不良地质钻孔桩安全施工研究

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   【摘 要】本文基于不良地质钻孔灌注桩施工阶段易产生坍孔成因、不良危害性展开探讨,并就钻孔桩施工如何有效预防坍孔现象,实施可靠安全施工制定了科学有效的实践策略,对提升不良地质钻孔施工效率,优化施工效果有积极有效的促进作用。
   【关键字】不良地质;钻孔桩;安全施工
  
   1 前言
   钻孔灌注桩内涵耐久稳定、可靠安全、使用范围广泛等综合优势,早在上世纪五十年代我国便逐步开始应用钻孔灌注桩进行施工建设。当前,钻孔灌注桩施工已成为基础桥梁工程广泛应用的重要形式之一。然后由于钻孔桩建设施工阶段常常受到施工环境、不良地质水文条件、施工工艺较多因素的阻碍影响令各类病害施工现象时有发生,同时这些灾害包含一定的突发性、不可预见性,而基于钻孔桩建设施工对整体工程施工工期与质量发挥的重要影响作用,因此如何确保不良地质环境下安全可靠实施钻孔桩施工则成为当前我们应面临的主要问题。
   不良地质地段主体受到河水的冲刷因而形成了较高的地下水位、较厚的河床淤泥及较多的地层流沙,进一步加大了钻孔桩位于该不良地质的施工建设难度,往往极易出现坍孔等不良病害。例如某施工建设单位在实施两座桥梁工程的施工阶段一座为河道内桥梁,地质条条件多为细砂河床,有厚度为两米的淤泥,而河水深度也为两米,场地较为狭窄,采用钻孔桩进行施工,而另一座桥梁采用旱地钻孔进行施工。采用同样的设备机械、同样的施工队伍及工艺两座桥梁工程却呈现出不同的施工结果。旱地钻孔施工较快实现了二百余根钻孔桩的安全施工,没有产生坍孔现象,而在河道施工阶段总计十四根钻孔桩,在施工初期便呈现了一根桩多次发生坍孔现象,令施工单位蒙受了重大经济损失。由此可见不良地质施工进程中极易出现钻孔桩不良坍孔现象,我们只有通过灾害原因的细化分析,并制定行之有效的应对策略,才能降低损失、提升施工效益,营造安全可靠的施工环境。
   2 坍孔征兆、成因及产生的危害性
   2.1 发生坍孔现象的征兆
   不良地质钻孔桩施工阶段,一旦孔中突然发生水位上升并溢出护筒,而后随即突降,伴随气泡冒出,并令出渣量发生显著提升且不进尺,同时钻机设备显著增加负荷量等现象,则说明已经出现了引发坍孔现象的征兆,这时,我们应采取切实有效的措施加以预防控制,进而将坍孔灾害现象引发的损失降到最低。
   2.2 坍孔现象成因及不良危害
   产生坍孔现象的成因来自两层面,首先受到内因影响令孔外与孔内水头呈现出不足压力差,影响成因包括泥浆比重及水头高度的不合理。由于旱地施工及河道内施工两者,后者比前者施工地下水位较孔顶高,进而容易引发孔外及孔内具有较小的水压差,因而极易令孔壁泥浆被地下水压迫并形成坍孔灾害。只有孔内水头具有足够高度方能形成对孔壁一定的侧压力进而预防坍孔现象。泥浆不仅具有钻渣悬浮作用,同时位于钻孔内基于泥浆具有高于水质的相对密度,因而位于护筒中具有同样高度的水头泥浆其具有高于水质的静水压力,在该压力作用下,泥浆便可位于孔壁生成泥皮层进而形成对孔外渗流的阻隔作用,进而发挥了对孔壁的安全保护功能,令其避免受到坍塌作用的不良影响。还有一类因素为外因影响,即由于受到外界的扰动影响发生了坍孔现象。主体影响因素在于选用钻具,清孔方式、钻孔方式、灌注混凝土与下钢筋笼等环节。不良地质钻孔桩建设施工阶段坍孔是一种常见的病害现象,倘若在钻进阶段中出现了坍孔我们势必要实施重钻或回填进而对施工进度造成了不良影响。同时在混凝土灌注阶段倘若出现坍孔则会引发断桩或夹泥现象,这样一来便会令各类工程施工陷入安全隐患之中。
   3 不良地质钻孔桩预防坍孔安全施工策略
   3.1 由内因入手合理防控
   3.1.1 对于河道内不良地质的施工我们应依据规范标准要求实施筑岛,进而为水头提升打下良好基础
