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深攪水泥土加芯樁在住宅基礎中的應用

發布時間:2010-01-14 共1頁

  
  深攪水泥土加芯樁,是在水泥攪拌樁成樁之初,立即將剛性的預制鋼筋混凝土樁芯,壓入攪拌樁的中心部位,待水泥土凝固后,樁芯與水泥土共同作用,承受上部荷載的一種新型復合樁。在昆明某住宅的基礎工作中,采用了這種樁型。 
  一、工程概況及地質條件
  該住宅位于昆明市中心區域,周邊居民稠密,其建筑場地為拆除舊有建筑后形成。該住宅為框架結構,八層,建筑高度23.7m,按抗震烈度八度設防,建筑面積4276m2。
  從鉆探揭示的、該場地的地質資料看,其地基土屬古滇池湖積地層,表層為①雜填土,其下依次為:②粉質粘土(硬塑),厚0.5~2.2m;③粉質粘土(可塑),厚0.5~1.3m;④粉土,厚0.3~2.5m;⑤粉砂,厚1.3~7.5m;⑥園礫,厚14.4~20.4m。地下水較淺,距地表僅1.0m,屬Ⅲ類建筑場地。鑒于第⑥層園礫的粒徑者20mm,亞園形,一般為2~9mm,充填砂10~20%,呈稍密~中密狀態,且土層厚,埋深在8.5~10.0m范圍內,故設計將該園礫層定為樁基的持力層。
  二、樁基的主要設計參數
  設計根據該場地的土層性狀和對上部荷載的分析,確定其深攪水泥土加芯樁的樁土置換率為14%。該工程共布設了238棵工程樁,樁徑φ500mm,設計樁長9.2m,進入園礫層不小于0.5m;樁芯為C20預制鋼筋混凝土構件,橫截面為正方形,上口尺寸220×220mm,下口130×130mm,芯長6.0m配有4 12縱向鋼筋和φ6.5@200的箍筋。設計要求水泥土無側限抗壓強度為1.5MPa,單樁承載力標準值不小于450KN,其極限值應于765KN。
  三、工程樁施工工藝及有關情況
  按照設計要求的水泥土無側限抗壓強度的要求,施工單位對水泥土進行了配合比試驗。通過試驗確定每加固1.0m3土體,摻入水泥量為350kg,水泥漿的水灰比為0.5~0.6,并加入水泥重10%的磷石膏,5%的生石灰,注漿泵的出口壓力保持在0.8~1.2MPa。為了將水泥土拌合均勻,采用了“六攪三噴”的施工工藝。即第一回次由地表攪至設計深度(或持力層以下>0.5m),邊壓入水泥漿液,然后攪拌提升,如此再反復進行兩次。在噴漿攪拌的過程中,要控制深攪樁機鉆桿的升降速度不于1.0m/min,使壓入的水泥漿量與機械的提升速度相適應,以確保其水泥土混合均勻、充分。在最后一個回次的攪拌、噴漿結束,邊攪邊提升鉆桿至地面以后,立即將鉆桿平移,然后用樁機上的起吊設備,吊起樁芯,正確對正攪拌樁的中心,用樁機上自帶的微震靜壓裝置,將樁芯徐徐壓入尚未凝固的水泥土中,并用水準儀控制其樁芯的樁頂標高,使其偏差不于50mm。
  本工程共有工程樁238棵,加上施打的三棵試樁,共打深攪加芯樁241棵,其樁長在9~11.0m之間,樁的總長為2401m。土方開挖后對樁徑進行檢查,均符合設計和規范要求。在齡期達到30d后,隨機抽取了樁長為9.3、10.1和10.5m的三棵工程樁進行非破壞性的單樁靜荷載試驗,其承載力實測值均已達550KN以上,超過了設計承載力極限值的70%。
  四、單樁承載力試驗及建筑物的沉降觀測結果
  從上列三組試樁的結果看,其試驗靜荷載均已達到設計要求的極限承載力765KN的144%,而最終沉降量尚不足20mm,樁尚未破壞。試驗資料表明,樁的力學性能良好,沉降量較小。
