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高層建筑中CFG樁復合地基的施工技術

2020-03-14 03:31:20衛思思
四川建材 2020年2期
關鍵詞:施工

衛思思

(中鐵十六局集團第一工程有限公司,北京 101300)

0 前 言

CFG樁的原形是碎石樁,其是在此基礎上衍生出的全新結構形式,以碎石為主要原材料,摻入適量粉煤灰、水與水泥后遵循特定比例形成的樁體結構,屬于低強度混凝土樁。相較之下,CFG樁在強度指標上明顯超出工程土體,經由樁身可將荷載傳遞至地基底部,緩解樁體負荷,增強結構穩定性。

1 工程概況

本文主要探討河南省周口市泰和家園項目,共14棟住宅樓。工程采用CFG樁結構,各建筑樁徑均為400 mm,樁身長度呈差異化特性,設置有14、15、16、17、18、19、21 m 7種,強度等級C20,整個項目使用CFG樁總量達3 806根。

2 CFG樁復合地基承載力估算

通常柔性樁復合地基承載力可由下式估算:

fspk=[1+m(n-1)]fsk=[1+m(n-1)]afak=ξ·fak

(1)

a=fsk/fak

(2)

ξ=[1+m(n-1)]a

(3)

式中,fspk為加固后復合地基承載力特征值,kPa;m為面積置換率;n為樁土應力比;fsk為加固后樁間土承載力特征值,kPa;a為樁間土強度提高系數;fak為天然地基承載力特征值,kPa;ξ為承載力提高系數。

對黏性土而言,一般取m=0.07~0.25,a=0.6~1.2,n=1.44~3.38,代入式(3)可得ξ=1.2~1.6。由此可知,柔性復合地基承載力的提高能力要優于天然地基,可提高20%~60%。究其原因,ξ和m的值實際上不會很大,太大將導致工程成本的增加。而值直接取決于樁的剛度,由此促使了半剛性樁CFG樁的產生。一般來講,式(1)可用于CFG樁復合地基,但該公式需要實測資料或相關工程經驗來確定應力集中比,若應力集中比無法確定,式(1)便失去了意義。因此,在實際工程中,考慮到樁、土在復合地基遭受破壞時已達到承載能力極限狀態,因此可按照下式估算:

fspk=(1-m)fak+mRa/Ap

(4)

式中,Ra為單樁承載力特征值,kN,按沉管灌注樁有關公式或表格估算;AP為CFG樁單樁橫截面積,m2;其他符號意義同前。

本次工程靜載試驗地段樁徑約350 mm,經帶入上述公式可計算地基承載力fspk=295 kPa,計算結果和試驗結果相差不大,因此可在實際工程中操作。

3 施工工序

3.1 施工準備

1)全面清理場地,處理殘留的腐殖土等雜物,為后續鉆機運行創設平穩環境,可確保設備重心穩定性。

2)嚴格挑選原材料,經復驗后再轉入試驗室加以分析,確定合適的材料配比,混凝土成樁施工中,要求坍落度控制在16~20 cm。

3)正式施工之前的預施工必不可少,經28天養護作業后便可展開單樁靜載試驗,將所得結果呈交給設計單位,分析實際結果與設計指標的偏差情況,合理改進工藝參數,通過優化坍落度、調節投料量等方式提升成樁質量。

3.2 樁位測量放樣

以設計圖紙為基準,精確分析各CFG樁所處位置,做好樁位放樣工作,實際操作中可通過白灰劃定具體樁位,為確保樁結構質量,嚴格將樁位偏差控制在合理范圍內,即不可超過0.4倍樁徑[1]。做好對所有樁結構的編號工作,與鉆機師傅深入溝通,交代鉆進施工的具體要求,避免漏打等問題。編號基于軸線展開,遵循自左向由的基本原則,具體采用的是軸線+根數的方式,例如第一軸十六根,則將其編號為1~16,通過此方式可更為準確地分析樁結構的施工位置,提升施工效率。

3.3 螺旋鉆機就位

1)以軸線為基準復核樁位,確保所有樁位足夠準確后,螺旋鉆機方可進場。

2)待設備就位,施工人員精確測量鉆桿長度,通過吊線檢測的方式分析鉆桿是否與工程需求相符。

3.4 鉆進成孔

1)成孔過程中的質量檢測必不可少,需隨時檢測土樣,并附上文字說明,若鉆桿發生明顯搖晃或是鉆進阻力偏大,需適當放慢進尺。

2)以垂直標桿為基準,分析塔身導桿的垂直狀況,若出現偏差需調整,要求鉆桿時刻對準樁位中心。

3)合理控制鉆進速度,初期以慢速為宜,后續逐步加快但需控制在合理范圍內,此舉可避免鉆桿搖晃,也有助于做好鉆孔糾偏工作。

4)分析鉆頭所處位置,在達到持力層后即可停止施工,主要有兩種方法:①在設備操作室內分析電流值,在鉆孔初期階段,電流值處于較小狀態,持續施工且到達持力層后,電流值將在短時間內急劇提升,且伴隨有電壓下降現象,出現此現象則表明鉆進至持力層;②在鉆機周邊密切分析,若鉆頭已經深入到持力層中,可以發現鉆桿動力頭伴隨有一定程度的顫動現象,且鉆機動力大幅下降,這也是判定鉆頭是否進入持力層的可行方法。

