周貞勇
摘要:本文通過(guò)沖孔灌注樁成孔控制工藝、樁孔垂直度控制、樁底沉渣檢測(cè)方法、鋼筋籠吊運(yùn)安裝、水下超大塌落度混凝土施工和樁基檢測(cè)技術(shù)的改進(jìn),解決這種流塑狀淤泥地質(zhì)條件130m超深超大灌注樁的施工,總結(jié)形成了施工技術(shù),為流塑狀淤泥地質(zhì)條件下房屋建筑工程超深樁基工程施工提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。
Abstract: This article through the bored pile hole forming control technology, pile verticality control, detection method of pile bottom sediment, reinforcing cage hoisting and installation, large slump concrete construction under water as well as improvement of pile testing technology, solves the construction of 130m super deep and large pile under the geological conditions of the plastic flow of silt. It sums up and forms the construction technology, which has provided reference for building engineering super deep pile foundation construction under under geological conditions of plastic flow of silt.
關(guān)鍵詞:流塑狀淤泥;130m超深;超大直徑;灌注樁施工技術(shù)
Key words: flowing plastic silt;130m super deep;super large diameter;cast-in-place pile construction technology
中圖分類號(hào):U443.15+4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2017)34-0123-04
0 引言
隨著城市現(xiàn)代化的發(fā)展,建筑用地越來(lái)越少,超高層建筑成為了各大城市建筑的主流,高層和超高層建筑的樁基荷載不斷加大,灌注樁的長(zhǎng)度也就越來(lái)越長(zhǎng),直徑也就越來(lái)越大,加大了灌注樁的施工難度。特別在流塑狀淤泥地質(zhì)條件下,以常規(guī)灌注樁的施工工藝難以滿足這種超深大直徑灌注樁的質(zhì)量要求,且目前房屋建筑工程中,還沒(méi)有流塑狀淤泥130m超深大直徑灌注樁施工案例可借鑒。為此,我們成立了流塑狀淤泥130m超深大直徑灌注樁施工技術(shù)攻關(guān)小組,對(duì)沖孔灌注樁成孔控制工藝、樁孔垂直度控制、樁底沉渣檢測(cè)方法、鋼筋籠吊運(yùn)安裝、水下超大塌落度混凝土施工和樁基檢測(cè)技術(shù)的改進(jìn)和實(shí)驗(yàn),解決這種流塑狀淤泥地質(zhì)條件130m超深超大灌注樁的施工,總結(jié)形成了施工技術(shù),為流塑狀淤泥地質(zhì)條件下房屋建筑工程超深樁基的發(fā)展提供了借鑒。
1 技術(shù)特點(diǎn)
