張 揚
(中交第三航務工程局有限公司廈門分公司,福建廈門 361006)
迎賓大道沿線及周邊分布大片水塘,水塘內水深約100~150 cm,需筑壩、抽水、清淤、換填后,再進行CFG樁作業。迎賓大道沿線雜填土以黏性土為主,含有中粗砂、碎石、塊石、建筑垃圾、生活垃圾等硬雜物,硬雜質含量約占30%~40%,該層厚度0.50~8.40 m,潛水埋深0.4~4.5 m,影響CFG樁作業。CFG樁樁徑為600 mm,間距2.0~2.5 m,按等邊三角形布置,樁體進入持力層深度為0.5 m,樁身用C15混凝土。單樁承載力至少達170 kN,基于各樁體所組成的復合地基的承載力標準值視樁間距而定,2.0 m時為150 kPa,2.5 m時為130 kPa,樁頂采用現澆C20鋼筋混凝土托板,樁位基準線與道路中心線重合。
按如下方法展開計算,確定單樁承載力極限值:

式中:Qs——極限摩阻(kPa);R——單樁承載力設計值(kN);qp——強風化花崗巖阻力(kPa);Qp——極限端阻(kPa);li——土層厚度(m);d——樁直徑(m)qsi——阻力(kPa);。
Qmax=603 kN,實際成樁Qmin=987 kN。相較于設計值而言,單樁承載力有63%的增幅。說明相比普通泥漿護壁樁的施工方法,所采取的全新方法可有效改善土層的性質,Qs、Qp值均有大幅度提高,綜合應用效果較好。
(1)以較快的速度鉆進,緩解孔內滲流現象,減少積水量。
(2)長螺旋具備較強的自進力,同時在運行期間伴有回轉離心力,通過外力的作用達到擠壓土體的效果。
(3)泵送施工條件較佳,得益于混凝土的流動性,能夠有效向孔壁處滲透,擴寬作用范圍。
(4)鉆頭穩定可靠,孔底無明顯的沉渣現象。
(5)鉆孔應力釋放小,考慮Ф600、Ф400樁,分別對各自的極限承載力展開計算,Q600=1 434 kN;Q400=903 kN。
實測結果表明,Q600=2 280 kN、Q400=1 620 kN,將其與上述所提的計算結果展開對比分析,可知Ф600、Ф400樁的單樁極限承載力均有明顯提高,幅度分別為58%、79%。
(6)混凝土灌注施工條件良好,具有連續性,無樁身局部密實度不足等質量問題。
(1)水泥:42.5級及以上的普通硅酸鹽水泥,除質量合格證等資料外,還應考慮儲存時間對水泥性質的影響,超過3個月后,在使用前組織試驗對水泥的質量做出判斷。
(2)粉煤灰:Ⅱ級粉煤灰或Ⅲ級粉煤灰,細度要求(0.045 mm方篩孔篩余)分別為不超過25%、不超過45%,燒失量要求分別為小于8%、不超過45%。除此之外,要求粉煤灰的粒徑為0.001~2 mm。
(3)粗集料:以級配碎石或礫石為宜,要求潔凈,不可殘留垃圾等雜物。最大粒徑要求為碎石不超過20 mm、礫石不超過25 mm。
(4)砂:保持潔凈狀態,重點控制含泥量,該指標不宜超過5%。
(5)水:以飲用水為宜,SO42-的含量≤2 700 mg/L、Cl-的含量≤3 500 mg/L,pH值不宜低于4.5,否則在酸性狀態下易影響混凝土的綜合性能。
在鉆頭現有規格的基礎上改進,切實提高鉆進速度,以免因長時間鉆進,導致土體失穩。以設計圖紙為準,從26軸開始,向1軸方向有序推進,低于4倍樁距的樁統一采取隔樁跳打的施工方法。若出現竄孔的情況,及時暫停鉆進作業,持續泵料,確保下降的樁混凝土面能夠恢復至原位?;炷翍哂泻鸵仔?,坍落度控制在21~25 cm,以施工需求、實際環境(運輸距離等)為參考,摻入適量外加劑,用于改善混凝土的性能。
混凝土的泵送作業應具有連續性,在鉆機移位過程中,料斗內的混凝土應始終處于攪拌的狀態。為避免管道因吸入空氣而堵管的情況,泵送作業時混凝土高度應達到400 mm或視實際情況合理增加。管道接頭、墊圈等均是泵送施工中的關鍵裝置,應對其采取密封處理措施,以免水泥砂漿從不嚴密處漏出。施工后,及時清理管道、泵等裝置內殘留的混凝土,以免出現硬結成塊的情況[1]。
