土造成泥浆用以平衡孔外水头压力。
开孔后3~5m即可安装泥浆循环系统排渣。
泥浆循环系统采用3PNL泥浆泵从泥浆池内向孔底泵送优质泥浆,携带钻渣的泥浆经二级3PNL泥浆泵从孔口泵入振动筛,经筛分后流入泥浆池。
冲击过程中,锤头冲击使孔底地层松散、破碎成为钻渣,钻渣在锤头的冲击搅动下悬浮于泥浆中,随着循环的泥浆排出孔口。
利用振动筛通过机械振动把大于网孔的固体颗粒筛离出来。
即用泥浆泵将从孔口返出的泥浆泵入振动筛,在振动着的倾斜筛网表面,固体颗粒从筛面滚下排出,而冲洗液和小颗粒透过筛网流入循环系统。
钻进冲程控制在2~3m,泥浆比重1.3,如遇漂石地层要用与漂石同等硬度的卵石回填反复冲击,形成圆直的钻孔。
在正常钻进过程中经常检查合金套旋转机构活动情况及钢绳磨损情况。
(5).清孔
钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔位、孔径、孔的倾斜度进行检查,符合设计要求后方可清孔。
根据该工程桩基础设计要求、现行规范规定及该区地层特点,采用“浑水孔”(即全孔泥浆护孔平衡地下水及地层压力)灌注水下混凝土。
清孔方法采用正循环清孔,备用捞渣筒和空压机喷射,清孔时必须注意孔内水头,防止钻孔坍塌。
不得用加深钻孔深度的方式来代替清孔,检查清孔满足设计及规范要求,经监理工程师认可后,再进行下道工序施工。
(6).检孔
钻进中须用检孔器检孔。
检孔器用钢筋笼做成,其外径等于设计孔径,长度等于孔径的4~6倍。
每钻进4m~6m,接近及通过易缩孔(孔径减少)土层(软土、软塑粘土、低液限粘土等)或更换钻锥前,都必须检孔。
用新铸或新焊补的钻锥时,应先用检孔器检孔到底后,才可放入新钻锥钻进。
不可用加重压、冲击或强插检孔器方法检孔。
当检孔器不能达到原来钻孔的深度,或大绳(拉紧时)的位置偏移护筒中心时,应考虑可能发生了弯孔、斜孔或缩孔等情况,及时处理。
不得用冲击锥修孔,以防卡钻。
表2:
钻、挖孔成孔质量标准
项目
允许偏差
孔的中心位置(mm)
群桩:
100;
单排桩:
50
孔径(mm)
不小于设计桩径
倾斜度
钻孔:
小于1%;
挖孔:
小于0.5%
孔深
摩擦桩:
不小于设计规定
支承桩:
比设计深度超深不小于50mm
沉淀厚度(mm)
符合设计要求,当设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩,≤300mm;
对桩径>
1.5m或桩长>
40m或土质较差的桩≤500mm;
清孔后泥浆指标
相对密度:
1.03-1.10;
粘度:
17-20Pa.s;
含砂率:
<
2%;
胶体率:
>
98%
3.3.冲孔注意事项
(1).冲程应根据土层情况分别规定:
一般在通过坚硬密实卵石层或基岩漂石之类的土层中时宜采用高冲程(100cm),在通过松散砂、砾类土或卵石夹土层中时宜采用中冲程(75cm)。
在通过高液限粘土、含砂低液限粘土时,宜采用中冲程。
在易坍塌或流砂地段宜用小冲程,并应提高泥浆的粘度和相对密度。
(2).在通过漂石或岩层,如表面不平整,应先投入粘土、小片石,将表面垫平,再用十字形钻锥进行冲击钻进,防止发生斜孔、坍孔事故。
(3).要注意均匀地松放钢丝绳的长度。
一般在松软土层每次可松绳5cm~8cm,在密实紧硬土层中每次可松绳3cm~5cm。
应注意防止松绳过少,形成“打空锤”,使钻机、钻架及钢丝绳受到过大的意外荷载,遭受破坏。
松绳过多,则会减少冲程,降低钻进速度,严重时使钢丝绳纠缠发生事故。
(4).在渗漏层作业时,须在孔口备大量袋装粘土。
如发现孔内水位下降,马上组织人员快抛袋装粘土,和一定量的片石,必要时加入片石、麻绳、麻袋等堵漏材料,采用低冲程冲击,同时观测孔内水头变化,如稳定后,采用高冲程冲击,使泥膏挤入渗漏点,堵住渗漏部位。
(5).钻孔施工过程中对冲锤的检查至关重要。
在砂卵石层钻孔施工中掉锤事故后果特别严重,有时要造成巨大的损失。
要尽量避免掉锤事故的发生,就要勤于检查,以预防为主。
每冲孔2小时,需提出冲锤检查。
内容包括,钻头直径,绳卡,防护绳,转向装置,主绳,钻刃磨损情况,如磨损严重要及时补焊。
如果钢丝绳有断丝现象要重新制作锁芯,或更换钢丝绳。
(6).孔位、孔径每作业班检测2次,孔深每作业班检测1次,如有问题及时处理。
(7).每进尺5米用冲锤上加焊箍卷的办法检测1次,以保孔的垂直度及防止梅花孔的发生。
(8).钻机每台班检查保养一次,对各个润滑点进行加油润滑,如有松动部分加以紧固。
确保设备安全与正常生产。
(9).尽量避免孔内事故发生。
一旦发生及时处理,掉锤用打捞钩打捞,卡钻可采用改变钻头受力方向提拉,如无效果,可采用销酸铵炸药定量爆破松动。
塌孔则进行回填处理。
在出现上述事故时,必须向监理汇报后及时处理。
(10).作业人员应严格遵循操作规程操作,杜绝野蛮作业。
(11).现场技术人员按实际情况填写钻进记录表,检查钻进地质与设计是否相符。
(12).施工过程中要特别注意泥浆的处理措施,我部拟采取在周围开挖泥浆池进行泥浆的多级过滤处理。
2.1.钢筋笼制作及安装
(1).钢筋笼制作相关要求
钢筋笼按设计长度分节制作,分节钢筋连接采用滚轧直螺纹连接套筒对纵向钢筋进行接长。
钢筋笼除上端一节外的各节制作长度均为9m,最上端一节的长度现场决定。
钢筋(纵筋)在同截面内接头数为50%,接头错开距离应大于35d(d为被接主钢筋直径)。
钢筋笼的主钢筋如在长度方向各断面根数不同时,制作时的各主筋位置按设计图的位置进行调整。
(2).制作钢筋笼
a、钢筋笼在墩位附近水平制作,在整平的场地上固定弓形定位模具,用拉线的方法控制直线度。
b、制作时首先从底节开始,按设计位置先固定加强环筋,然后逐一放置已制作好的纵向主钢筋。
c、先将加长扩口型套筒全部拧入主筋内,使主筋与套筒扩口处平齐。
图1钢
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