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有较厚砂层地质条件下的PHC预应力管桩施工技术

发布于:2015-07-22 14:21:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本文结合工程实例和工程地质状况,详细阐述了有较厚砂层地质条件下的PHC预应力管桩设计与施工技术要点,并对施工过程中的异常情况和断桩处理措施进行了深入探讨和总结。
关键词:PHC预应力管桩;砂层地质;沉桩异常;断桩处理文献标识码:B
文章编号:1008-0422(2011)04-0091-03
1引言
PHC预应力管桩因其具备质量稳定可靠、单桩承载力高、单位承载力价格便宜、施工速度快、对不同地质条件和不同沉桩工艺适应性强、施工现场简洁文明以及成桩质量监测方便等众多优点,近年来在各类工程中大量运用。
在施工过程中,若发现PHC桩在穿越较厚中密以上砂夹层时施工非常困难,沉桩表现复杂。应结合该项目勘察参数、设计参数及施工异常情况统计数据进行系统分析,以探寻PHC桩在不同沉桩表现而及时进行设计优化、制定切实可行的施工方案及施工异常情况处理方案,确保成桩质量。
2工程概况
湖南某大型住宅小区,占地面积约6万m2,建设分别有多层6层,小高层8~10层,高层16~l8层多栋,层高3m,总建筑面积约12万m2。
地勘报告揭示的地层状况如表1。
从表1可以看出,本工程地质部分含有较厚粉砂层,施工时,应根据沉桩效果进行科学合理的设计与施工,确保成桩质量。
3PHC预应力管桩设计与施工情况分析
3.1 PHC预应力管桩设计
设计选用摩擦端承桩,桩型、桩长、单桩承载力、持力层选择情况见表2。
3.2桩顶标高无法到位情况统计
施工中桩顶标高无法到位的桩数分类统计如表3。
3.3沉桩表现
3.3.1桩顶进入持力层④-2无法到位,部分Φ500mm,15m桩长桩进入④-2粉砂夹粉土层桩顶无法达到设计标高。
3.3.2桩头破碎而无法穿越④-2层,部分Φ400mm,31m~37m桩长桩进入④-2粉土夹粉砂层贯入度骤降,桩头破碎较多。
部分Φ500mm,22m~28m桩进人④-2层后贯入度骤降,更换筒式锤辅以引孔并休止复打仍无法穿透④-2层,桩头破碎较多。
4PHC预应力管桩施工阻力分析
PHC管桩锤击过程的阻力町分为桩侧摩阻力、桩内壁摩阻力、桩端阻力。在沉桩过程中,由于土塞效应的影响,施工阻力并不是按照入土深度的线性变化。
4.1土塞效应分析
沉桩过程中地基土进入管桩形成土塞是一个复杂过程,它受打桩过程中桩管的振动、地基土中因振动和挤压所产生的超空隙水压力和地基士性质等诸多因素影响.土塞的稳定性对桩的承载性能尤其重要。竖向荷载下,当土塞与管桩内壁摩阻力和土塞重量大于桩端地基土的承载力时,破坏产生在桩端土,土塞完全闭塞;当土塞与管桩内壁摩阻力和土塞重量小于桩端地基土的承载力时,破坏产生在土塞内部,土塞部分闭塞。
本工程中,PHC桩在进入④-2前开始形成,随着打入深度增加,进入④-2后土塞初步形成。由于本工程浅部土层较软,土塞在浅部增长较快,当进入砂层时土塞增长较慢,并很快稳定。
4.2桩端进入砂层前后阻力效应分析
在进入④-2前,土塞没有完全形成,桩的施工阻力由桩侧阻力、桩内壁阻力、桩端阻力构成。见图1。
在进入④-2,土塞完全形成后,桩内壁阻力接近于零,桩的施工阻力主要由桩侧阻力、桩端阻力构成。见图2。此时,桩端阻力受桩径影响较大。
5穿过含砂层地质PHC预应力管桩施工技术及处理措施
在预制桩的沉桩过程中必须考虑到砂层的影响,若遇到需穿越较厚砂层,在设计阶段必须有充分的考虑,在施工前要分析成桩的具体影响,通过试沉桩工作验证预计影响。在施工过程中一定要严格做好施工记录,对施工过程的异常情况及时进行对比分析,具体措施如下:
5.1设计优化
1)优先采用锤击:静力压桩适用于软弱土层,当存在厚度大于2m的中密以上砂夹层时。尽量优先选用锤击法沉桩脚。若砂夹层≤4m时,可考虑选择静压沉桩。但必须先行试桩,以确定修改施工工艺的适应性;同时,可考虑辅以引孔措施,另可用水冲法、腔内取土法吼的辅助措施。当砂夹层>4m时,应尽量避免采用静压法。
2)增加合适桩尖:当场地内缺层现象较多,地质差异性较大,桩距较小时,可选择合适的桩尖,达到穿越硬夹层的目的。笔者工程中采用了C型开口桩尖,该桩尖适用于穿越黏性土、粉土、砂土并以此作为持力层的土层,减少工程桩的挤土效应,消除土塞效应。
5.2选择合适的施工方案
根据地勘报告,首先摸清不同桩位的砂层的具体厚度,在砂层厚度不超过5m的区域采取筒式锤,“重锤低击”;在砂层超过5m的区域事先辅以引孔措施,引孔深度及直径应充分征求设计意见,辅以筒式锤。经过本工程实践,效果较好。


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