岩溶地区桩基施工技术探讨

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wind503
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
   摘要:从贵州省桐梓至花秋专用公路鸭塘中桥、中觜中桥桩基施工实例出发,结合岩溶地质发育形态,分析桩基施工中应当注意的问题,确保桥梁施工质量和进度。
  关键词:岩溶地质; 桩基; 施工
  Abstract: from the TongZi guizhou province to take special roads autumn the duck pond in medium-sized Bridges, medium-sized Bridges wishing example pile foundation construction, combining with karst geological development form, analysis of pile foundation construction should be pay attention, to ensure quality and schedule of the bridge construction.
  Keywords: karst geological; Pile foundation; construction
  
  
   中图分类号: U443.15 文献标识码:A 文章编号:
  1前言
  
  贵州省地质情况复杂多变,岩溶现象普遍存在,给桥梁基础施工带来了较大的困难。岩溶地区有其自身明显的特点,在岩溶强烈发育区,主要表现为大型暗河,廊道及较大规模的溶洞。对于这种岩溶地质,在地质勘探时容易发现,并会引起勘探人员及设计人员的高度重视,工程中将尽可能避免或采取其它特殊措施处理。而发育强度较弱的岩溶区分布更为广阔,多表现为溶蚀、溶沟、溶槽、中小型串球状洞穴或单个小型洞穴,裂隙较为发育等形态,而对于这种发育程度的岩溶区域,由于岩溶表现形式的多样性及规律性不强的特点,在目前的勘探手段及有限资金情况下,给勘探设计与施工都带来很大的不利影响,从而使成本增加。
  笔者2006年10月至2008年8月参加贵州省桐梓至花秋专用公路鸭塘中桥、中觜中桥的施工,现结合该桥桩基施工出现的问题,试分析总结岩溶地区桩基施工应注意的几个问题。
  
  2工程简介
  
  2.1工程概况
  贵州省桐梓至花秋专用公路鸭塘中桥、中觜中桥为3*13m钢筋砼空心板桥,桩基础,桩柱式桥台,基础为φ1.5m桩基。
  2.2地质勘探资料
  覆盖层10-20m深,由上而下分为:①填土1.0-1.5m厚,②亚粘土,黄褐色,5-10m厚③亚粘土,黄褐色,厚6-8m,下伏为石灰岩,灰白色,桩基嵌岩深度要求1m。
  2.3工程进展情况
  贵州省桐梓至花秋专用公路鸭塘中桥、中觜中桥实际于2007年3 月完成施工便道、临时设施等准备工作,正式进入施工阶段开工建设,计划2008年12月完成主体结构,至2008年9月由于该桥地质情况异常复杂,鸭塘中桥除0#台地质情况较为稳定外,1#墩、2#墩、3#台桩基均位于旧河道上,覆盖层厚,地下溶沟、溶槽、纵横交错,溶洞多达5-6层,有的相互连通,地下水量大,因此,工程进展缓慢,到2008年9月只完成桩基9根,仅完成工程进度计划的10%。中觜中桥也仅完成两岸桥台,尽管项目部先后采取了多种措施,但均未能改善该情况,如何处理地质情况使桩基顺利施工处于无法进展下去的困境,已成为公路总体进度的关键工程,鉴于这一严竣局面,项目部决定充实力量,加大投入,更换总工程师、增加一名结构专业工程师负责该桥的施工。
  