泵管的布置遵循平順的原則,盡可能減少彎道的數量,以便混凝土可高效流動。調整泵與鉆機的位置,兩者距離最大為60 m。隨著鉆進作業的持續開展,待鉆進至持力層后,開始灌注混凝土,且鉆桿可預提100 mm,保持該懸停狀態約20~30 s后開始加大壓力,正式進入混凝土灌注施工環節。
若輸送管和鉆桿芯管內均有足量的混凝土,則勻速向上提升鉆桿,速度控制無特定的標準,具體以現場地質條件為準。粉砂層、粉土層的提升速度應穩定在0.8~1.2 m/min,遇粉質黏土時適當降低速度,0.6 m/min以內較為合適。以現場施工需求為準,拌和站生產足量質量達標的混凝土,避免現場停機等料現象,但需避免混凝土用量過多的情況。施工人員加強對排氣閥的檢查,不可堵塞。
(1)長螺旋鉆管內泵壓施工時,每盤料的攪拌時間不應小于60 s,混合料坍落度控制在160~200 cm;振動沉管施工時不得跳打,每盤料的攪拌時間不應小于60 s,混合料坍落度控制在30~50 cm。
(2)成樁施工時,由路基中心線向兩側推進,嚴禁從兩側向中間推進,以避免由于土的側向擠壓作用使地基向兩側移動,造成成品樁斷裂。
(3)長螺旋鉆管內泵壓施工時,拔管速率一般控制為2.0~3.0 m/min,成樁過程應連續進行,應避免后繼供料慢,導致停機待料。
(4)振動沉管施工時,拔管速率控制為1.2~1.5 m/min,不允許反插、留振;在拔管的同時,應采用自動測量裝置監控管內混合料頂面高程的變化,防止管內混合料隨管上浮和空管提拔;導管的內壁應光滑,接頭平順。
本項目遵循先慢后快的原則,在確保各項施工條件均無誤后方可加快沉管成孔的速度,此方式可減少沉管的晃動量,有利于施工人員及時發現樁孔的偏差,以便采取糾偏措施。沉管施工期間,首先向孔中投1~2斗料,利用該部分填料阻止孔隙水進入管內,減小其對成樁質量的不良影響。沉管施工時全面記錄數據,作為質量分析的依據。若沉管搖晃或鉆進難度明顯加大,則應放慢進尺,以免發生樁孔偏斜、位移等異?,F象。施工人員應做到全方位控制,如鉆進速度、沉管姿態,樁體在穿透淤泥層后,進入持力層的深度需達到0.5 m以上,以維持樁體的穩定性。
本項目制備C15混凝土,通過出廠質量檢驗后運輸至現場,作為樁身澆筑施工的材料。沉管到位后停機,經檢查后若無誤,則向管內投料,保證混合料與進料口可呈齊平的關系。混凝土的灌注作業應具有連續性,以保證樁體質量的均勻性。以設計灌注量為參照,要求實際用料量不少于該值,成樁后,浮漿厚度最大為20 cm,超過該值會影響樁體的質量?;炷翝仓┕r制作標準養護試塊(要求每班組各一組),待其達到設計強度要求后拆模,轉至養護室內,做好養護工作,以判斷混凝土的強度。
本項目留振5~10 s后可拔管,速度穩定在1.2~1.5 m/min之間,遇淤泥質土層時可在該基礎上放慢速度。拔管施工期間不可反插,若存在上料量不足的情況,應在拔管時同步投料,確保最終樁頂標高具有合理性,應超過設計標高0.5 m。按上述方法順利拔出沉管后,檢查沉樁質量,均滿足要求則用粒狀材料封頂。
本項目加強了對樁頭的保護,若強度或齡期不滿足要求,應禁止重型機械碾壓。成樁24 h后,通過小型機械設備與人工相結合的方式高效清土,將產生的渣土外運至指定區域。小型機械運行過程中,挖土需離開樁邊20 cm,余土由施工人員進一步處理,在機械和人工的合理搭配后,能夠保證清土的效果,可避免樁體受損的情況??拥最A留20 cm土層,該部分由人工先清理、后找平,使其保持潔凈、平整的狀態;人工截樁環節,用3根鋼釬間隔120°設置,沿徑向楔入樁體內,期間加強觀察與防護,在上部樁體斷開后,使用小纖適度修整,鑿除凸出部分。
綜上所述,長螺旋鉆孔注漿灌注樁具有適用范圍廣、施工效果好等多重應用優勢,作為一種新型施工方式,其在實踐中尚有諸多有待解決的問題,但隨著施工技術的逐步優化,將發揮更為顯著的作用。通過與傳統方式的對比可知,長螺旋鉆孔注漿灌注樁的應用效果顯著,具有研究價值和推廣價值。