胡 錦 顧兵兵
上海市機械施工集團有限公司 上海 200072
目前國內(nèi)基坑工程一柱一樁逆作法中鋼立柱的調(diào)垂方法基本分為氣囊法、機械調(diào)垂架法和導(dǎo)向套筒法等。一般用此方法能夠?qū)摴軜洞怪倍瓤刂圃?/300~1/600以內(nèi),但無法達到設(shè)計所要求的1/600~1/1 000的精度。為了加快施工進度,滿足越來越高的垂直度要求,需要對現(xiàn)有調(diào)垂工藝進行設(shè)計優(yōu)化,從而保證一柱一樁施工精度需求。
本文以上海董家渡金融城工程為例,對一柱一樁的施工調(diào)垂工藝進行應(yīng)用研究,形成一套高效、經(jīng)濟的逆作法施工工藝。
董家渡金融城位于上海市核心城區(qū)南外灘,東至中山南路,南至董家渡路,西至外倉橋街,北至王家碼頭路,地塊總面積約74 089 m2(圖1);其中一柱一樁工程位于董家渡金融城項目北塊GL地塊。本工程±0 m相當于絕對標高+4.40 m,自然地坪(相對)標高為-0.40 m。鉆孔灌注樁徑850 mm,設(shè)計強度為水下C40混凝土,采用樁端后注漿,設(shè)計抗壓強度最大值為5 200 kN,設(shè)計抗拔強度最大值為3 000 kN。

圖1 平面位置
逆作區(qū)共包含鋼管一柱一樁295根,灌注樁采用φ850 mm,為保證鋼筋籠順利下放,上部擴徑至1 400 mm,鋼管立柱插入灌注樁身5 m,并在端頭設(shè)置環(huán)板,鋼管柱截面尺寸為550 mm×20 mm,鋼管柱最長長度為29.4 m,最大質(zhì)量9.5 t。由于該項目處于黃浦江畔,為軟土地基,對于一柱一樁垂直度要求控制在1/600以上,故采用了新型調(diào)垂工藝以滿足設(shè)計要求。立柱樁混凝土強度為水下C40,主筋保護層厚度50 mm,鋼管柱內(nèi)側(cè)灌注自密實微膨脹混凝土(強度等級水下C60)。
根據(jù)勘察報告,場地地基土勘察深度范圍內(nèi)均為第四系松散沉積物,主要由飽和黏性土、粉土和砂土組成,分屬不同層次的亞層。
本工程對立柱的垂直度精度要求高,目前國內(nèi)常用的調(diào)垂系統(tǒng)很難滿足高精度、施工高效的要求。因此需研發(fā)應(yīng)用新型調(diào)垂設(shè)備,本項目采用上海建筑工程逆作法工程技術(shù)研究中心研發(fā)的高精度激光測斜儀及上海市機械施工集團有限公司研發(fā)的調(diào)垂盤共同調(diào)垂施工。
調(diào)垂工作原理主要是利用鋼管在胎架上焊接完成后,安裝主激光測斜儀十字鋼板。十字鋼板與鋼管螺栓連接并固定。工作時,在鋼管另一端安裝有機玻璃光靶,打開主激光測斜儀,調(diào)整激光線對準有機玻璃光靶中心,并不斷轉(zhuǎn)動胎架進行調(diào)整,確保激光線偏離光靶中心始終不大于5 mm(圖2),以保證鋼管在地面拼裝的垂直度要求。鋼管柱吊起插入鋼筋籠并和調(diào)垂盤連接固定后,增設(shè)副激光測斜儀,并利用主激光測斜儀調(diào)整鋼管柱垂直度,在滿足要求后將數(shù)據(jù)移至副激光測斜儀進行下一步混凝土澆筑過程管樁的調(diào)垂[1-4]。

圖2 測試原理
3.1.1 進場檢驗
核對每根進場鋼管對應(yīng)的一柱一樁編號并確定其現(xiàn)場使用位置,對材質(zhì)證明、數(shù)量、外觀進行檢查和驗收。
1)抗剪栓釘。核對梁柱節(jié)點處栓釘,按規(guī)范要求核查外觀焊接質(zhì)量、數(shù)量、布置間距、位置及栓釘檢測痕跡。
2)吊裝孔、返漿口、調(diào)垂盤固定口。主要核對吊裝孔、返漿口、調(diào)垂盤固定口的尺寸及開設(shè)位置。
