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橋梁工程樁基礎施工技術及其發展趨勢

2013-04-29 00:00:00陳望
建筑與文化 2013年6期

【摘 要】 橋梁樁基屬于地下隱蔽工程,施工技術比較復雜,它對橋梁的安全使用和工程造價有很大的影響。本文首先介紹了橋梁工程樁基礎施工技術,然后簡要談談樁基礎施工技術的發展趨勢。

【關鍵詞】 橋梁工程;樁基礎;施工技術

隨著基礎建設的發展,混凝土橋梁的規模越來越大,這就對樁基基礎的要求越來越高,需要提高其承載力。橋梁的樁基施工是每個橋梁施工中最重要的一個環節。樁基礎按承受荷載的工作原理不同分為摩擦樁、柱樁、嵌巖樁。按施工方法不同又可分為鉆孔灌注樁、挖孔灌注樁、打入樁等,鉆孔灌注樁和挖孔灌注樁應用最為廣泛。

一、鉆孔灌注樁施工技術

鉆孔灌注樁由于其施工速度快,質量穩定,受氣候環境影響小,因而被普遍采用,但其施工前的準備工作十分重要,只有條件充分才能保證施工順利進行。要認真進行施工放樣,埋設護筒,并制備泥漿。在鉆孔之前或者鉆孔的同時要制作好鋼筋籠,以便成孔、清孔后盡快灌注混凝土,防止塌孔事故發生。

采用沖抓錐鉆進,施工時使三腳立架固定滑輪,繞過滑輪的鋼絲繩下端吊著由三塊鋼錐片組成的錐頭,錐頭張開的最大外圍尺寸與樁孔直徑相同,該方法所需機械簡單,成本較低,但施工自動化程度低,需人工操作,施工速度慢。沖擊鉆孔方法適用于砂礫石和巖石地層,施工時應注意以小沖程開孔,使初成孔堅實、豎直、圓順并起向導作用,鉆進深度超過鉆錐全沖程后才能施行正常沖擊,若遇堅硬漂卵石層,可采用中、大沖程,但最大沖程不宜超過4~6m。鉆進沖程中及時排除鉆渣,并添加黏土造漿,防止塌孔和沉積,使鉆錐經常沖擊新鮮地層。沖擊表面不平整的漂石、硬巖時,應先投入黏土夾小片石,將表面墊平后再鉆進,防止出現偏孔、斜孔。正循環鉆進施工是用鉆頭旋轉切削土體鉆進,泥漿泵將泥漿壓進鉆桿頂部泥漿籠頭,通過鉆桿中心從鉆頭噴入鉆孔內,泥漿攜帶鉆渣沿鉆孔上升,從護筒頂部排漿孔排出至沉淀池,鉆渣在此沉淀而泥漿流入泥漿池循環使用。該方法適用于淤泥、黏性土、砂土以及礫卵石粒徑小于10cm,含量少于20%的碎石土。其優點是鉆進與排渣同時連續進行,在適用的土層中鉆進速度較快,但需設置泥漿槽,沉淀池等,施工占地較多且機具設備較復雜。反循環鉆機施工是與正循環法不同的是泥漿輸入鉆孔內,然后從鉆頭的鉆桿下口吸進,通過鉆桿中心排出至沉淀池內。

在鉆至設計標高后,檢查孔徑、樁孔垂直度、樁底地層情況與設計相符,達到技術規范要求后,即應進行清孔。其目的是將孔內鉆渣清除干凈,保證孔底沉淀土層厚度滿足要求。灌注混凝土之前,應先探測孔底泥漿沉淀厚度。如果大于規定,要再次清孔,但應注意孔壁的穩定,防止塌孔。運至樁位的混凝土應檢查均勻性和坍落度,如不符合要求,應進行第二次拌合。灌注開始后,必須連續進行,無論白天黑夜、刮風下雨都必須連續作業,提升拆除導管的時間要盡可能縮短。在灌注過程中,應將井孔內溢出的泥漿引流至適當位置,防止污染環境及河流。灌注的樁頂標高應比設計標高高出0.5~1.0 m,待開挖基坑澆承臺時鑿除(俗稱破樁頭),目的是將孔內泥漿全部排除,保證樁體成樁質量。混凝土灌完后要拔除護筒,處于地面及樁頂以下的井口整體式剛性護筒,應在灌注完混凝土后立即拔除;處于地面以上,能拆卸的護筒,須待混凝土抗壓強度達到5 MPa后才能拆除。

二、挖孔灌注樁施工

挖孔灌注樁多用人工開挖和小型爆破、配合小型機具成孔,灌注混凝土形成樁基。適用于無水或極少水的較密實的各類土層,樁徑不小于1.2 m,孔深不宜大于15 m。其特點是設備投入少、成本低,成孔后可直觀檢查孔內土質狀況,基樁質量有可靠保證;缺點是施工速度較慢。

