劉衛
摘要:南通陽鴻石化及大唐呂四電廠碼頭工程樁基主要采用了Φ1000PHC管樁。文章結合PHC樁的特性和工程沉樁的具體情況,介紹了PHC管樁水上錘擊沉樁的施工技術要點,同時就可能出現的問題進行原因分析,提出了建議和對策措施。
關鍵詞:PHC樁;水上錘擊;預應力;混凝土管樁
中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)13-0075-03
場地勘探深度內的地層為第四系全新統濱海相沉積層和上更新統海陸交互沉積,主要為粉砂夾粉質粘土或粉質粘土夾粉砂、淤泥質粉質粘土夾粉砂、粉細砂沉積。
2 PHC管樁錘擊沉樁施工
PHC管樁施工目前常采用錘擊法,陸上小直徑管樁也可采用靜壓法施工。水上工程常采用打樁船錘擊沉樁。
2.2.1 樁的最大錘擊應力計算:沉樁前應根據工程地質條件、樁型、錘型、樁墊、錘墊等情況進行沉樁應力分析。管樁的最大錘擊壓應力不應超過樁身混凝土軸心抗壓強度的設計值。
當沒有條件進行試打樁實測沉樁應力和用波動理論計算沉樁應力時3.1.1 打φ1000PHC管樁選用D100-13錘是可行的,沉樁停錘標準以標高控制為主,在樁頂標高超高2m以上,以最終貫入度5mm左右停錘為宜。
3.1.2 實踐表明,沉樁前有重點地清理拋石對打樁
有利。
3.1.3 圓筒形開口鋼樁靴取適當長度,對穿透薄石層、粉砂層效果良好;樁頂替打開孔對防止水錘、氣錘起到了作用。
3.1.4 最后10m錘擊數占總錘擊數比率較高。
3.1.5 樁體強度、接頭焊接、沉樁工藝是否最優化是造成斷樁的主要因素。
4 體會
(1)PHC管樁在錘擊施工過程中,當表層土為硬的石層或粉砂層,宜用空檔或低檔起錘。樁身進入硬土層一定深度,自由端和入土端長細比例適中后,可重錘沖擊以免自由端過長造成斷樁。
(2)替打剛度宜與樁身剛度相適應,應確保打樁錘、替打、樁身在同一軸線上,避免在樁身晃動的過程中錘擊,謹防偏心錘擊。尤其是在岸坡較陡的位置打俯樁過程中應密切監控樁身滑移情況,及時調整船體和樁架,避免蹩樁。
(3)該碼頭工程水文、地質條件復雜,大直徑PHC管樁的打樁成功,為今后類似工程提供了一點經驗。我們還需要在今后的施工實踐中不斷地總結與探討,將制樁和沉樁工藝進一步優化和發展。
(4)4PHC樁接頭始終是個薄弱環節,如何在制樁過程中有效地保證接頭質量,還有待進一步研究。
(責任編輯:秦遜玉)
摘要:南通陽鴻石化及大唐呂四電廠碼頭工程樁基主要采用了Φ1000PHC管樁。文章結合PHC樁的特性和工程沉樁的具體情況,介紹了PHC管樁水上錘擊沉樁的施工技術要點,同時就可能出現的問題進行原因分析,提出了建議和對策措施。
關鍵詞:PHC樁;水上錘擊;預應力;混凝土管樁
中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)13-0075-03
場地勘探深度內的地層為第四系全新統濱海相沉積層和上更新統海陸交互沉積,主要為粉砂夾粉質粘土或粉質粘土夾粉砂、淤泥質粉質粘土夾粉砂、粉細砂沉積。
2 PHC管樁錘擊沉樁施工
PHC管樁施工目前常采用錘擊法,陸上小直徑管樁也可采用靜壓法施工。水上工程常采用打樁船錘擊沉樁。
2.2.1 樁的最大錘擊應力計算:沉樁前應根據工程地質條件、樁型、錘型、樁墊、錘墊等情況進行沉樁應力分析。管樁的最大錘擊壓應力不應超過樁身混凝土軸心抗壓強度的設計值。
當沒有條件進行試打樁實測沉樁應力和用波動理論計算沉樁應力時3.1.1 打φ1000PHC管樁選用D100-13錘是可行的,沉樁停錘標準以標高控制為主,在樁頂標高超高2m以上,以最終貫入度5mm左右停錘為宜。