①采用回填片石或磚渣的措施解決了超深大直徑灌注樁在流塑狀淤泥地質(zhì)成孔難的問(wèn)題,施工工藝簡(jiǎn)單、易操作,便于施工質(zhì)量控制;②在不同地質(zhì)層調(diào)整沖錘的沖程和沖擊速度及換用不同型號(hào)沖擊錘的措施,來(lái)控制超深大直徑灌注樁成孔的垂直度,保證槽壁穩(wěn)定,避免徑縮現(xiàn)象,成孔質(zhì)量好;③采用定型模具加工的雙排鋼筋籠,分段吊裝,在孔口使用長(zhǎng)套筒直螺紋絲扣連接,鋼筋籠安裝速度快,節(jié)省工期,且鋼筋籠整體剛度高,減小了鋼筋籠安裝變形;④采用超大坍落度的水下混凝土澆灌樁身混凝土,良好的流動(dòng)性確保樁身混凝土施工成型質(zhì)量。
2 工藝原理
流塑狀淤泥130m超深大直徑灌注樁通過(guò)采用回填片石或磚渣擠壓密實(shí)塑狀淤泥質(zhì)土層孔壁的措施,使用卷?yè)P(yáng)機(jī)帶動(dòng)一定重量的沖錘沖擊成孔,通過(guò)改進(jìn)正循環(huán)清孔方法、鋼筋籠結(jié)構(gòu)制作安裝連接方法(分段安裝定型模具加工雙排鋼筋籠,長(zhǎng)套筒直螺紋原位連接施工)和調(diào)整使用超大坍落度(22~25cm)的水下混凝土,采用導(dǎo)管反頂法連續(xù)灌注施工水下混凝土,實(shí)現(xiàn)了流塑狀淤泥130m超深大直徑灌注樁的施工。
3 施工技術(shù)要點(diǎn)
3.1 施工工藝流程
3.2 施工技術(shù)要點(diǎn)
3.2.1 埋設(shè)護(hù)筒
選用十字交叉法定位、校正護(hù)筒。以樁位為中心,以大于樁徑20cm為直徑,劃一圓作邊界開挖至素土。護(hù)筒埋深至少1m,筒口應(yīng)高出硬地坪10cm,周邊應(yīng)用素土填實(shí),確保穩(wěn)固。護(hù)筒中心線與樁位中心允許偏差應(yīng)不超過(guò)20mm。
3.2.2 樁機(jī)定位、調(diào)較、對(duì)中
樁機(jī)基臺(tái)塔腿中心線與軌道上樁位標(biāo)記對(duì)準(zhǔn)?;_(tái)墊高,使?jié)L輪脫離軌道,基臺(tái)兩端用平整的基臺(tái)木墊平墊穩(wěn),樁機(jī)轉(zhuǎn)盤中心與樁位中心偏差不大于20mm。校正連接鉆頭的主動(dòng)鉆桿在自由懸吊狀態(tài)下位于轉(zhuǎn)盤中心,保證鉆架天車、樁錘中心、護(hù)筒中心在同一鉛垂線上,做到“三點(diǎn)一線”。
3.2.3 沖孔
①?zèng)_孔。護(hù)筒埋完畢后加入壓力水即可進(jìn)行沖孔。沖孔開始后必須連續(xù)作業(yè),不得隨意停機(jī)。開始沖進(jìn)時(shí),采用低錘(小沖程)密擊,并及時(shí)加塊石與黏土泥漿護(hù)壁,使孔壁擠壓密實(shí),直到孔深達(dá)護(hù)筒下3~4m后,加快速度,采用大沖程,將錘提高2~3m,進(jìn)入強(qiáng)度較高的土層,難以沖進(jìn)時(shí),要及時(shí)換錘,采用大錘連續(xù)沖擊。為防止卡錘,除控制落錘高度避免翻錘外,采用控制泥漿相對(duì)密度不大于1.7。
沖擊淤泥層的過(guò)程中回填片石或磚渣,反復(fù)沖進(jìn),將石塊沖到孔外,從而形成良好的護(hù)壁層,直到穿過(guò)淤泥層為止。填石或填磚具有諸多良好效果,不僅包括改善沖進(jìn)效果,避免吸錘,還具有避免流塑、軟塑狀態(tài)的淤泥擠向孔內(nèi)引起縮頸和坍孔事故的作用。但需要注意的是為了避免影響到鋼筋籠安裝及樁身強(qiáng)度,應(yīng)盡量保證填石塊直徑小于20cm。淤泥層沖進(jìn)用的沖錘,四角焊成倒錐型,通過(guò)沖擊石塊,把石塊擠向四周孔壁,使碎石塊牢固地?cái)D入軟塑、流塑狀的孔壁內(nèi),形成堅(jiān)實(shí)的護(hù)壁層。endprint
②泥漿制備及性能調(diào)整。在施工時(shí),若孔底沉積了大量沉渣,那么勢(shì)必會(huì)影響到成孔效率,因此,合理控制和調(diào)整泥漿的性能至關(guān)重要。黏度及比重是泥漿性能的主要體現(xiàn)方面,黏度過(guò)高或過(guò)低都不利于施工質(zhì)量,因此,為了保證施工質(zhì)量,成孔的泥漿按照粘性土地質(zhì)條件下配置泥漿的粘度和比重,增加泥漿護(hù)壁能力和懸浮沉渣能力,保證槽壁穩(wěn)定,避免徑縮現(xiàn)象。各類土層中的沖程和泥漿密度選用以及泥漿性能指標(biāo)在表1中表示。