3)襯板。焊接位置、焊縫外觀質(zhì)量要嚴格控制,符合設(shè)計要求。
3.1.2 現(xiàn)場拼焊
由于施工現(xiàn)場受限,且鋼管樁最長達29.4m,無法直接運送至施工現(xiàn)場,故需要分節(jié)運輸至現(xiàn)場后采用現(xiàn)場焊接的方式。
1)準備工作。圓管拼接前,端頭開單面20°坡口。圓管環(huán)縫拼接前,打磨并去除坡口兩側(cè)50mm范圍內(nèi)鐵銹、氧化皮、油污等雜質(zhì),使坡口兩側(cè)露出金屬光澤即可。準備好圓管組裝胎架和環(huán)縫焊接專用滾動胎,并按圓管拼接長度合理布置滾動胎位置。
2)圓管拼裝。拼裝在胎架上進行,不得在地面上直接進行拼裝。圓管一端先焊接固定鋼襯墊,鋼襯墊安裝時,邊點焊邊用榔頭敲打固定,使鋼襯墊與圓管密貼。鋼襯墊采用6 mm×40 mm×L規(guī)格的扁鐵。拼裝時,確保拼接接頭尺寸;裝配間隙為6(0,+2)mm。在確保裝配尺寸符合要求后,對拼接的圓管整體拉線,在確保直線度符合制作要求后,用馬板對拼接圓管進行固定,在內(nèi)側(cè)檢驗鋼襯墊密貼情況,對不符合要求的進行修正。
3)圓管拼樁焊接。采用CO2氣體保護焊打底,焊絲為ER50-6,φ1.2 mm;埋弧焊填充和蓋面,埋弧焊絲為H10Mn2,φ5.0 mm,焊劑SJ101。CO2氣體保護焊打底,為確保焊縫根部熔透,焊接時須擺動焊接,采用240~260 A的電流、28~32 V的電壓進行焊接。埋弧焊在專用滾動胎上進行焊接,埋弧焊接電流在650~720 A范圍內(nèi),電壓在27~32 V范圍內(nèi),速度在300~500 mm/min范圍內(nèi)。
4)焊接檢驗。焊縫在焊接完成24 h后進行100%超聲波檢測,符合GB 11345—2013《焊縫無損檢測 超聲檢測 技術(shù)、檢測等級和評定》B級檢驗,Ⅰ級合格。焊縫外觀余高控制在3 mm以下,不得有超過0.4 mm的咬邊、表面裂紋、未焊滿等超標缺陷。
5)鋼管堆放要求。鋼管堆放場地應(yīng)平整,不積水。鋼管需堆放在專用支架或枕木上,支架或枕木數(shù)量及間距根據(jù)堆放要求布置,以控制鋼管因堆放帶來的撓度變形。
鋼管在胎架上焊接完成后,安裝主激光測斜儀十字鋼板,十字鋼板與鋼管螺栓連接并固定(圖3)。在鋼管另一端安裝有機玻璃光靶,打開主激光測斜儀,調(diào)整激光線對準有機玻璃光靶中心,并不斷轉(zhuǎn)動胎架進行調(diào)整,確保激光線偏離光靶中心始終不大于5mm。

圖3 主激光測試儀及光靶安裝
3.3.1 定位放線、埋設(shè)護筒、一次清孔
在埋設(shè)護筒時,其中心線與樁位中心線偏差不得大于20 mm,護筒底部應(yīng)深入原狀土層不得少于200 mm。護筒定位后,護筒與孔壁之間用素土擠密夯實,以增大護筒的側(cè)壁摩阻力。采用GPS 20型鉆機成孔,立柱樁成孔垂直度≤1/300,并控制孔底沉渣厚度小于10 cm。
3.3.2 下放樁鋼筋籠、安裝校正架
定位校正架安裝,將四邊中心刻有“十”字線記號定位校正架與混凝土地坪上的軸線控制點吻合,確保鋼管柱(格構(gòu)柱)安裝后對準護筒中心及對準x與y支撐軸線并與各邊軸線垂直或平行,用全站儀測量定位校正架四周,確保定位校正架安裝水平,將立柱定位底架與地面預(yù)埋螺栓鉚接牢固。
3.3.3 下放鋼管柱、安裝測斜儀
根據(jù)相關(guān)設(shè)計規(guī)定,下放鋼管柱并控制其鋼管柱插入樁身大于3 m。下放鋼筋籠、鋼管柱,鋼管柱吊裝到位后安裝十字鋼板及主激光測斜儀。
3.3.4 放置調(diào)垂盤