3.1.2 實踐表明,沉樁前有重點地清理拋石對打樁
有利。
3.1.3 圓筒形開口鋼樁靴取適當長度,對穿透薄石層、粉砂層效果良好;樁頂替打開孔對防止水錘、氣錘起到了作用。
3.1.4 最后10m錘擊數占總錘擊數比率較高。
3.1.5 樁體強度、接頭焊接、沉樁工藝是否最優化是造成斷樁的主要因素。
4 體會
(1)PHC管樁在錘擊施工過程中,當表層土為硬的石層或粉砂層,宜用空檔或低檔起錘。樁身進入硬土層一定深度,自由端和入土端長細比例適中后,可重錘沖擊以免自由端過長造成斷樁。
(2)替打剛度宜與樁身剛度相適應,應確保打樁錘、替打、樁身在同一軸線上,避免在樁身晃動的過程中錘擊,謹防偏心錘擊。尤其是在岸坡較陡的位置打俯樁過程中應密切監控樁身滑移情況,及時調整船體和樁架,避免蹩樁。
(3)該碼頭工程水文、地質條件復雜,大直徑PHC管樁的打樁成功,為今后類似工程提供了一點經驗。我們還需要在今后的施工實踐中不斷地總結與探討,將制樁和沉樁工藝進一步優化和發展。
(4)4PHC樁接頭始終是個薄弱環節,如何在制樁過程中有效地保證接頭質量,還有待進一步研究。
(責任編輯:秦遜玉)
摘要:南通陽鴻石化及大唐呂四電廠碼頭工程樁基主要采用了Φ1000PHC管樁。文章結合PHC樁的特性和工程沉樁的具體情況,介紹了PHC管樁水上錘擊沉樁的施工技術要點,同時就可能出現的問題進行原因分析,提出了建議和對策措施。
關鍵詞:PHC樁;水上錘擊;預應力;混凝土管樁
中圖分類號:TU753 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)13-0075-03
場地勘探深度內的地層為第四系全新統濱海相沉積層和上更新統海陸交互沉積,主要為粉砂夾粉質粘土或粉質粘土夾粉砂、淤泥質粉質粘土夾粉砂、粉細砂沉積。
2 PHC管樁錘擊沉樁施工
PHC管樁施工目前常采用錘擊法,陸上小直徑管樁也可采用靜壓法施工。水上工程常采用打樁船錘擊沉樁。
2.2.1 樁的最大錘擊應力計算:沉樁前應根據工程地質條件、樁型、錘型、樁墊、錘墊等情況進行沉樁應力分析。管樁的最大錘擊壓應力不應超過樁身混凝土軸心抗壓強度的設計值。
當沒有條件進行試打樁實測沉樁應力和用波動理論計算沉樁應力時3.1.1 打φ1000PHC管樁選用D100-13錘是可行的,沉樁停錘標準以標高控制為主,在樁頂標高超高2m以上,以最終貫入度5mm左右停錘為宜。
3.1.2 實踐表明,沉樁前有重點地清理拋石對打樁
有利。
3.1.3 圓筒形開口鋼樁靴取適當長度,對穿透薄石層、粉砂層效果良好;樁頂替打開孔對防止水錘、氣錘起到了作用。
3.1.4 最后10m錘擊數占總錘擊數比率較高。
3.1.5 樁體強度、接頭焊接、沉樁工藝是否最優化是造成斷樁的主要因素。
4 體會
(1)PHC管樁在錘擊施工過程中,當表層土為硬的石層或粉砂層,宜用空檔或低檔起錘。樁身進入硬土層一定深度,自由端和入土端長細比例適中后,可重錘沖擊以免自由端過長造成斷樁。
(2)替打剛度宜與樁身剛度相適應,應確保打樁錘、替打、樁身在同一軸線上,避免在樁身晃動的過程中錘擊,謹防偏心錘擊。尤其是在岸坡較陡的位置打俯樁過程中應密切監控樁身滑移情況,及時調整船體和樁架,避免蹩樁。
(3)該碼頭工程水文、地質條件復雜,大直徑PHC管樁的打樁成功,為今后類似工程提供了一點經驗。我們還需要在今后的施工實踐中不斷地總結與探討,將制樁和沉樁工藝進一步優化和發展。
(4)4PHC樁接頭始終是個薄弱環節,如何在制樁過程中有效地保證接頭質量,還有待進一步研究。
(責任編輯:秦遜玉)