   河道内施工首要面临的问题便在于筑岛,该阶段需要足够工作面与高度。一些施工单位为降低开支或减少土方用量进而不依据规范要求实施筑岛,令其面积与高度严重不足,施工人员则抱着侥幸心理,常常应付监理、欺瞒检查人员,往往导致适得其反的不良后果,接连引发了一系列坍孔现象。筑岛规范要求其高度应较最高施工水位高出半米至零点七米,而其面积则应达到施工要求。足够高度的筑岛可确保水头具有相应高度,该项环节尤为重要,而充足的工作面则可确保有足够的安放设备空间及充足的施工车辆通行,进而避免距离过近的钻孔位置导致孔壁受震动及压迫而引发坍孔现象。同时充足工作面还可营造安全的施工环境,预防坍孔阶段设备或人员落入孔中。
   3.1.2 埋设护筒应科学满足规范要求
   护筒不仅具有引导钻头、固定桩位的良好作用,同时还发挥着维持孔内水位比地下水位高,确保施工水位在一定高度,构成由孔内至孔壁良好静水压力进而有效保护孔壁令其免于受到坍塌作用影响的优势功能。因此在埋设护筒阶段,我们应高度注意,确保护筒顶端具有充足高度,注重护筒顶较施工水位或地下水位高出的高度要求同地层状况及钻孔方式密切相关。因而应用反循环施工钻孔阶段,应确保护筒顶端较施工水位或地下数位高出两米以上,而在应用正循环施工钻孔阶段,则应将高出高度控制在一米至一点五米之上。对设有缺口的护筒其高度应由低端缺口算起,同时还应注重当遭遇不良地质状况,例如细砂、粉砂等砂类土容易引发坍孔现象时,应在采用同类钻孔方式基础上较地质良好不易形成坍孔的施工阶段提升孔内水头至半米以上。埋设护筒主要方式包括填筑式、挖埋式、深水平台式、围堰筑岛式等,在河道内施工阶段倘若水深低于三米我们则可应用围堰筑岛方式进行护筒埋设,而当河床为软土或淤泥时,我们应将其挖除并更换填充砂土或粘土,在换填阶段相对困难时,我们应利用长埋护筒方式沉入其底端至河底土层之中,且埋置深度应控制在三米之上,并利用平台护筒操作。配置泥浆阶段我们应合理控制其比重粘度,依据地质状况与钻孔方式综合确定,倘若遇到不良地质状况,且孔深、孔径较大我们应取高限标准。河道内施工泥浆配置选择原材料阶段我们应合理选用优质红粘土,并确保泥浆具备较低含砂率与较高粘度。位于河道内进行泥浆池安置阶段我们应依据筑岛具体面积进行综合考量,注重泥浆池底部与四周不应漏水,或串通河水,进而有效预防泥浆比重的不良下降。
   3.2 由外因层面有效预防
   由外因层面来讲,在选用机具阶段,对于河道内施工我们应尽量选择体积较小设备,进而降低震动与压力,确保机动灵活的施工。在选择钻孔方式阶段,我们应合理采用正循环方式,这是由于反循环方式要求孔内水头具有更高的高度,进而令护筒长度与筑岛高度均有所增加。同时两类方式保护孔壁所发挥的作用不尽相同,前者泥浆由钻杆内部压入,并由钻杆外孔壁之中上升直至孔口,产生了泥浆相对于孔壁的向上流动分力,进而增加了孔壁稳定性。后者泥浆则从孔口直至孔底下口并由钻杆中心吸至上方,下流泥浆过程中会增加孔壁坍塌危害的可能,因而我们应合理选择正循环方式。钻孔施工阶段我们应保障合理泥浆比重及足够水头高度,位于粘性土质钻进施工阶段泥浆粘度与密度可相对较小,而位于砂土地质生产钻进过程中为有效降低孔壁坍塌危害可能,我们应适应性提升器粘度与泥浆密度。在清孔阶段无论应用何种方式我们均应确保孔内水头高度进而有效预防坍孔,正循环方式则应科学应用换浆法。下钢筋阶段应求稳不求快,不应对孔壁进行不良撞击,在下完钢筋笼后我们不应将其直接位于护筒上搭设,而应令其支撑点与孔口保持一定距离,且不应在孔口堆放重物,进而有效降低其产生的挤压孔壁影响。混凝土灌注阶段我们应预防对设备机器的不良震动影响,在确保足够水头基础上尽可能在短时间内快速完成。
   4 结语
   总之,基于不良地质钻孔灌注桩施工阶段经常易出现坍孔不良灾害现象,我们只有明确该灾害的破坏影响,制定安全可靠的预防灾害施工策略,规范施工流程,才能有效降低灾害影响,提升施工效率水平,进而创设显著经济效益与社会效益。
   参考文献:
   [1]杨晖.溶洞地质钻孔桩施工技术[J].中国科技博览,2010(1).
   [2]刘生奇.深水基础大直径钻孔桩施工技术[J].城市建设,2010(10).
  
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