采用上海市機械施工集團有限公司自主研發(fā)的調(diào)垂盤(圖4),將定位好的十字線引出樁心位置,并調(diào)整校正架的中心亦處于樁心。定位架的高度為700 mm,為方便校正架的校正,鋼管柱高度加工時也相應(yīng)增加長度至自然地坪以上800 mm。樁帽在定位架內(nèi),立柱(鋼管柱)的頂端用滑板夾緊后,緊固螺栓與樁帽固定,為保證樁帽與立柱在同一水平線,需在現(xiàn)場拼接。樁體與定位架固定以后,通過測量裝置顯示,用千斤頂將其在所需調(diào)整方位(共8個)進行校正。

圖4 校正架固定
3.3.5 增設(shè)副激光測斜儀及澆筑混凝土
利用主激光測斜儀垂直度讀數(shù)對鋼管垂直度進行調(diào)整,直到垂直度達到要求。然后將主激光測斜儀讀數(shù)同步至副激光測斜儀,爾后拆除主激光測斜儀及十字鋼板,灌注樁身及管身混凝土,利用副激光測斜儀進行此階段管身垂直監(jiān)測及調(diào)整,并做好每根樁的垂直度監(jiān)測記錄。
這里需要注意的是,鋼管柱內(nèi)需灌滿高低2種標號的混凝土,為了保證混凝土澆灌質(zhì)量,確保進入勁性柱內(nèi)的混凝土達到設(shè)計要求,計劃采取一次性不分層水下混凝土灌注工藝,具體方法如下:從鋼管柱內(nèi)插入灌注混凝土導(dǎo)管,進行二次清孔。然后按常規(guī)進行水下C40、C35混凝土灌注,在施工過程中,由專人負責混凝土面上升測試控制。當該部分混凝土達到設(shè)計指定的2種混凝土交接面時,調(diào)整控制好導(dǎo)管在混凝土內(nèi)的插入深度及灌注速度,然后進行高標號水下混凝土灌注。在鋼管柱內(nèi)灌注高標號混凝土達到設(shè)計指定的樁頂標高以上3 m,此時開始回填碎石,并繼續(xù)灌混凝土,同時測量混凝土上升面;由于灌混凝土架須移位后方能回填碎石,為控制鋼管內(nèi)外壓差,宜控制回填碎石速度,以使其與灌混凝土速度相匹配,當鋼管口充分泛混凝土后,灌混凝土結(jié)束。
激光傾斜儀監(jiān)測系統(tǒng)是激光器和傾斜儀的有機組合,激光傾斜儀在鋼構(gòu)柱上要精確定位并保證有足夠高的精度。工程中,首先將微型激光器巧妙地與高精度傾角傳感器結(jié)合成一個整體,確保能利用激光定位快速安裝高精度傾角傳感器,并保證足夠的定位精度。安裝時調(diào)整激光傾斜儀的調(diào)整裝置,令激光束與鋼立柱管柱體母線平行,達到鋼格構(gòu)柱管體與傳感器定位安裝面相互垂直的目的。當鋼立柱管體下到樁孔中時,激光傾斜儀即可實時輸出鋼格構(gòu)柱管體的傾斜變化。
基于激光傾斜儀監(jiān)測系統(tǒng),本項目完成295根一柱一樁施工,每一根的施工均采用激光調(diào)垂設(shè)備,其中95%達到了1/600的精度,更有25%的立柱達到了1/1 000的精度。調(diào)垂時間也大大地縮短了。根據(jù)現(xiàn)場實測,工人熟練操作后可以在30 min內(nèi)完成鋼管樁起吊安放及調(diào)垂工作,滿足本項目要求。
1)通過運用新型激光傾斜調(diào)垂監(jiān)測系統(tǒng),加快了施工速度,提高了效率,節(jié)約了施工成本,提高了逆作法樁基施工垂直精度。從完成的鋼管樁施工情況來看,施工質(zhì)量滿足本工程調(diào)垂需要,能夠適用于逆作區(qū)的立柱樁調(diào)垂工作。采用的雙聯(lián)置換式激光測斜設(shè)備,可確保在一柱一樁施工過程中對鋼管柱垂直度的全過程監(jiān)測及動態(tài)調(diào)整,確保一柱一樁垂直度控制在1/600以內(nèi)。同時,為以后類似調(diào)垂系統(tǒng)的工程應(yīng)用提供參考。
2)本文所描述的調(diào)垂系統(tǒng)能夠滿足操作簡便、高精度的要求,但是在復(fù)雜的施工條件下,對于鋼管柱施工完成后因交叉施工產(chǎn)生的土體擠壓而再次遭受變形的因素仍不可控制,對后期的精度控制有一定影響。