  由于深攪加芯樁是一種新樁型,在昆明工程實踐中使用尚不多,為對該工程樁基的沉降狀況做出正確、客觀的評價,以積累數據,獲取經驗,業主另行委托有相應資質的第三方,在施工期間及竣工后一段時間內,對該住宅進行沉降觀測。觀測單位先在建筑物外圍引測了四個水準基點,形成環形閉合水準路線,之后在建筑物四角及有關部位設置了八個沉降觀測點,并遵照規范要求的觀測方法和周期,對觀測點進行了13期(14次)沉降觀測,其中的最后三期觀測,歷時三個月,到第13期觀測時,其沉降速率已在0.02~0.04mm/d之間,進入穩定階段。其最終沉降值為:最小沉降量–3.43mm,最沉降量–8.37mm,兩相鄰樁基間的沉降差僅為萬分之二。沉降觀測數據表明:該建筑物沉降均勻,樁基安全可靠。
  五、深攪水泥土加芯樁的現場監控
  深攪水泥土加芯樁雖然是一種新樁型,但它必竟是在水泥攪拌樁的基礎上,演變發展而來的。因此,在對其監控實踐中,除要按攪拌樁的質量要求對樁的位置、垂直度、樁長、樁徑,水泥及其他原材料的性能、用量,注漿泵的出口壓力,樁機鉆桿的升降速度等諸多因素,在現場進行嚴格檢查監控外,我們認為,還要就水泥土加芯樁與攪拌樁的不同,進行相應地有針對性的監控活動。歸納起來,應著重關注以下幾方面:
  1.要對進場的鋼筋混凝土樁芯質量進行認真檢查。
  鋼筋混凝土樁芯,是一種楔形的鋼筋混凝土預制構件,應對其砼的強度、所用鋼筋的品種、直徑及鋼筋籠的成型等,在預制廠進行必要的抽查,并對進場的樁芯的外觀形狀、幾何尺寸、軸線彎曲度進行逐根檢查,其檢查的標準應按照預制樁的相關技術標準進行。預制廠應提供該批樁芯的材質檢驗報告及樁芯的產品合格證。
  2.現場鋼筋混凝土樁芯的堆碼及起吊移位,要確保其構件不致產生斷裂和的損傷。
  樁芯的堆放場地,應適當平整,并有相應的強度。應根據樁芯的長度,在其樁長15%~20%的兩端設置墊木,再把樁芯從懸吊狀態徐緩地擱置在墊木上。樁芯可層層堆碼,但每層均應設置墊木,而且上下層的墊木位置應在同一豎直線上。為了堆碼及起吊移位安全,堆碼高度不宜超過四層。
  在樁芯起吊移位前,應按單點綁扎起吊的方式對其樁芯的強度進行復核。在起吊過程中,應慢吊、輕起、輕放;在移位過程中,要有人力牽引扶位,避免與其它剛性物體發生劇烈撞擊,造成構件的缺楞掉角甚至樁芯斷裂毀損。
  3.在壓入樁芯時,要把樁芯壓到深攪樁的截面中心位置及設計深度。
  為了使水泥土加芯樁的力學性能良好,樁芯截面的中心宜與深攪樁的幾何中心吻合。但由于機械及人工操作的因素,有一定偏差是難免的,其偏差應小于5cm,以確保周邊有足夠的水泥土將樁芯包裹。同時,樁芯在深攪樁內的插入深度,要用水準儀進行監控,使樁芯頂部的標高與其要求標高的偏差,不超過5cm。
  4.要對已經完成的水泥土加芯樁妥為保護。
  水泥土加芯樁完成后,其水泥土尚處于可塑狀態,要注意對其加以保護。在深攪樁機移位時,要避免對樁芯的碰撞、推擠及繩索對樁芯的牽拉,為此,打樁前,在施工方案中要認真設計并詳細載明打樁機的循行路線,并認真按方案組織施工。監理工程師,也要對照施工方案,對樁的施打順利進行檢查。
  必須指出,水泥土加芯樁作為一種工程樁,在竣工后,應按照規范要求,對其力學性能進行抽查,以確保其符合設計要求,使工程安全可靠。
  六、深攪加芯樁的工程效果
  該住宅樁基以上部份的施工,于2002年3月22日開始,全部工程于2002年12月4日竣工驗收,施工歷時約八個月余,至今已使用二年。工程實踐證明,深層攪拌加芯樁施工工藝簡單,質量易于控制,施工中噪聲低,震動小,對環境基本無污染,加之單樁承載力高,建筑物沉降相對較小,而造價僅為使用震動沉管灌注樁樁基的55~65%,效果十分顯著。在本文撰寫前,樁基施工單位又陸續在昆明康宏小區2.65萬平方米商品房、云南骨傷科學校4800m2圖書館、昆明益鑫公司6000m2商住樓等多處多層框架結構工程中,使用這種樁型,效果都很好,值得推廣。
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