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橋梁樁基鋼平臺圍堰施工技術

2021-01-22 02:49:26李隆海
設備管理與維修 2021年16期
關鍵詞:振動施工

李隆海

(中鐵十九局集團第二工程有限公司,遼寧遼陽 111000)

1 工程概況

1.1 工程特點

某橋梁工程跨越河流,橋長1500 m,主橋采用預應力混凝土剛構—連續組合梁,引橋采用裝配式預應力混凝土小箱梁。主橋下部主墩采用矩形實心花瓶墩,過渡墩采用矩形柱式墩,基礎采用鋼管樁基礎。對于橋梁樁基平臺施工,綜合比選各種施工方案后,決定采用鋼平臺圍堰方案。

1.2 工程地質和水文條件

在工程點處河床呈現西側沖刷東側淤積的狀態,最深處河槽的底標高約-4.20 m。根據《新建工程巖土工程勘察中間報告》,場地90 m 以內分布的土層自上而下可劃分為九大層及若干亞層和透鏡體夾層,其中①層為填土,②1~⑤3 層為全新世Q4 沉積層,⑥~⑨層為上更新世Q3 沉積層。工程沿線穿越的河流主要為吳淞江,受黃浦江潮位影響較為明顯,河道周邊地層的②3 層粉砂滲透性較好,是地表水和地下水良好的聯絡通道。沿線地下水主要有賦存淺部土層中的潛水,賦存于⑦層、⑨層中的承壓水。

2 施工方案確定

該方案采用鋼平臺+拉森鋼板樁的組合式圍堰結構體系,將圍堰內的水抽排后進行回填形成陸域,然后在陸域內進行基坑施工,待結構施工完成后拆除鋼平臺圍堰并恢復河床[1-2]。為滿足河流的過流渡汛需要,水務部門要求整個過河段施工過程中保證河道過流寬度>36 m。據此將施工分為兩個階段,第1 階段為東側施工西側導流,第2 階段為西側施工東側導流。第1階段先在東側施工一期圍堰,因西側河道寬度不足36 m,為滿足過流寬度要求,需要同步在西側進行導流槽開挖。待一期圍堰封閉后,內部抽水清淤、回填加固,將水域變為陸域,然后在陸域條件下與岸上段一并進行基坑與結構回筑施工。待一期結構完成后,在頂板上施工一堵臨時擋水墻作為第2 階段二期圍堰的一部分。將圍堰內的土體挖掉恢復河床并回水,最后拆除鋼圍堰平臺。第2 階段與第1 階段的施工流程基本相似。所不同的是在第1 階段東側施工過程中,臨時擋墻位置已經考慮36 m過水寬度的要求,因此東側無需進行導流槽的浚挖施工。

鋼平臺結構形式為:基礎采用鋼管樁(Φ800×12);上部結構依次為H700 型鋼樁頂橫梁、H700 型鋼縱梁、18#工字鋼橋面分布橫梁、10 mm 鋼板橋面板、Φ45 鋼管護欄。鋼平臺寬度8 m。鋼管樁設計底標高為-25.5 m,設計頂標高為+1.80 m。圍堰原則上采用雙排拉森板樁,但東側平臺河床底較淺,因此南北側采用單排拉森板樁,其余全部采用雙排。

3 鋼平臺圍堰施工關鍵技術

鋼平臺圍堰施工總體流程如下:測量定位→導向架固定→起吊振動錘將鋼管樁打至設計標高→樁帽和牛腿安裝→橫梁就位焊接施工→縱梁固定螺栓連接施工→走道板橫梁焊接施工→鋪設鋼板→安裝護欄→設備移位施工下一跨平臺→拉森鋼板樁打設→拉森鋼板樁加固[3-4]。

3.1 打樁設備選擇

由于該工程緊靠市區,鑒于打樁產生噪聲,如果采用常規的振沉設備與工藝將無法滿足文明施工要求。故為了減小鋼管樁施工對周邊環境噪聲污染,經市場調研,施工方決定采用高頻液壓免共振錘施工。與傳統液壓錘相比,該設備具有:振動小、環保、高效、適用范圍廣等優點[5]。

