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某建筑工程中灌注樁后注漿的施工技術要點初探

2018-02-16 10:30:50
江西建材 2018年3期
關鍵詞:樁基建筑工程混凝土

由于建筑工程中灌注樁后注漿的施工技術是當今較為常用的建筑技術形式,因此為了提高灌注樁后注漿的施工技術在工程中的應用效率,對建筑工程中灌注樁后注漿技術難點以及相關對策進行探顯得析尤為重要。

1 工程概況

某建筑工程為處于福建省廈門市島外開發區的建筑群,大廈樓高102米,由31層構成,其中地下地極深為兩米共三層,且總占地面積11860平房米。建筑工程基礎施工技術為鉆孔灌注樁技術,而主樓與裙樓分別運用鋼筋混凝土灌注樁技術與筏片基礎技術,其中混凝土灌注樁技術是運用直徑80厘米、樁長40米進行梅花形布樁,且控制樁距最小處為三米,整個工程混凝土強度均為C35等級。介于主樓在縱向負荷方面壓力較大,因此可采取鉆孔灌注樁后注漿的施工技術來提高地基負荷力以及增強大樓樁基負荷力。

2 工程地質情況

通過對施工現場實際施工環境進行調查得出地質報告顯示,施工地屬于較為平坦的濕陷性黃土地區,并由雜填土、園礫、砂巖、泥巖以及基巖等成分自上而下組成濕陷性黃土主要成分,從而分析得出工程地質較為結構較為穩定,并符合鉆孔灌注樁后壓漿技術的施工條件。

3 工程施工難點及對策

3.1 樁位控制精度要求較高

由于建筑工程占地面積較大,導致施工現場基樁分布較為復雜,針對基樁曲線造型以及弧線結構造型數量較多且樁間距離遠,又因為施工現場車輛往來頻繁,對預測好的樁位點很容易造成破壞。為了確保樁基測量工作得以順利進行、樁基測量與定位精準無誤以及做好樁基測量定點后續保護工作,工程施工隊設置測量隊對現場樁位位置測量系統工作負責。與此同時,利用經緯儀放線定位結合全站儀對樁基進行定位,從而確保樁基不存在任何因測量技術偏差而導致的樁位不夠精準的現象。

3.2 施工現場土質條件復雜

廈門某建筑工程基樁屬超長型灌注樁且深度在22—25米范圍內。因為,工程現場土質條件較為復雜,灌注樁在穿過多層土層后容易出現瑕疵且成孔困難,并影響建筑工程質量。為了使在多層土層施工中得以保證工程質量主要措施有四:第一,施工中使用CZ—50N新型沖擊鉆機。由于新型CZ—50N為最新重型沖擊鉆機設備,并具有成孔角度誤差小、設備移動簡單、單孔成孔速度快、工作效率高、成渣量較少以及設備操作簡單等優勢,因此被各種復雜地質建筑工程所廣泛使用;第二,為了確保孔壁均勻,在進行打樁孔工程時應適量配合工程操作投放紅土;第三,由于土層復雜在表層容易出現塌方,因此采用長護筒加強措施從而避免施工表層塌方而影響工程質量;第四,為了避免施工中出現成孔塌陷現象,可使用添加泥漿的方法使成孔速度加快,并加強高孔洞結構穩定性,從而保證施工質量。

3.3 后壓漿工藝要求高

由于建筑工程復雜、占地面積大、建筑物較高,為了提高單基樁承載能力,在工程中使用灌注樁后壓漿技術較為常見,且是福建廈門某建筑工程中重點施工工藝。灌注樁后壓漿技術是經由施工樁頂部施行灌漿,利用灌裝機攪拌并壓實流經空洞至地下孔壁的漿液,在施工壓力作用下漿液在啊孔壁逐漸凝結成型,并達到增強端莊應力作用。與此同時,在進行灌注樁后壓漿技術過程中,沿樁身自上端范圍內開始在施工過程中壓住混凝土,從而增強基樁上部承載力和阻力值。