位于無水地層的樁基,埋好護筒后,可用人工直接開挖,遇巖石采用淺層小藥量電雷管爆破,人工清渣掘進,用轆轤將渣石吊運出井,手推車運送棄渣。位于有水地基時要邊開挖邊用水泵排水。在過深的井孔中作業時,要用鼓風機通過傳風管向孔底吹入新鮮空氣,保障施工安全。在孔壁可能坍塌、有滲水的情況下,應及時增加護壁。護壁方法有安裝木框架、竹籬、柳條、荊笆、預制混凝土井圈或鋼井圈支護、現澆或噴射混凝土護壁等,應根據實際情況慎重選用。

灌注混凝土的方法與鉆孔樁相同。無水、空氣中灌注的樁如為摩擦樁應在灌注過程中逐步由下至上拆除支護。井中有水時,要采用水中灌樁法先向孔中灌水,至少與地下水位相同,用導管灌注混凝土。隨著灌注混凝土升高,孔內水位上升時逐層拆除支護。柱樁、嵌巖樁的混凝土護壁可以不拆除。

三、樁基的檢測與質量要求

樁基礎屬隱蔽工程,對其質量檢驗標準必須嚴格掌握。鉆(挖)孔在終孔和清孔后應使用儀具對成孔的孔位、孔深、孔形、孔徑、豎直度、泥漿相對密度、孔底沉淀厚度、有否縮孔、坍塌等進行檢驗

鉆孔樁水下混凝土的質量應符合以下要求:(1)強度不低于設計強度。除用預留試塊做抗壓強度外,還應鑿平樁頭,并取樁頭試塊做抗壓試驗。(2)樁身混凝土不能有斷層或夾層。應仔細檢查分析混凝土記錄,并用無破損方法檢驗樁身,對質量可疑的樁,要鉆芯取樣進行試驗。(3)樁頭鑿除預留部分不能有殘余松散層和薄弱混凝土層,嵌入承臺或蓋梁內的樁頭及錨固鋼筋長度要符合規范要求。

四、樁基礎施工技術的發展趨勢

樁基礎施工技術發展中至少有以下一些趨勢值得人們關注。(1)樁的尺寸向長、大方向發展。基于大型橋梁建筑物承載的需要,樁徑越來越大,樁長越來越長。南京長江二橋主塔墩基礎反循環鉆成孔灌注樁直徑為3000mm,深度150m;廈門某工程人工挖孔樁長度為73m,樁徑1.8m。(2)向高強度樁方向發展。隨著對打入式預制樁的要求越來越高,諸如高承載力、穿透硬夾層、承受較高的打擊應力及快速交貨等要求,RC樁滿足不了上述要求,故PC樁和PHC樁使用越來越多。(3)向多種樁身材料方向發展。以灌注樁為例,樁身材料種類亦出現多樣化趨勢,如普通混凝土、超流態混凝土、無砂混凝土及微膨脹混凝土等。打入式樁亦有組合材料樁,例如鋼管外殼加混凝土內壁的合成樁。(4)向組合式工藝樁方向發展。由于承載力的要求、環境保護的要求及工程地質與水,文地質條件的限制等,采用單一工藝的樁型往往滿足不了工程要求,實踐中經常出現組合式工藝樁。例如,鉆孔擴底灌注樁有成直孔和擴孔2個工藝;樁端壓力注漿樁有成孔成樁與成樁后向樁端地層注漿2個工藝;預鉆孔打入式預制樁有鉆孔、注漿、插樁及輕打(或壓入)等工藝。(5)向擴孔樁方向發展。普通直徑鉆孔擴底灌注樁(樁身直徑300~400mm、擴底直徑800~1200mm)的靜載試驗結果表明,與相同樁身直徑的直孔樁相比,前者的極限荷載為后者的1.7~7.0倍,前者的單位樁體積的極限荷載為后者的1.4~3.0倍。大直徑鉆(挖)孔擴底樁具有承載力高、成孔后出土量少、承臺面積小等顯著優點,在國內外得到廣泛應用。我國的鉆孔擴底樁種類有20種以上,日本的大直徑鉆擴樁工法近30種。擴孔的成型工藝除鉆擴外,還有爆擴、夯擴、振擴、錘擴、壓擴、沖擴、注擴、擠擴和挖擴等種類。另外,有些傳統的施工方法,在施工時噪音大、振動大和油污飛濺等缺點,在城區的住宅群及公共建筑群等施工中受到很大限制,因此靜壓式鋼筋混凝土預制樁施工技術在國內得到業主的青睞,已顯現出用液壓打樁錘取代筒式柴油錘的趨勢。

參考文獻

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[2] 左明福.公路橋梁深水樁基礎施工[J].土工基礎.1999(02)

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