3.2 現場試驗

為驗證所選錘型在工程點地質環境的適應性,施工方在正式施工前進行兩次鋼管樁振沉的振動現場原位測試,測試采用的鋼管樁與工程實際采用的為同一規格,振動監測采用加拿大Instantel 傳感器。現場測試委托專業單位進行。第1 次試驗重點測試鋼管樁打拔過程中周圍土層的振動情況;第1 次試驗選在圍場范圍內,在離開樁周3 m、5 m、10 m 的位置布置振動監測傳感器,在振沉和拔除過程中進行振動監測。第2 次試驗的重點為沉樁過程中緊鄰隧道管片的振動情況;第2 次試驗中試驗樁為設計樁位,與940 環管片的平面距離為8.6 m,沉樁前在隧道管片上布置測點,在試驗沉樁過程中同步對管片的振動情況進行實時振動監測。監測結果表明:兩次試驗的場地背景振動約為0.31 mm/s。ICE 高頻免共振錘對地鐵的振動影響遠小于申通地鐵規定的標準:不超過25 mm/s,因此,最終確定采用該設備進行鋼管樁打拔施工。

3.3 鋼管樁起吊

鋼管樁加ICE 28RF 免振錘兩者總重16.83 t,由于鋼管樁長度長打樁高度超過30 m,選用100 t 履帶式液壓吊車起吊。配備一臺50 t 履帶式液壓吊車配合樁體轉換、喂樁。

3.4 鋼管樁定位與導向

在已施工好的鋼平臺正前打設2 根臨時定位樁,并沉樁至設計平臺頂標高位置,用于導向梁架設;在定位樁上和已經施工好的鋼平臺之間架2 根導向梁;將預留有3 個一組的樁位孔的導向架吊至2 根導向梁上,并在導向梁上移動導向架位置并使用全站儀精確定位,使導向架中3 個樁位孔的中心定位到鋼管樁設計位置;將導向架臨時焊接固定在導向梁上,防止導向位移;將需打入的鋼管樁吊至導向架樁孔中,調整好垂直度后振沉入河床中;3 根一組樁打入完成后,將導向架從導向梁上撤去,最后按順序把3 根鋼管樁振送樁至設計標高。鋼管樁3 根一組,共三組完成之后等待河底潮位時間焊接樁頂板、水平剪刀撐、頂橫梁及縱梁上平臺。

3.5 拉森鋼板樁施工

在鋼平臺外側橫梁(圍檁)部位外伸處焊接2 根型鋼,用于架設外靠導向梁;將2 根導向梁焊接在該型鋼上,導向梁與鋼圍檁之間距離即為拉森鋼板樁組合寬度;吊樁前,在板樁的咬口內涂刷QN 復合止水膠,以提高板樁的止水效果[6]。用2 臺各為100 t和50 t 液壓履帶吊配合把拉森鋼樁咬口與上一根拉森鋼樁咬口正反扣住,最后將拉森鋼板樁振沉至樁頂設計標高。

3.6 拉森鋼板樁與鋼平臺連接節點施工

鋼平臺外側兩排拉森鋼板樁之間回填黏土以達到隔水效果,采用M30 螺栓(間距為1 m 一根)連接,M30 螺栓通過內側鋼圍檁(規格700×300 工字鋼)固定于鋼平臺橫梁。此外,兩排拉森鋼板樁作為整體,通過一排M60 高強螺栓與鋼平臺進一步連接固定:在拉森鋼板樁外側加設一道鋼圍檁(規格40#雙拼工字鋼),鋼圍檁下部焊接三角板架(規格450×200×20),外側焊接方形鋼墊圈(規格280×280×40)以分散鋼圍檁應力。外部通過M60 高強螺栓(間距為3 m 一根)固定于鋼平臺縱梁。

4 實施效果

施工過程中通過導向架及全站儀輔助定位,樁位偏差100%滿足要求,樁頂標高100%滿足≤±50 mm 要求,電焊接樁焊縫相關端部錯口、咬邊深度、加強層尺寸等采用鋼尺及焊縫檢查儀檢查,滿足質量要求。在鋼平臺圍堰施工完成投入使用前,后委托專業機構對其進行超聲波檢測,滿足規范規程要求。施工期間河流的通航及度汛沒有受到較大影響,該河流鋼平臺圍堰的最大沉降位移-12.78 mm,最大測斜位移不超過-15.42 mm,監測數據均處于受控狀態。

5 結語

通過一系列沉樁過程中的措施,沉樁質量及焊接質量得到較好控制,進而保證圍堰良好的止水性能,基本無滲漏現象。整個過河段施工期間監測數據表明:在施工過程中,圍堰變形數據均處于受控狀態,表明該施工技術有效確保橋梁樁基圍堰的施工質量。

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