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      厚淤泥地層中旋挖灌注樁成孔工藝研究

      2018-12-11 10:24:04潘品德
      山西建筑 2018年32期
      關(guān)鍵詞:孔壁護(hù)筒成孔

      陳 武 袁 敬 潘品德

      (中地君豪建筑工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150070)

      1 概述

      旋挖鉆機(jī)因?yàn)槌煽坠に囅鄬唵?、成孔速度快、適應(yīng)性強(qiáng)、成孔質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn),在樁基礎(chǔ)工程中被廣泛采用。當(dāng)旋挖鉆機(jī)在淤泥地層中成孔時,由于淤泥層力學(xué)強(qiáng)度低、靈敏度高,加上成孔時旋挖鉆機(jī)的鉆具對土體擾動、孔口機(jī)械及其他荷載的附加力、作業(yè)人員操作不規(guī)范等原因,淤泥層孔壁易坍塌。

      作者依托廣東省佛山市順德區(qū)某商業(yè)住宅小區(qū)樁基工程,就厚淤泥層條件下旋挖鉆孔灌注樁成孔工藝進(jìn)行了研究,供同行借鑒參考。

      2 工程概況及地層特性

      2.1 工程概況

      工程位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)天寧路北、土蔭路東,為商業(yè)住宅綜合小區(qū)。小區(qū)內(nèi)的樁基礎(chǔ)采用端承型鉆孔灌注樁,φ800 mm,φ1 000 mm,φ1 200 mm,φ1 400 mm,平均樁長50 m,樁端進(jìn)入中風(fēng)化層不小于2 m,采用旋挖鉆機(jī)成孔。

      2.2 地層特性

      場地面以下1 m見地下水,工程涉及地層由上至下為:填土層、沖積土層(淤泥、粉砂)、白堊系砂巖(強(qiáng)風(fēng)化層、中風(fēng)化層)(見表1)。由表1可知:在樁長范圍內(nèi),將穿越厚度大于45 m的淤泥。

      表1 地層物理力學(xué)參數(shù)表

      3 試樁

      3.1 試樁總結(jié)

      為了獲得旋挖鉆機(jī)成孔參數(shù),提高成孔施工效率,在大規(guī)模旋挖鉆機(jī)施工前,在場地內(nèi)試驗(yàn)了3根樁,試樁樁徑1 200 mm、樁長51 m。為保證順利成樁,采用了長16 m、壁厚5 mm、直徑1 400 mm的護(hù)筒,確保淤泥層孔壁的穩(wěn)定性,試樁結(jié)果如表2所示。由表2可知:混凝土充盈系數(shù)高,達(dá)到了1.5。

      表2 試樁結(jié)果匯總表

      3.2 充盈系數(shù)高原因分析

      1)現(xiàn)場泥漿未按照技術(shù)要求控制。SZ3樁采用清水孔內(nèi)自造漿;SZ1,SZ2采用常規(guī)方法造漿,但泥漿參數(shù)配比未量化;現(xiàn)場未設(shè)置泥漿三級沉淀池,未定時清理沉渣??變?nèi)泥漿密度過低,泥漿壓力<主動土壓力+地下水壓力+地面荷載,導(dǎo)致孔壁坍塌。

      2)旋挖鉆機(jī)為SR285R-C10,選型偏大。該型旋挖鉆機(jī)對風(fēng)化層滿足施工需求,但對流塑性淤泥,選型偏大,不僅增加了成孔時對孔壁土體的擾動,而且增加了對淤泥層的附加力,影響成孔時孔壁的穩(wěn)定性。

      3)鉆頭選型不合理,采用常規(guī)斗齒雙底撈渣鉆頭及斗齒開瓣鉆頭,下鉆頭時孔內(nèi)壓力增加,提鉆頭時產(chǎn)生抽吸現(xiàn)象,孔壁受到的外界力不穩(wěn)定,降低了孔壁穩(wěn)定性。

      4)作業(yè)人員沒有針對不同地層選擇不同的成孔參數(shù)進(jìn)行操作,導(dǎo)致擴(kuò)徑。

      5)沉放長16 m護(hù)筒時,由于對土體的擾動,導(dǎo)致護(hù)筒底口附近、靈敏度高的淤泥力學(xué)強(qiáng)度進(jìn)一步降低,在混凝土拌合物壓力作用下,混凝土拌合物串入到淤泥層中。

