第一种:倾斜断桩处开挖后钢护筒接桩,
第二种:3类桩断裂处高压注浆补强桩,
第三种:特殊部位人工挖孔接桩。
大神分别就接桩方法进行了介绍,因为是实际案例,可谓图文并茂,但也正因为是实际案例,所以可能文章脉络么有那么清晰,但总体可以把握,我们适当的编辑以飨读者。
该项目接桩合格率经检测:100%。
图一:接桩过程
图二:接桩效果
图二:回填完工
在立塔基桩桩头缺陷处理前,按围护设计要求对立塔基坑进行二次坑中坑加固处理,以防二次开挖出现塌方基坑涌动,待坑中坑围护施工完成后再进行缺陷处理。
开挖法和钢护筒支护接桩共处理34根桩,桩头缺陷处理步骤如下:
开挖至缺陷断面→桩基检测→检测合格→清理、钢筋笼焊接→支模前验收→支模→浇捣前验收→浇捣砼→养护→桩基检测→检测合格→级配砂、石回填→桩基检测→检测合格→浇捣垫层砼。
在缺陷桩处理过程中经过多次低应变检测,一道道工序均在检测合格后在再进行下道工序施工,整个处理过程均按随着方案执行,工程质量可视、可控。
图三:硬化后用15微挖土方开挖分成开挖至断裂层
图四:根据小应变数据和声测管数据每根桩做分析
软土层和硬层交界处大家可以看到黄土沙砾层,该处基本就是断裂处,所有桩基本都在软硬交界处断裂,留1米左右用人工破桩修桩,修好桩后第一时间联系检测单位进行检测,检测报告显示以下桩没有断裂处说明可以进行接桩处理了。
图六:桩头清理即修复
图六:钢筋笼连接、绑扎
图七:桩头界面处处理
浇筑前施工员爬下去二次确认拍好照片留底签证,桩头进行界面处理使用高一等级混凝土删好后的原浆,使新旧混凝土完美结合,防止产生新的裂缝
图八:混凝土浇筑
图九:养护后拆模
图九:坑中坑回填
坑内回填必须分层进行。 拆模后需进行养护,两天后可以安排检测人员进行检测,本工程接桩合格率100%
对于断桩未发生倾斜的三类桩我们采用高压注浆的方法,
高压补强注浆、土体加固共处理48根桩,桩头缺陷处理步骤如下:
钻孔灌桩取芯成孔→旋喷桩机切割、清孔、洗孔→高压喷浆→埋设注浆管→封孔→注浆→注浆完毕、稳压→养护→桩基检测→检测合格→清理桩头→浇捣垫层。
在高压补强处理过程中,从缺陷桩中取出的芯样完整、光滑,未发现裂缝,无明显质量缺陷。整个处理过程都在一步步验收合格后才进行下道工序施工,缺陷处理后检测均为Ⅰ、Ⅱ类桩,桩身完整、无明显质量缺陷可。
上图为高压注浆机钻到断裂处,冲洗夹泥,冲洗干净后超高压水泥灌浆修复断裂处
大家看到没,垫层都被高压冲坏了,可想而知高压有多强
因有一排桩靠近围护桩位置,如果采取土方开挖,基坑100%要塌方,第一步只有采取钢索锚杆加固PC工法桩。
步可以安排人工挖孔两个人一天只能挖1米,一个根要挖6天
2020年8月7日,由宁波某工程检测有限公司出具的本工程—立塔基桩检测报告【低应变法】,报告编号:仑DG2020089,检测结果为,共检测工程桩156枚(全数检测),其中Ⅰ类桩141枚,约占检测桩数的90.38%,Ⅱ类桩15枚,约占检测桩数的9.62%,无Ⅲ类桩。
结合桩头质量缺陷处理过程情况对报告第一部分的原因分析进行补充说明:
随着土方分层开挖,桩头的倒向逐步显露,和第一次分析报告预判的倒向完全吻合,桩头在硬层处形成一个齐平的断面,钢筋屈服被拉断,验证了报告第一部分原因分析:因地质原因,淤泥层较厚,静载配重堆载远远超出了土体的自身承载力,造成土体流动,冲击堆载附近的工程桩,致使桩在软硬土层交界处齐刷刷断掉的结论是正确的。
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只看楼主 我来说两句抢地板这个费用谁出,检测公司是不是要赔钱进去啊
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请教楼主个问题,这些桩出现问题后接桩回填,有负摩阻力的影响吧、桩承载力感觉是减小了。在原来桩基布置情况下是否重新核算,总体承载力满足不?
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