5)灌注施工。經上述流程后,鉆機到達指定位置并暫停鉆進作業,此時安排專員引導設備操作者,緩慢提升鉆桿,在提升高度達到20~30 cm時便具備灌注施工條件。嚴格控制單根CFG樁的用量,即不可出現低于設計用量的情況,每個班組選取3塊混凝土試塊加以分析,進一步分析樁身強度情況。

6)提鉆。具體為靜止提拔的方式,通過試驗樁確定合適的拔管速率,通常情況下應穩定在2.0~2.5 m/min,整個過程遵循勻速原則。

7)成樁。適當提升樁頂標高,相較之下需比設計值高出50 cm;做好封頂工作,可使用濕黏土加以處理。

8)鉆機移位。結束某一根樁的灌注作業后,轉入后續施工中,這一過程遵循“跳樁法”,具體指的是隔排或是隔列的方式。此方法的優點在于不對舊樁造成影響,且方便施工人員在第一時間清理樁內土,可控制樁位偏差。

9)清土與樁頭處理。

(1)結束樁結構施工作業后,檢測其強度,待達到指定值后(常需要3~7天),可安排施工人員開挖清土,為提升施工效率可適配小型挖掘機,在其輔助下形成挖槽,上述操作不可對樁身造成任何影響,也不能影響樁間土和破壞未施工的樁位。嚴格控制好各層開挖深度,以50 cm為宜,輔以人工作業的方式清理殘留于樁周邊的土體;槽底殘留20~30 cm土層,此部分采用人工清理方式。

(2)結束清土作業后,便可處理樁頭結構,需將超出設計標高上方的部分截去,此環節操作以人工截樁的方法為主,經處理后樁頭端面達到平直狀態,需足夠完整,頂面水平偏差控制在0 mm內。

(3)利用挖掘機將產生的棄土清理并轉移到指定區域,當挖掘機處于施工范圍內時,不可出現在打樁工作面行走的現象,若存在行走需求,需利用棄土鋪設并形成墊層,厚度不可低于1 m。實際工作中,挖掘機的標高需得到合理控制,不可出現工程樁斷裂的現象,盡可能降低對打樁工作面下方土層的影響。要求對樁頂標高下方的樁體形成有效的保護,確保樁間土具有足夠的穩定性。

(4)根據水準儀找出樁頂標高位置,在同一水平面3個方向用電鋸切割,然后用大錘擊打。

3.5 檢 測

竣工后的質量檢驗,需在成樁28天后展開,從所有樁結構中挑選20%,對其展開低應變檢測;此外從中挑選1%的樁結構,對其展開復合地基檢測。

1)樁身檢測:隨機抽樣并得到混凝土試塊,要求每個臺班都制作3個試塊(為邊長100 mm的正方體形式),采取標準養護方案,分析28天抗壓強度。

2)完整性檢測:需通過低應變動力試驗的方式展開,所檢驗的樁數需達到總量的1/5。

3)復合地基檢測:通過靜載試驗的方式展開,抽檢數量為總量的1%,同時滿足每個單體至少為3根的基本原則。

3.6 樁頂褥墊層施工

處理CFG樁樁頂,在該基礎上設置20 cm砂石褥墊層,借助水準儀合理控制標高,輔以靜力壓實法,經施工后所得壓實系數需達到0.9。

4 工程常見問題及防治措施

4.1 縮頸和斷樁

若遇到飽和軟土施工環境,此時樁基振動力偏小,在連打作業下,已竣工的CFG樁將受到擠壓影響,隨之出現變形現象,嚴重時還會引發縮頸或是斷樁等質量問題。

若含有一定厚度的硬質土層,此時樁基振動力相對較大,在使用中已竣工的樁也會受到影響,隨之表現出振動破壞。同時,由于采用的是隔樁跳打工藝,因此,在中間補樁時易對已有樁造成影響,使其出現振裂等問題。

為避免此類問題,需在施工之前全面掌握工程狀況,通過工藝性試樁的方式制定合適的打樁流程,重點分析施工中對已有樁的影響。現階段,較為常見的打樁方法有兩種:①連續施打,其具體操作流程如圖1所示,即從1號樁開始依次向后推進;②間隔跳打,間隔樁數可靈活調整,具體如圖2所示。

