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某工程預應力管樁靜荷載試驗不合格分析及處理辦法

2015-12-21 02:49:35高鵬程鈕旋敏
商品混凝土 2015年6期
關鍵詞:承載力工程檢測

高鵬程,鈕旋敏

(天津華北地質勘查局,天津 300170)

某工程預應力管樁靜荷載試驗不合格分析及處理辦法

高鵬程,鈕旋敏

(天津華北地質勘查局,天津300170)

本文介紹了天津寶境棲園一期工程部分樓號預應力管樁樁檢不合格的處理辦法,通過有效措施減少樁端底部孔隙水壓力對地質環境液化的影響,保障預應力管樁樁端承載力和摩擦承載力全面達到設計要求,取得了良好的效果,對類似場地地質條件的預應力管樁施工有一定的借鑒意義。

預應力管樁;樁檢不合格;處理辦法

預應力管樁施工受場地地質條件、施工機械選擇、施工技術等多方面制約,容易產生樁頂標高超高或者超深等現象出現。采用靜壓樁機施工時尤為難以把控,在一些特定情況下,靜壓樁機達到極限輸出條件,此時樁身已經無法再繼續深入,經過 15d 歇樁期后,進行靜荷載試驗卻不合格。

為了避免此情況出現,在勘察過程中應充分考慮場地地下水情況,合理選擇樁型、樁長、持力層和施工工藝,采取合理辦法控制樁底端孔隙水壓力等地質環境的液化,并可用錘擊樁機進行復踩處理。

1 工程概況

天津寶坻區寶境棲園住宅小區一期工程,建筑面積36454 平方米,共 9 棟 5~6 層磚混結構住宅樓,本工程基礎形式為條形基礎,結合預制混凝土管樁,根據設計要求,樁徑為400~500mm,樁長 9~11m,單樁豎向抗壓極限承載力標準值為 1100kN,+0mm。

2 場地工程及水文地質條件

該工程場地屬于華北平原濱海沖積平原,勘探所揭示的底層屬于海陸交互相沉積地層,現場地形較平坦。根據天津華北工程勘察設計有限公司出具的《巖土工程勘察報告》(HK 2010-187)所示,場地土土質特征及分布規律如表 1 所示。

表1 地基土承載力特征值

勘探期間實測場地地下水位如下:初見水位埋深1.0~2.1m,標高 2.24~3.59m;穩定水位埋深 0.7~1.9m,標高 2.56~3.82m。

3 現場樁基礎施工情況

本工程土建部分設計由天津華廈建筑設計有限公司負責,根據設計要求,單樁豎向抗壓極限承載力標準值估算值為 1100kN,樁基持力層為 6-1 粉砂層,設計樁長為 9 米,采用靜力壓法施工。

以該工程 24# 樓為例,基礎部分施工圖如圖 2、3 所示。

圖1 該工程總體地質剖面示意圖

圖2 寶境棲園 24#(1~42 軸)基礎平面圖

圖3 寶境棲園 24#(1~22 軸)樁位布置圖

施工中采用 600t 靜壓樁機,按照設計圖紙,遵循國家有關規范進行施工。施工的普遍現象為混凝土管樁在接近設計標高時,無法再深入土層,持續施壓容易導致管樁樁頭爆碎,無法再進行施工。此時 600t 樁機垂直方向的荷載應為約6000kN,再加上歇樁后土壤的回抱力,理論上應遠遠大于設計要求的單樁承載 1100kN。

4 現場預制管樁樁基礎工程檢測方案

為了檢測該工程鋼筋混凝土預制管樁基礎的施工質量,本工程采用接近于單樁豎向抗壓實際工作條件的試驗方法(堆載法),確定單樁豎向抗壓極限承載力特征值,由天津華勘基礎工程檢測有限公司負責。按照設計要求,檢測數量在同一條件下不應小于 3 根,寶境棲園小區一期工程以 24 號樓為例,抗壓靜載試驗數量為 3 根。本次堆載法,最大加載至 1100kN,壓重平臺總重量約 1400kN。試驗依照 JGJ 06-2003《建筑樁基檢測技術規范》中相關規定執行。

4.1加荷系統

加荷系統由 3200kN 級油壓千斤頂、高壓油管、聯接頭、0.4 級精密壓力表及高壓油泵組成。千斤頂型號QW-320,行程 200mm,由上海起重設備廠生產;壓力表量程60MPa,精度級別 0.4 級,由西安高精密儀表廠生產。

4.2沉降觀測系統

沉降觀測系統由基準梁、CZ-6 型磁性表座及 2 塊百分表組成。基準梁由 2 根長 8.0cm 的 16# 槽鋼組成,垂直于試驗主梁布置在基準樁上。基準樁、試樁間中心距不小于 4dm。百分表為哈爾濱量具廠生產,量程 30mm,精度 0.01mm。

4.3試驗方法

采用慢速維持荷載法。

4.3.1加荷分級

每級荷載為 110kN,第一級加載值為分級荷載的 2 倍。

4.3.2沉降觀測

每級加載后按第 5min、15min、30min、45min、60min測讀樁頂沉降量,以后每隔 30min 測度一次。當沉降達到相對穩定標準后即可施加下一級荷載。