  3施工技术处理措施
  
  3.1前期已采取的措施
  3.1.1前期项目部采用人工挖孔,方法:3-5人一组,采用人工开挖,手摇卷扬机吊装,该方法成本低,施工机具少,简便灵活,但只适合地下水量小的桩基成孔,在0#台和1#墩、2#墩中共11根完成的桩基既采用该方法完成。
  3.1.2当开挖3#-6、3#-5桩基时,挖至16m后,就发生涌水、淤泥上涨,再次开挖,再次上涨,多次反复,始终无法向下进展,由于不断掏空淤泥、流沙,附近100-200m处的农田多处发生垮塌,说明该桥墩与址处地下溶洞可能相互贯通,在无法进展下去后,项目部采取了以下一些措施:
  ①砼护壁
  每向下挖0.5-1m,即浇砼护壁,标号C20,厚0.15m,配φ16钢筋,间距20cm,但护壁遭到推挤破坏,未能起到防护作用奏效。
  ②采用正循环旋转钻机钻进,钢护筒护壁
  由于岩层倾斜,钻机就位不正,造成偏孔,无法进行。
  ③采用帷幕注浆
  沿3#-6桩基外围设孔注浆,间距30-50cm,孔径100mm,水泥浆采用425#普通砼硅酸盐水泥,配合比:水:水泥=0.8:1.0
  7d后,再采用人工开挖,也没得到有效的控制。
  在此期间,业主安排有关方面对地质情况重新进行了勘探,共布设钻孔6个,基本摸清了桥位处的地质情况,考虑到前期桩位已定,未对跨径再作调整,但确定桩长依据地质实际情况进行调整。
  3.2合理选择钻孔设备
  桩基成孔目前常用方法有人工挖孔,旋转钻机成孔,冲击钻进成孔,冲抓钻进成孔等方法。人工挖孔,无需钻孔设备,造价低,灵活方便,但局限性大,只适合于无水或地下水量不大,孔深较浅,岩溶发育强度较弱的情况下采用;旋转钻机成孔(又可分为正循环旋转钻机成孔和反循环旋转钻机成孔)适用于黏性土,砂类土,含少量砂砾石的土(砂砾石含量少于20%,粒径小于钻杆直径的2/3),孔径为80-250cm,孔深30-100m;冲击钻成孔适用于黏性土、砂类土、砾石、卵石、漂石、较软岩石,孔径80-200cm,孔深小于50m;冲抓钻适用于淤泥、腐殖土、密实黏性土、砂类土、砂砾石,孔径100-200cm,孔深适宜20m以下。
  总结前期施工的失败的原因經验教训,综合分析本桥地质情况,认为该桥址位溶岩情况复杂,流砂强,岩石强度较高,应采用大型冲击钻。
  