4 鉆孔灌注樁后壓漿技術的特點及作用

在高層建筑施工過程中鉆孔灌注樁后壓漿技術是一項具有較多優勢且應用較為廣泛的成熟施工技術,不僅可以提高基樁承載力與阻力值,而且能保證建筑整體下沉幅度在最小范圍內,且可滿足工程質量要求。鉆孔灌注樁后壓漿施工技術在成樁孔成型階段,利用壓力泵、灌漿管將混凝土輸送至樁孔底部,通過操控上漿速度,促使樁基底部混凝土出現大面積凝結現象,而造操作過程中流經樁孔壁的漿液則在孔壁表面土層也形成滲透凝結,達到周邊土層與工程樁體形成緊密凝固相連目的,進而增強建筑工程內樁基承載力與穩定性,并規避因建筑物過重而造成土層負重超負荷而出現大幅度下沉的消極現象。在樁內壓入漿液過程中,樁壁土層與漿液互相滲透并結合凝固,從而提高樁基周邊土層密實度與樁基負載能力。此外,樁壁外側土層被漿液滲入并結合,有利于樁體提升摩擦力,而橫向漿液滲透也可達到延伸樁徑目的。

5 鉆孔灌注樁后壓漿施工工藝

5.1 壓漿管的制作

在建筑工程樁基施工中為做到絲扣連接、兩端封閉效果最好,采用直徑為30厘米壓漿管為樁基壓漿使用則能保證工程質量最優。在施工中使用壓漿管應超出樁體30厘米,并從超出部分管體鉆出間距6厘米、直徑8厘米每排五個且共五排的樁孔作為漿液噴頭連接處。利用高彈橡皮封閉形式,將壓漿管頂端做好密閉,而漿液對管底壓力將隨著壓漿管施工進展過程中越來越大,就會將橡皮套頂裂,促使漿液可自壓漿孔流至樁基側壁和樁底。在鉆孔灌注樁后壓漿施工中較常用到混凝土,若漿液采取混凝土形式,則需根據工程實際施工進展等客觀情況采取一定措施避免混凝土堵塞壓漿管現象。

5.2 壓漿管的布放

在壓孔桿兩側固定壓漿管,并使用兩根單次壓漿管作為鋼筋籠防護。為了確保壓漿管頂部可深入樁底,壓漿管在布放時應應超出狀體30厘米,且鋼筋籠壓漿管在用橡皮封堵后,應確保超出地面50厘米。確保壓漿管充分擰緊為下壓漿管施工做好準備,并保證壓降樁孔與鋼筋籠處于固定狀態,而后對下導管進行洗孔處理,并填滿厚度為60厘米、規格為45毫米的鵝卵石,從而避免開孔端被凝結的漿液阻塞而影響建筑工程后續施工。

5.3 水泥漿的配制和水泥量的計算

根據工程需求與灌注樁階段施工的區別,應針對性選擇不同濃度漿液,而選取灌注漿濃度主要依據為:通常先灌入稀漿(水灰比0.85:1)再注入濃漿,從而保證漿液可滲入施工土層中,且有效規避灌孔阻塞現象,可達到建筑物周邊地區加固目的,調配水灰比為0.6:1的中端漿液,是為了增強漿液在建筑樁體周邊土層滲入效果,確保樁體摩擦力符合工程土層需求,灌入水灰比為0.4:1的濃漿促使之前出入的漿液可有效完成脫水。為了使漿液灌注符合工程需求達到最好滲透效果,利用中等濃度漿液關注較為科學,因此水灰比0.4-0.6:1的漿液濃度的漿液狀態則最為合理,具體漿液水泥量計算公式為:Gr=αpd(樁端)+αnd(樁側),其中:Gr代表渡漿水泥繳,αp代表取1.5-1.8值,α代表墩0.5-0.7,d代表樁端直徑,n代表樁側注漿斷面數。利用漿液水泥注入量計算公式,應依據工程施工參數而定,若出現突發情況,應根據施工現場地質等客觀情況進行相應調節,從而確保灌注樁后注漿的施工技術得以順利開展。

5.4 注漿

在混凝土凝結之初為注漿最佳時機,避免注漿因時間過快而引起樁體承載力低下而影響技術施工效果,甚至造成損害工程質量。在壓漿前應進行試驗,保證壓漿條件符合施工標準,在注入稀漿同時加固周圍土層,利用密度高的漿液對灌注漿進行脫水處理,避免樁底部位出現漿液殘留狀態。此外,利用檢測注漿壓力變化來觀測壓漿過程灌注情況并進行壓力調節從而達到工程質量要求。

6 結語

總之,當今社會對建筑物的要求越來越高,需要施工單位不斷完善施工技術,而在建筑工程中利用灌注樁后注漿的施工技術,則有利于提高建筑主體建筑基樁單樁承載能力,從而提高建筑工程整體質量,值得在社會上廣泛應用。

[1]駱永照.某建筑工程中灌注樁后注漿的施工技術要點初探[J].四川建材,2014(3):112-113.

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