4.3.3相對穩定標準

每一小時內的樁頂沉降量不超過 0.1mm,并連續出現兩次。

4.3.4終止加荷條件

終止加荷條件為:(1)沉降增量 Si超過前一級荷載作用下沉降增量 Si-1的 5 倍;(2)級荷載作用下的樁頂沉降增量 Si超過前一級荷載作用下沉降增量 Si-1的 2 倍且在 24h 內不穩定;(3)頂總沉降量超過 40mm;(4)已達設計要求的最大加載量;(5)已達到反力裝置最大加載量。

4.3.5卸載與卸載沉降觀測

卸載時,每級荷載維持 1h,按第 15min、30min、60min測讀樁頂沉降量后,即可卸下一級荷載。卸載至零后,測讀樁頂殘余沉降量,維持時間為 3h,測讀時間為第 15min、30min,以后每隔 30min 測讀一次。

靜荷載試驗示意圖見圖 4、圖 5。

圖4 靜荷載試驗示意圖

圖5 靜荷載試驗平面布置圖

5 第一次靜荷載試驗不合格及問題分析

樁基施工結束后,按照規范要求,經過 15d 土壤回抱期后,樁端阻力和樁身摩擦阻力均達到穩定狀態,符合進行靜荷載試驗的要求。按照上述檢測方法,以 24# 為例,對該樓座三根管樁進行試驗,其中兩根樁靜載試驗中最終沉降大于40mm,且第三級級荷載作用下的樁頂沉降增量超過第二級荷載作用下沉降增量的 2 倍且在 24h 內不穩定,符合本文 4.3.4所述停止加載條件,判定為不合格。

后經擴大范圍檢測,有多根管樁出現沉降量超標的現象,且試驗不合格的管樁多為當初靜壓施工中,無法繼續深入才停止靜壓施工的管樁。

分析:在施工過程中,靜壓施工無法再繼續使樁身深入,若持續加壓,極易造成樁頭爆碎,此時樁頂標高接近或達到設計標高,說明樁頭已經進入設計的持力層,即 6-1 粉砂層。然而靜荷載試驗最終沉降量大于檢測要求的 40mm,靜荷載試驗不合格。

經過仔細研究、擴大靜荷載試驗的范圍和現場大量巡查觀測發現,往往靜荷載試驗不合格的樁芯當中會有大量地下水存在,水位與勘察所得水文地質初見水位幾乎持平。與此同時,樁芯當中沒有地下水的往往靜荷載試驗合格。

分析得出,該地區土壤含水量高,孔隙水壓力大。在對土壤鉆心取樣進行室內滲透試驗,得出本場第12.0m以上各層土的滲透系數及滲透性如表 2 所示。

表2 淺層地基土滲透性表

可以看到 6-1 粉砂層滲透性為中等透水,且該工程選取了 6-1 粉砂層為持力層,由于樁芯與大氣相通壓力,為基本大氣壓,樁端周圍孔隙水壓力相樁芯滲透,造成了樁端周圍粉砂層流動,地下水在樁芯上涌,樁端承載力被大大破壞。此過程較為緩慢,因此施工中達到持力層無法繼續深入,經過 15d靜置期粉砂上涌,土壤流動,靜荷載試驗不合格。

圖6 地下水樁芯上涌示意圖

6 針對問題的處理方法及最終檢驗結果

6.1未施工部分的處理辦法

根據大量觀察和調查研究,為了有效避免類似現象發生,經過樁基施工單位、設計院、勘察單位、樁基檢測單位等多方協商,決定對未施工的管樁樁頭焊接 6~8mm 厚止水鋼板,鋼板形狀與樁頭形狀一致,可以有效避免樁芯水上涌,杜絕粉砂層擾動,保障樁端承載力。

6.2已施工部分處理方法

經過上述單位多方協商,決定對已施工的靜載試驗不合格的管樁使用錘擊樁機進行復打。在施工過程中按照每振10擊,三振不大于 2cm,連續三振為停錘標準進行復打。

6.3最終檢測結果

經過各方參建單位的一致努力,對先前靜載試驗不合格的管樁再次進行靜載試驗,試驗結果達到合格標準,試驗結果見表 3。

表3 靜載試驗結果

7 結語

寶境棲園一期部分管樁靜荷載試驗不合格,經過于甲方、設計、監理、施工方和技術服務人員的通力合作,準確查找出問題根源,探尋出行之有效的解決方案,經處理后靜荷載試驗全部合格,對類似地質條件下的管樁施工起到了一定的指導性意義。

[1] JGJ 106-2003.建筑樁基檢測技術規范[S].

[2] GB 50021-2001.巖土工程技術規范[S].

[3] GB 5007-2002.建筑地基基礎設計規范[S].

[4] DB 29-110-2010.預應力混凝土管樁技術規程[S].

[通訊地址]天津市河東區廣瑞西路 67 號(300170)

The unqualified analysis and processing technology of prestressed pipe pile

Gao Pengcheng, Niu Xuanmin
(Tianjin North China Geological Exploration Bureau, Tianjin300170)

An unqualified analysis and processing technology of prestressed pipe pile in the first phase of Tianjin Baojing Garden Project is presented. Several effective procedures are adopted to reduce the effect of pore water pressure on geological environment liquefaction. By taking these procedures, both the pile end bearing capacity and friction of the prestressed pipe pile can meet the design requirements. These results have references to construction of the prestressed pipe pile with similar geological conditions.

prestressed pipe pile; unqualified analysis; processing technology

高鵬程,男,工程師, 天津華北地質勘查局。

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