③泥漿使用:1)采用正循環(huán)沖進(jìn),成孔時(shí)泥漿密度為1.3~1.40,粘度為16~22s,含砂率4~8%,膠體化率大于96%。在軟土層中鉆進(jìn)時(shí),泥漿密度為1.3~1.5,粘度為19~28s,含砂率4~8%,膠體化率大于96%。開孔沖進(jìn)時(shí),泥漿應(yīng)適當(dāng)加稠,密度宜為1.3~1.50。2)清孔應(yīng)清除孔底沉渣不大于50mm,清孔后泥漿性能指標(biāo):泥漿密度宜為1.15~1.25,粘度宜為17~25s,含砂率小于8%,膠體化率大于95%,比重小于1.20,漏斗粘度不大于28s。
3.2.4 清孔 孔到位后進(jìn)行第一次清孔。對(duì)于130m超深灌注樁,采用氣舉反循環(huán)換漿清孔。該系統(tǒng)通過(guò)在導(dǎo)管內(nèi)使高壓空氣與泥漿混合形成氣泡,在氣管下方形成負(fù)壓段,由于該段下部泥漿不斷補(bǔ)充,孔底沉渣在泥漿帶動(dòng)下進(jìn)入導(dǎo)管。為了滿足實(shí)際施工需要,配備150kW空壓機(jī)、濾砂機(jī)、泥漿泵形成泥漿循環(huán)系統(tǒng)。通過(guò)反循環(huán)系統(tǒng)帶出來(lái)的泥漿排入泥漿池,經(jīng)濾砂機(jī)處理后泥漿泵入樁孔,同時(shí)加入護(hù)壁料等,防坍孔。
鋼筋籠安裝到位后,進(jìn)行第二次清孔。兩次清孔采用灌注混凝土的導(dǎo)管配?準(zhǔn)5cm的無(wú)縫高壓氣管,通過(guò)空壓縮機(jī)輸送壓縮空氣,排除孔底高濃度泥漿及安裝鋼筋籠時(shí)坍塌物,沖散孔底沉淀層,使之呈懸浮狀態(tài),第二次清孔后,應(yīng)滿足泥漿相對(duì)比重為1.5~2,粘度16s,含砂率3%,沉渣層厚度小于50mm的要求。
3.2.5 鋼筋籠制作與吊運(yùn)
①鋼筋籠制作:鋼筋籠采用定型模具加工,每段鋼筋籠內(nèi)外排主筋采用螺旋形加勁箍筋點(diǎn)焊連接。
鋼筋籠主筋接頭應(yīng)互相錯(cuò)開,同一截面內(nèi)的接頭數(shù)目不多于主筋總根數(shù)的50%,兩個(gè)接頭的間距應(yīng)大于50cm,螺旋加強(qiáng)筋與兩排主筋間、箍筋與主筋間采用點(diǎn)焊連接方法。
鋼筋籠鋼筋預(yù)拼連接套筒旋轉(zhuǎn)擰合的安裝方法,一端螺紋為全絲,一端螺紋為半絲,先把套筒全部旋轉(zhuǎn)至全絲一端,安裝時(shí)把另一端鋼筋端頭對(duì)準(zhǔn),用管鉗轉(zhuǎn)動(dòng)螺套到后接一端盡頭,兩端鋼筋就會(huì)自然擰緊,且兩端鋼筋在套筒中各占1/2。
②鋼筋籠吊運(yùn):雙排鋼筋籠分段安裝。為了防止超長(zhǎng)鋼筋籠如孔觸碰孔壁,導(dǎo)致鋼筋扭曲等無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)深度,鋼筋籠采用分段吊裝,每節(jié)吊裝長(zhǎng)度為12m。鋼筋籠安裝用大型吊車起吊,對(duì)準(zhǔn)樁孔中心放入孔內(nèi)。安放鋼筋籠時(shí)防止碰撞孔壁。安裝完畢后,經(jīng)有關(guān)人員對(duì)鋼筋籠的位置、垂直度、焊縫質(zhì)量、箍筋點(diǎn)焊質(zhì)量等全面進(jìn)行檢查驗(yàn)收,合格后才能下導(dǎo)管灌注混凝土。
鋼筋籠吊放時(shí),應(yīng)確保樁孔和鋼筋籠的同心度。鋼筋籠孔口連接時(shí)下節(jié)籠上端露出操作平臺(tái)高度宜在1m左右,上下節(jié)籠各主筋位置應(yīng)對(duì)正,且上下籠均處于垂直狀態(tài)時(shí)方可擰接套筒。連接完畢后,補(bǔ)足連接部位的箍筋。為防止灌注混凝土?xí)r鋼筋籠移位及上浮現(xiàn)象發(fā)生,鋼筋籠下到設(shè)計(jì)位置后必須固定好,以確保鋼筋籠保護(hù)層偏差為±20mm,籠頂、底標(biāo)高偏差在±50mm之間。