      4 大規(guī)模旋挖鉆機(jī)施工

      4.1 泥漿密度理論計算及選擇

      泥漿具有平衡主動土壓力和地下水壓力、阻止孔壁土體向孔內(nèi)位移趨勢、維持孔壁穩(wěn)定的作用,另外,泥漿還具有懸浮攜帶鉆渣、降低鉆頭溫度、潤滑鉆頭等作用。因此,泥漿是樁基礎(chǔ)成孔時必備材料之一,在實(shí)踐工程中,泥漿性能指標(biāo)主要有密度、粘度、含砂率。在3個泥漿性能指標(biāo)中,其中密度的參數(shù)可以通過理論計算獲得。

      鑒于場地內(nèi)發(fā)育平均厚度3 m的松散雜填土層,為了確保雜填土層的穩(wěn)定性,采用了長6 m、壁厚5 mm、直徑1 400 mm的護(hù)筒,護(hù)筒進(jìn)入淤泥層3 m。由于淤泥力學(xué)強(qiáng)度低、靈敏度高,易受外界擾動、附加力影響,導(dǎo)致護(hù)筒底口附近的淤泥力學(xué)強(qiáng)度進(jìn)一步降低,所以,對護(hù)筒底口附近泥漿密度參數(shù)進(jìn)行了理論計算。另外,由于在鉆孔灌注樁樁長范圍內(nèi),要穿越厚度大于45 m的淤泥,因此,對淤泥層底的泥漿密度參數(shù)進(jìn)行了理論計算。只要淤泥層底的泥漿壓力≥主動土壓力+地下水壓力+地面荷載,則能確保整個淤泥層段孔壁的穩(wěn)定。由于是飽和的淤泥,根據(jù)JGL 120—2012建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程,采用水土合算的方法,計算結(jié)果如表3所示。

      表3 計算結(jié)果表

      計算得到,為了確保淤泥層段孔壁的穩(wěn)定,γ泥漿≥11.7 kN/m3。成孔中,嚴(yán)格規(guī)范泥漿性能指標(biāo)參數(shù),粘度18 Pa·s~22 Pa·s,含砂率4%~8%,pH值8~10。泥漿性能指標(biāo)參數(shù)控制以泥漿密度為主,選定的泥漿配比為膨潤土+羧甲基纖維素鈉CMC+NaOH(70∶1∶3),泥漿密度11.7 kN/m3~11.8 kN/m3,現(xiàn)場增設(shè)三級沉淀池并增設(shè)砂、漿分離器,并每隔2 h檢測泥漿性能指標(biāo)參數(shù)。

      4.2 其他措施

      1)在淤泥,選擇SR265-C10型旋挖鉆機(jī)成孔,作業(yè)時,鉆機(jī)動力頭轉(zhuǎn)速不大于10 rpm、提鉆速度不大于0.2 m/s、鉆斗單次鉆進(jìn)深度不大于0.6 m、軟弱地層交界處避免加壓鉆進(jìn)。在中風(fēng)化層,選擇旋挖鉆機(jī)為SR285R-C10型旋挖鉆機(jī)成孔。

      2)采用含內(nèi)循環(huán)通道——流水孔的斗齒雙底撈渣鉆頭(見圖1),消除鉆斗下鉆、提鉆時產(chǎn)生的壓力激增或抽吸現(xiàn)象,確??妆谑艿降耐饨缌Ψ€(wěn)定,從而保證孔壁的穩(wěn)定性。

      3)制作鉆孔、灌注成樁總結(jié)記錄表,并嚴(yán)格按照交底施工順序及操作方法執(zhí)行。

      4.3 實(shí)際效果

      經(jīng)過對試樁總結(jié)以及施工階段前的技術(shù)調(diào)整,在正式施工階段開始后,在采用6 m護(hù)筒的條件下,解決了混凝土超方問題,充盈系數(shù)降低至1.1。

      5 結(jié)語

      1)通過泥漿密度理論計算來選擇泥漿密度指標(biāo)參數(shù),從而更加科學(xué)地確保在淤泥層成孔的孔壁穩(wěn)定性。

      2)用旋挖鉆機(jī)穿越淤泥層成孔時,要使用含內(nèi)循環(huán)通道的斗齒雙底撈渣鉆頭,消除鉆斗下鉆、提鉆時產(chǎn)生的壓力激增或抽吸現(xiàn)象。

      3)用旋挖鉆機(jī)在含淤泥層的地層成孔時,可采用兩種型號旋挖鉆機(jī)接力成孔的方法,不僅可減少成孔時鉆具對孔壁土體的擾動,而且可加快在巖層中成孔速度,達(dá)到加快提高工效、降低成本的目的。

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