  在确定方案后,项目部立即采取果断措施,从重庆调进一台大型冲击钻,昼夜施工,3#-6,3#-5,顺利下钻成孔,采用冲击钻后,由于施工工艺选择正确从而使施工顿时变得顺利,进度得到了有效的控制迅速赶了上来。
  3.3 岩溶地区泥浆的制备和使用
  泥浆一方面起到护壁,防止钻孔垮塌的作用,另一方面,起到浮渣作用,一般应选用塑性指数Ip>10,黏性土或膨润土,不同的土层泥浆相对密度可按表1数据选用:
  对于岩溶地区钻孔,泥浆相对密度应取较大值,本桥施工中采用1.2-1.4,在钻进过程中,由于存在溶沟、溶洞、泥浆极易损失,应及时补充,并采取必要的措施。
  3.4 漏浆及溶洞的处理
  在溶蚀带的岩溶地质,往往裂隙发育,溶沟、溶槽、溶洞错纵复杂,本桥在3#-5钻进至20m时,突然发生漏浆,在15min内,孔内水位下降了1.8m,由于孔内水位骤降,钻孔周围约2m范围内地面出现了裂缝,有可能造成大面积的塌孔。在这种情况下,笔者根据以往经验,立即组织民工向孔内投放水泥,这一措施效果显著,30min后,水位下降得以控制,水位完全稳定后再加大泥浆浓度,在控制钻进速度的措施下,继续缓慢钻进。
  如果存在较大的溶洞可按如下方法处理:
  1)在孔口附近准备足够的小片石和粘土,最好配备一台ZL50型装载机,当遇到溶洞漏浆时,迅速铲起片石和粘土填孔,同时大量补水。
  2)当钻至离溶洞顶部附近时,采用小冲程,逐渐将洞顶击穿,比例回填粘土和片石,仍采用小冲程轻砸,让粘土和片石充分挤入溶洞内壁。待粘土和片石充分挤入溶洞内形成稳定护壁,且泥浆漏失现象全部消失后正常钻进。
  3)当漏浆严重,回填粘土和片石没有起到作用时,可采用直接灌注水下混凝土的措施。方法如下:按照灌注水下混凝土的施工方法下导管至已钻孔底0.3m-0.5m,灌注水下混凝土,至溶洞填充完毕,判断标准以灌注混凝土面超过溶洞洞顶1m左右且混凝土不再下降为准,待混凝土强度达到30%-50%左右后,重新钻进。也可采用钢护筒穿过溶洞或采用帷幕防渗技术,以保证钻进的顺利进行,防止漏浆、塌孔。
  2.5 终孔的判别
  本桥设计时依据的地质勘测资料粗陋,不完善,设计桩长15m-21m,且均为柱桩,由于地质情况发生了变化,桩长相应作了调整,3#-6桩长29m,柱桩;3#-5桩长23.9m,柱桩;3#-1改为摩擦桩,桩长30.6m。
  如果为柱桩,应尽量探明桩底以下有无溶洞,使桩承载于整体岩层并嵌入岩内0.5m-1.0m,摩擦桩则应达到设计桩长,实际施工中可从以下几方面综合判断:
  1)以设计钻孔柱状图提示岩面高程作为参考。
  2)查阅钻机施工记录,可将基岩进尺速度,0.1m-0.2m/h 为进入全岩面的控制速度。
  3)采用钎锤触探, 锤头触岩时,会出现轻微反弹。
  4)捞取钻渣,岩屑含量50%-70%,且含泥、含砂量小于4%时,认为入岩。
  2.6 水下混凝土灌注过程中流失的处理
  岩溶地区水下混凝土的灌注量一般超过设计数量较多,其中本桥3#-6超过28%,3#-5超过37%,3#-1超过23%。
  对此,一般应采取如下措施:
  1)加大首盘混凝土数量,通常首盘混凝土数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要,计算公式为:
   V≥πD2(H1+H2)/4+ πd2 h1/4
  式中:V-灌注首批混凝土所需数量(M3);
  D-桩孔直径;
  H1-桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m;
  H2-导管初次埋置深度(m);
  d-导管内径;
  h1-樁孔内混凝土达到埋置深度H2时,导管内混凝土柱平衡导管外(或泥浆)压力所需的高度(m);
  一般在公式计算的基础上增加20%-30%。
  2)灌注过程中加大导管埋深,我们将导管埋深由通常的2m-4m提高至3m-6m,灌注时应勤于测量混凝土面的高程,对灌注过程中出现的缓慢下降要有准确的判断。
  3)对漏浆严重或多次漏浆的个别孔,应做到心中有数,在灌注时就加大混凝土灌注高度,一般考虑要超过设计高程1.5m-2.0m,避免在灌注完成拔出导管后混凝土面下降造成短桩。
  
  4加强检测,确保质量
  
  桩基检测主要有钻芯取样法,超声波法,机械阻抗法,水电效应法等无破损法。无破损法检测桩基砼的质量,效率高、操作简便、成本低,桩基质量检测中比较普遍使用,但不能检测桩基底基岩的状况。在岩溶区施工的桩,宜加大钻芯检测的频率,对于未在地质钻孔位置的桩,特别是在钻进过程中出现了如漏浆等异常情况的桩,宜作钻芯检测,且宜钻至桩底4-5m以下,以探明桩底岩基情况。
  