3.2.6 安裝導(dǎo)管
①超長(zhǎng)樁灌注水下混凝土,選用不小于Φ300mm灌漿導(dǎo)管,導(dǎo)管須內(nèi)平、筆直;底管長(zhǎng)度大于4m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)長(zhǎng)度2.5m。導(dǎo)管連接應(yīng)平直可靠,密封性好。新導(dǎo)管應(yīng)經(jīng)0.6MPa壓力檢驗(yàn)無(wú)漏氣現(xiàn)象方可使用。導(dǎo)管的壁厚、連接部位絲扣、內(nèi)壁光潔應(yīng)定期檢查,并作及時(shí)處理。導(dǎo)管長(zhǎng)度按實(shí)際孔深而定;孔口連接時(shí),在絲扣處涂抹機(jī)油,便于擰卸;嚴(yán)禁使用鐵錘打擊導(dǎo)管,防止變形。②導(dǎo)管隔水塞。當(dāng)灌注漏斗容積達(dá)不到初灌量要求時(shí),應(yīng)采用混凝土隔水塞;當(dāng)使用預(yù)拌混凝土?xí)r,可采用球膽。③用導(dǎo)管進(jìn)行二次清孔替漿。通過(guò)空壓機(jī)輸送壓縮空氣氣舉法二次進(jìn)行清空。逐步稀釋泥漿,使泥漿粘度達(dá)到18~20s密度達(dá)到1.20~1.25g/cm3或以下。
3.2.7 超大坍落度混凝土澆筑
考慮超深超大直徑灌注樁水下澆筑混凝土不僅要滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求,還要有良好的和易性和合適的坍落度,這樣可以使混凝土在孔內(nèi)高流動(dòng)性擴(kuò)散,有利于形成密實(shí)的樁結(jié)構(gòu)。根據(jù)試驗(yàn)樁的情況,預(yù)拌混凝土的配合比通過(guò)設(shè)計(jì)院、商品混凝土攪拌站多次試配試驗(yàn),使用220~250mm的大塌落度混凝土才能滿足超深超大直徑灌注樁水下混凝土施工要求,運(yùn)輸過(guò)程中不得有離析現(xiàn)象,在半小時(shí)內(nèi)塌落度不宜損失3cm以上。
澆筑時(shí)采用機(jī)架安裝導(dǎo)管進(jìn)行,具體操作示意圖如圖5。
①正式開始灌注混凝土前,應(yīng)先計(jì)算和控制首批封底混凝土數(shù)量,保證其能夠在下落期間具有一定的沖擊能量,從導(dǎo)管中排出泥漿,同時(shí)將導(dǎo)管下口埋入混凝土1~3m深,具體的埋深深度可依據(jù)樁身的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,適當(dāng)放大或縮小。沖擊能量足夠的情況下,樁底沉渣會(huì)被沖開,如此不僅樁底沉渣得到了有效控制,還縮減了工后沉降環(huán)節(jié)。采用罐車運(yùn)輸配合導(dǎo)管灌注,其中導(dǎo)管的直徑選為25~30cm。要求在灌注期間必須合理控制導(dǎo)管埋深,使其在2~6m之間,此外,為了防止導(dǎo)管進(jìn)水,還必須嚴(yán)格控制水灰比、灌注數(shù)量。簡(jiǎn)球、拔栓或開閥,把首批混凝土灌入孔底,之后馬上測(cè)探孔內(nèi)混凝土面高度,只有計(jì)算結(jié)果顯示符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),才能開始正常灌注。
