蔡偉才
(廣東省建設工程質量安全監督檢測總站,廣東廣州510000)
錨索施工是國內成熟的施工工藝,已被廣泛應用在地鐵基坑施工。在廣州市基坑中,地層以復合地層為主,包含人工回填土、砂層、土層及巖層,而人工回填土多以建筑垃圾為主。國內大部分錨桿機鉆進排渣為外循環模式,,在人工回填土中施工時遇孤石需更換鉆頭,工序繁瑣;在砂層中鉆進容易塌孔,影響施工進度;在高水頭地層施工時易發生涌水涌砂,出現地面沉降。
采用內循環套管跟進工藝的錨桿機施工,可有效地解決遇孤石和砂層塌孔的難題,同時在高水頭地層施工可減少涌水涌砂量,確保基坑安全。下面,以漢基HD-90型履帶式錨桿機為例,介紹內循環套管跟進施工工藝。
漢基HD-90型履帶式錨桿機是由香港合資企業制造。該機主要由動力系統、液壓系統、鉆進系統、行走系統組成。其工作原理是:根據開孔位置決定開孔方式,若是土層,開孔可直接采用鉆頭開孔。若是強度較高如混凝土梁、加固層,可采用高風壓沖擊器開孔。開孔后,更換為帶高壓水鉆頭的鉆桿和套管,鉆桿采用高壓水鉆進,套管同步跟進,高壓水將切割出的渣土從套管內向外流,在套管頭部聯接動力頭的溢流口排出來。鉆桿和套管穿過砂層及土層后,進入巖層約0.2 m,拔出鉆桿,更換為高壓風沖擊鉆頭,在巖層中成孔。
漢基HD-90型履帶式錨桿機的特點有以下幾方面:一是鉆進系統除了旋轉鉆進功能外,還有正、反打擊功能和高壓水鉆進功能,在遇孤石時,可利用正打擊功能,直接將孤石擊碎,當套管被卡住拔不出來時,可利用反打擊功能將套管拔出。二是套管跟進功能,鉆進過程中,鉆桿與套管直接鉆進,套管護住孔壁砂層,防止在砂層中鉆進過程發生塌孔。三是內循環排渣功能,鉆進過程的渣土從套管內排出,可避免外循環排渣時將套管外側砂帶出孔口,發生涌砂現象。

(1)測量放樣:根據施工控制網,測設軸線,再根據軸線定出錨索孔位,經復核無誤后方可施工。
(2)鉆機就位:鉆機就位后要調平,使機臺水平,根據圖紙設計的錨索角度,調整鉆桿角度與其相一致。
(3)開孔:采用沖擊器開孔,沖擊器開出的孔徑比套管外徑大約10 mm,在更換套管后,套管能順利地穿進孔口到孔底部,減少修孔時間。
(4)軟弱地層鉆進:套管和鉆桿頭部分別安裝合金鉆頭,鉆桿上的合金鉆頭外露在套管的合金鉆頭約100 mm,套管與鉆桿上的合金鉆頭有切斷鋼筋和擊碎花崗巖的能力。套管與鉆桿安裝在同一動力頭處,同步鉆進,同時安裝或拆缷。在土層和砂層鉆進中,鉆桿主要功能是切削土體,高壓水通過鉆桿從鉆頭噴出,切割土層或砂層。套管主要功能是排渣和護壁,鉆桿噴出的高壓水攜帶渣土延套管內壁排出來,水和渣土從動力頭的溢流口排出,通過套管護壁,防止在砂層鉆進過程發生塌孔現象。當鉆進過程遇到孤石或鋼筋混凝土塊時,利用動力頭的打擊功能,直接將孤石擊碎或將鋼筋切斷,無須更換其他鉆頭。當套管被卡著無法旋轉時,利用動力頭的反打擊功能,通過震動打擊將套管慢慢拔出直至能正常旋轉,重新修孔后再鉆進。當鉆進到巖面交接處時,套管須進入巖面15~25 cm后停止鉆進,目的是防止水或砂土流進套管,影響巖層的成孔質量和注漿質量。
(5)巖層鉆進:拔出鉆桿,更換高風壓鉆頭,采用高壓風沖擊成孔,在鉆進每一節鉆桿時,須反復抽拔2至3次,利用高壓風將孔內的渣土吹出,防止渣土積累在孔內發生卡鉆桿或堵鉆頭情況,同時清除孔內余渣能提高注漿的質量。若巖層裂隙水少時,采用高風壓沖擊成孔的揚塵較大,可在孔口加水,減少揚塵。
(6)注漿:在鉆至設計深度后,先從鉆桿打入清水沖洗孔底沉渣,直至孔口流出清水。接著,拔出鉆桿,插入鋼絞線,進行一次注漿,當孔口流出濃漿時,停止一次注漿。最后,拔出套管,把孔口封堵好,待一次注漿初凝后終凝前進行二次注漿。
(1)在鉆進過程中,應認真控制鉆進參數,合理掌握鉆進速度,防止埋鉆、卡鉆、坍孔、涌砂和縮頸等各種通病的出現。一旦發生孔內事故,應盡快進行處理。
(2)發現套管旋轉困難時,應反復修孔,防止卡管。
(3)在巖面交接處,套管頭部必須完全進入巖層,防止地下水攜帶砂流入套管,影響注漿質量。
(4)嚴格控制成孔質量。錨孔水平及垂直方向孔距允許偏差為±50 mm;錨索鉆孔角度允許偏差為±3°;鉆孔底部偏離軸線的允許偏差為錨索長度的3%;鉆孔深度應超過設計長度0.5~1 m。
隨著城市建設的快速發展,采用錨桿支護形式的基坑工程將越來越多,而各個城市的地質都復雜多變,選好錨桿設備是保障安全和保證進度的關鍵。擁有好的錨桿設備,將能占領主要市場,為企業增強實力和競爭能力。
[1]GB50157-2003,地鐵設計規范[S].
[2]盧小文.建筑地基基礎工程施工與質量驗收實用手冊[M].北京:中國建材工業出版社.
[3]GB50086-2001,錨桿噴射混凝土支護技術規范[S].