  4结论
  
  后期施工,由于加强了地质勘探,施工方法得当,处理措施及时,仅用了短短两个月时间就完成了全部桩基施工,为更进一步达到计划目标奠定扎实的基础扭转了进度落后的不利局面,收到了较好效果。因此,在岩溶地区建桥,应根据岩溶发育和分布的规律,认真勘测、综合分析、全面比较、避重就轻、精心组织设计与施工,并加强检测,确保桥梁安全。
  1、钻头钻至溶顶时,为防止由于溶洞顶板岩层厚度、硬度不均匀而出现斜孔,除使用质量大的钻头外,宜采用抛填片石平衡钻头。
  2、通过溶洞时采用填充物是可行的,但为防止缩孔宜使用大块片石。
  3、通过溶洞时泥浆浓度要大,比重不宜小于1.4。如孔内泥浆不是大量泄漏,粘土可不装袋投放。
  4、通过溶洞时,即使孔内不漏浆,为加大泥浆浓度,增加孔壁牢固也要向孔内抛填片石及粘土,片石粘土比例为3:1,小冲程反复冲砸,使抛填的片石充分挤入孔壁,粘土充分填塞片石空隙,避免砼超量过大,保证成桩质量。
  注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。
其他文献
摘要:本文阐述了结合高速公路交通安全设施设置的情况, 针对其质量控制和设置情况进行总结, 对存在的问题进行分析并提出改进建议, 可为今后相关问题的解决提供参考,更好的完善了国家道路安全的设施,为国家的经济发展提供便捷!  关键词: 质量控制;安全设施;服务设施;材料控制  Abstract: this article expounds the combination of expressway t
期刊
基于模糊分析学和模糊规划理论研究的需要,模糊凸分析理论越来越受到人们的关注.本文在一种新的序关系下讨论了模糊数值函数的凸性与可微性并将其应用到模糊优化中.首先,基于R.Go
摘要:本文通过工程实例分析了隧道软弱围岩的施工技术方法,提出不同特点不同地形条件针对性的施工方法,随着隧道施工中软弱围岩所占的比例逐步提高,软弱围岩施工所面临的沉降、收敛等变形问题越来越常见。因此对软弱围岩隧道采取正确的施工方法是隧道施工的重点环节。以马垭口隧道工程实例为背景,对软弱围岩隧道病害特点及施工方法进行探讨。通过采取有效措施前后的监测数据对比,验证了治理措施的有效性,可为今后隧道的施工提
期刊
摘要:调车安全工作是一项长期而细致的工作,需要付出艰辛的努力,要不断强化对生产过程的管理和监督检查,要抓苗头,抓异常,抓未遂,以有效地遏制习惯性违章,最终实现企业安全生产。  关键词:铁路;调车作业;安全  Abstract: the safety car work is a long-term and meticulous work, need to do hard efforts, to st
期刊
带电粒子在磁场中的运动是每年高考重点考察的知识点,在教学中也是重点和难点,学习带电粒子在磁场中的运动要有正确的方法,老师在授课中应该从学生的心理着手,渗透一些学习方法、
粗糙集理论是处理和解决不协调、不完备、不确定性知识的数学工具.拓扑学是数学领域中的一个重要分支,也是研究信息系统的一种重要的数学工具,有着广泛应用.本文讨论这两种理论
本文是基于Bak-Sneppen演化模型和Generalized Bak-Sneppen演化模型来研究生物演化问题的,其中包括模型中的自组织临界性,扰动传播等相关问题。 Bak-Sneppen模型[1](生物演
【摘要】集通铁路某隧道是我国拟建铁路最长隧道之一。集通线是我国西北地区与东北地区间一条便捷的区际铁路通道,在区域路网中具有重要作用。本文根据野外实际勘查资料进行整理,主要介绍不良工程地质问题:区域断裂、节理裂隙、岩裂隙透水性、地表滑坡、崩塌及泥石流等问题。  【关键词】集通铁路;地质构造;断裂;基岩透水   【Abstract】 the Jitong a tunnel is one of the
期刊
请下载后查看,本文暂不支持在线获取查看简介。 Please download to view, this article does not support online access to view profile.
期刊
在奇异系统的设计中,经常会遇到状态反馈问题.为了实现状态反馈,需要系统所有的状态信息.但在实际系统中,能直接量测的是输出,而状态通常不能直接量测,这就造成了状态反馈在物理实现