②開始灌注后,應(yīng)保證連續(xù)灌注,期間禁止停歇。在灌注期間,為了確保探測(cè)結(jié)果的精確度,應(yīng)采取措施避免混凝土拌合物從漏斗外掉入孔底或者從漏斗頂溢出,因?yàn)橐坏┠酀{中含有水泥,其密度必定會(huì)加大,導(dǎo)致泥漿變稠凝結(jié),影響探測(cè)結(jié)果。注意在灌注期間觀察各項(xiàng)參數(shù),包括管內(nèi)混凝土下降和孔內(nèi)水位升降情況、孔內(nèi)混凝土面高度等,嚴(yán)格依照相關(guān)規(guī)范步驟進(jìn)行導(dǎo)管的提升和拆除。endprint
③盡量縮短拆除導(dǎo)管時(shí)間,將每根樁的澆筑時(shí)間控制在八小時(shí)內(nèi)完成。管節(jié)被拆下后,應(yīng)及時(shí)清理干凈,整齊堆放。灌注期間若導(dǎo)管內(nèi)混凝土未滿,存在空氣的情況下,之后混凝土應(yīng)慢慢灌入,否則過(guò)快的灌入容易在導(dǎo)管內(nèi)形成高壓氣囊,將管節(jié)間的橡皮墊擠出,造成導(dǎo)管漏水。
④為保證樁頂質(zhì)量,灌注時(shí)在滿足裝頂設(shè)計(jì)標(biāo)高的基礎(chǔ)上,應(yīng)適當(dāng)加灌一定高度,最好不小于0.8m,如此完成灌注操作后,可清除出此段混凝土。
⑤接近灌注結(jié)束時(shí),由于導(dǎo)管外的泥漿及所含渣土稠度增加,相對(duì)密度增大,而導(dǎo)管內(nèi)混凝土柱高減小,超壓力降低,為避免樁頂沉淀的泥漿擠入導(dǎo)管下形成泥心,應(yīng)注意在拔出最后一段長(zhǎng)導(dǎo)管時(shí),盡量減低拔管速度。
4 質(zhì)量保證措施
4.1 樁孔垂直度控制
用測(cè)錘沿周邊測(cè)量,放錘到底,觸碰到底端為止,多測(cè)量幾次,對(duì)比長(zhǎng)度,若從相差過(guò)大,則垂直度控制需要調(diào)整。
4.2 沉渣厚度檢測(cè)
用一端綁有40cm長(zhǎng)、直徑32cm的鋼筋在二次清孔之后進(jìn)行測(cè)厚,測(cè)桿下放到孔底之后提升至20~30cm放下,如果鋼筋底端觸碰到孔底傳來(lái)聲音是清脆的,探桿觸碰到巖面,沉渣厚度小,清孔滿足要求;如果探桿底端傳來(lái)觸碰到軟淤泥的效果,測(cè)量此段長(zhǎng)度估計(jì)為沉渣厚度。
4.3 終孔檢查
檢查沖孔記錄、測(cè)繩量測(cè)與用等樁徑檢孔器全深檢查,確??咨睢菰O(shè)計(jì)孔深、孔徑≥設(shè)計(jì)樁徑、傾斜度≤0.5%。
4.4 鋼筋籠的制作安裝質(zhì)量保證措施
①所有的鋼筋原材料均按質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見證復(fù)檢合格后才能用于工程上。②鋼筋端頭切平壓圓:檢查被加工鋼筋是否符合要求,然后將鋼筋放在砂輪切割機(jī)上切頭約0.5~10mm,達(dá)到端部平整。③鋼筋滾絲螺紋:根據(jù)鋼筋規(guī)格選取相應(yīng)的滾絲輪,裝在專用的滾絲機(jī)上,將已壓圓端頭的鋼筋由尾座卡盤的通孔中插入至滾絲輪的引導(dǎo)部分并夾緊鋼筋,然后開動(dòng)電動(dòng)機(jī),在電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)下,鋼筋軸向自動(dòng)進(jìn)給,即可滾壓出螺紋來(lái)。④分段制作的鋼筋籠,其接頭采用直螺紋套筒連接,鋼筋分段吊裝連接時(shí),以長(zhǎng)套筒直螺紋連接為主,焊接為輔。
4.5 水下混凝土澆筑的質(zhì)量保證措施
①灌注樁混凝土采用商品混凝土,為了滿足130m大直徑超深灌注樁要求,使用坍落度高250mm混凝土,超出規(guī)范值160~220mm。混凝土配合比要按照設(shè)計(jì)預(yù)先進(jìn)行試驗(yàn),經(jīng)過(guò)試驗(yàn)檢查合格后方可使用。運(yùn)輸過(guò)程中不得有離析現(xiàn)象,在半小時(shí)內(nèi)塌落度不宜損失3cm以上。由于混凝土灌注為水下作業(yè),在施工過(guò)程中加入了緩凝劑,以延長(zhǎng)混凝土凝結(jié)時(shí)間,以保證樁身質(zhì)量。