圖1 連續施打

若采用連續施打的方式,易對樁徑造成影響。在樁距足夠合理的前提下,若混合料尚未初凝,此時通過連續施打的方式施工時,可有效避免斷樁現象。當采用隔樁跳打的方法時,先完成的樁結構易出現縮頸現象,當施工區域內土質偏硬時,在補打新樁時將會對已有樁造成影響,使其出現震裂等問題。施工區域的土質與樁距是決定采用何種施打工藝的關鍵,若為軟土環境,當樁距相對較大時可采用隔樁跳打的方式;若所在區域以飽和的松散粉土居多,且樁徑相對較小,需盡量規避隔樁跳打的方式,其主要原因在于松散粉土的振密效果更為優良,伴隨施工作業的持續推進,土體密度隨之增加,當已有樁數量達到一定程度后,將會明顯提升土的密度,持續加大打樁難度。對此,在補打新樁時,既不利于沉管作業,同時也容易對已有樁造成影響。為避免縮頸與斷樁,科學的工藝性試樁必不可少,需全面掌握地質資料,以此為基準確定合適施打順序。

4.2 防治措施

1)合理調節拔管速度,以1~1.2 m/min為宜。

2)若出現縮頸或是斷樁問題,可對其采取加樁措施。

3)做好防雨、保溫工作。

4)在施工過程中,為避免堵管現象的產生,在對該高層建筑地基處理時,CFG樁施工通常在開挖后的基坑底部進行[2]。泵送混合料的混凝土泵應盡可能放置在基坑底,即將攪拌好的CFG樁混合料先通過溜槽輸送到混凝土輸送泵,再泵送灌注施工,不宜將混凝土泵放置在地表直接泵送施工。若混凝土泵放置在地表,則輸送管道在基坑底向上約1.0 m、水平1.0 m的范圍內,是出現堵管的高發區。

4.3 試樁工藝流程

1)清理場地,施工前應平整并碾壓地表,清除現場雜物,以利于樁機移位。

2)根據施工設計圖紙測量放線,定出樁位。

3)樁機到達現場后,為振動沉管機適配合適的施工工具,以DZKS系列振動錘為宜,運行過程中空振振幅8.1 mm,偏心軸轉速1 100 r/min,中空錘通孔500 mm。分析設計方案,綜合考慮樁長、沉管入土深度,在此基礎上調節機架高度,控制好沉管長度。

4)樁機就位后,合理架設鉆機,要求鉆塔天輪外緣、樁位點與鉆頭共處同一線,且鉆桿應完全垂直,當鉆頭矛尖與設計點位對齊后,固定鉆機,合理調劑液壓腳,鉆機應水平。關于塔身導桿的檢驗,需以垂直標桿為基準,要求垂直度偏差不超過1%。

5)啟動馬達振動沉管到預定標高,停機,沉管過程中做好記錄,每沉1 m記錄電流表電流一次,并對土層變化予以說明。

6)停機后,隨即向管內投料,嚴格控制單次灌注量,確保管內存儲量能夠有效穩定壓力,從而提升樁體混凝土密實度。以設計配比為準,合理稱量材料并充分攪拌,要求拌和時間≥2 min,為之添入適量水,將坍落度穩定在3~5 cm,施工后浮漿厚度<10 cm。

7)啟動馬達,持續留振5~10 s后即可拔管,這一環節中拔管速度為1.2 m/min,當存在淤泥質土時,需提升至1.4 m/min。若存在上料不足的情況,在拔管時需適當投料,成樁后的標高應超出設計值0.5 m。

8)確認成樁符合設計要求后,用濕黏土或粒狀材料封閉保護樁頭,然后移機進行下一根樁的施工。

4.4 材料及配合比要求

CFG樁樁體材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥配合而成,當粉煤灰材料來源困難時,可用砂取代。樁身水泥采用C32.5抗弱硫酸型酸性侵蝕及弱溶出型侵蝕水泥,水泥摻量≤200 kg/m3,摻加優質粉煤灰(等級不低于Ⅲ級),粉灰比為1~1.2,石屑率一般在0.3左右,碎石粗骨料滿足級配要求,松散堆積密度>1 500 kg/m3,碎石最大粒徑≤40 mm,坍落度控制標準為30~50 mm,混合料28天標準立方體無側限抗壓強度不小于5 MPa。

5 結束語

綜上所述,CFG樁是現代建筑工程常用的結構形式,本文針對CFG樁復合地基在高層建筑中的應用展開探討,提出各環節注意要點,針對常見問題提出處理方法。實際結果表明,該高層建筑整體質量良好,具有一定的參考價值。

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