②混凝土自由傾落高度不宜超過(guò)2m。首批灌注混凝土的數(shù)量必須滿足導(dǎo)管首次埋置深度和填充導(dǎo)管底部的需要。樁身混凝土灌注一旦開始后,必須連續(xù)灌注完成,如無(wú)特殊原因不得無(wú)故終止灌注。如灌注中途出現(xiàn)混凝土供應(yīng)不及時(shí),應(yīng)不斷活動(dòng)導(dǎo)管。當(dāng)灌注的混凝土頂面距鋼筋骨架底部1.0m左右時(shí),降低混凝土的灌注速度;當(dāng)混凝土拌和物上升到骨架底口4.0m以上時(shí),提升導(dǎo)管,使其底口高于骨架底部2.0m以上,即可恢復(fù)正常的灌注速度。
4.6 樁基檢測(cè)
對(duì)于工程樁,靜載試驗(yàn)要達(dá)2倍單樁設(shè)計(jì)承載力。目前國(guó)內(nèi)有報(bào)道的靜載試驗(yàn)荷載為5000t。直徑為2.8m工程樁設(shè)計(jì)單樁承載力為73450kN,靜載需要146900kN,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了靜載試驗(yàn)的極限荷載。因此,對(duì)于承載力要求較高的大直徑超深灌注樁,采用聲波檢測(cè)和抽芯檢測(cè)。聲波檢測(cè)管采用鋼質(zhì)波紋沿鋼筋籠均勻分布與鋼筋籠點(diǎn)焊固定并一混凝土澆筑,聲測(cè)管比混凝土面高1000mm。
5 施工注意事項(xiàng)
5.1 灌注樁孔防護(hù)措施
樁孔樁要用護(hù)欄圍起,并用較醒目的標(biāo)記,以防人員和機(jī)械掉進(jìn)樁孔中。未完成的樁孔施工應(yīng)時(shí)刻注意交通安全,設(shè)置標(biāo)識(shí)牌和指示牌,必須按規(guī)定擺放,夜間施工要設(shè)指示燈。樁基混凝土澆筑完成后,要及時(shí)回填樁孔。
5.2 鋼筋籠吊裝的安全措施
①起重安裝作業(yè)前須嚴(yán)格檢查起重設(shè)備各部件的可靠性和安全性,并進(jìn)行試運(yùn)行;鋼絲繩的安全系數(shù)應(yīng)符合規(guī)定。②起吊鋼筋籠時(shí),要根據(jù)它的長(zhǎng)度和起吊高度設(shè)扁擔(dān)梁。焊接時(shí)注意電纜線不得接觸水面以防漏電。直吊時(shí),有專人指揮。注意起吊范圍內(nèi)的高低壓電線及其它空中障礙物。
6 總結(jié)
①在進(jìn)行這類型的樁基礎(chǔ)施工時(shí),要結(jié)合基坑支護(hù)的情況,綜合考慮樁基的檢測(cè)試驗(yàn)。如果樁基的抽芯管預(yù)埋在基坑內(nèi)支撐梁下面,由于高度空間不能滿足抽芯檢測(cè)機(jī)械的要求,需要從內(nèi)支撐梁板上定位開孔后才能進(jìn)行檢測(cè),增加檢測(cè)的難度和檢測(cè)費(fèi)用。②在進(jìn)行抽芯管和超聲波檢測(cè)管預(yù)埋時(shí),要采取有效的保護(hù)措施,同時(shí)要對(duì)埋設(shè)的樁位進(jìn)行標(biāo)識(shí),在進(jìn)行樁頭混凝土破除時(shí),對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行交底和旁站督促,避免對(duì)預(yù)埋的檢測(cè)管進(jìn)行破壞,造成樁頭混凝土渣或泥土、垃圾等堵塞檢測(cè)管,增加在檢測(cè)時(shí)進(jìn)行通管難度。③在工程基坑的地質(zhì)條件為流塑狀淤泥的情況下,由于使用這種超深超大直徑的灌注樁的工程基坑均比較深,樁基的靜載檢測(cè)需要在原始地面進(jìn)行,不能因?yàn)榭紤]把檢測(cè)樁施工至原始地面增加成本而把靜截檢測(cè)試驗(yàn)放到基坑內(nèi)進(jìn)行。
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