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安全管理论文
2023
安全管理
论文
静压
高层建筑
病害
工程
加固
中的
应用
锚杆静压桩在高层建筑病害工程桩加固中的应用
本文通过具体的工程实例,介绍了长桩和大承载力锚杆静压桩在高层建筑病害工程桩加固中的应用,说明锚杆静压桩技术不仅仅只是用在一般多层建筑物、中小型构筑物、厂房的地基处理或根底托换工程,而且可以用在高层建筑桩根底加固、托换、纠偏工程中,扩大锚杆静压桩的应用范围,提高了其使用价值,可在同类工程中推广使用
关键词 锚杆静压桩;病害工程桩;地基加固;根底托换;纠偏
1.前言
锚杆静压桩作为一种沉桩方法,是利用原根底底板或桩基承台及上部结构传递来的重量作为压桩反力,通过预埋的锚杆、反力架、千斤顶等压桩设备,将桩段从压桩孔处压入地基土中,然后将桩与根底底板或桩基承台连接形成整体,使新桩基与原建筑物根底共同承担荷载,提高加桩区域的承载力,到达阻止或减少沉降的目的。
锚杆静压桩多用于粉土、粘土、人工填土、淤泥质土等地基土的新建(采用逆作法施工)或已建多层建筑物、中小型构筑物的地基加固、托换、纠偏工程中。锚杆静压桩与其它根底加固或托换技术相比又具有施工时无振动、无噪音、设备简单、操作方便、移动灵活、施工所需空间小的特点。我们利用锚杆静压桩新技术特殊工艺,充分利用其特点,改进桩型、桩材、压桩设备,将其应用到高层建筑中桩基加固和托换中,取得了成功。为高层建筑病害工程桩加固提出一种更方便、更合理、更有效、更经济的加固方法。
2.高层建筑病害工程桩的特点及处理方法
高层建筑工程桩由于受自然条件、周边环境、地质条件、边坡失稳、基坑开挖、土方开挖及桩基施工操作不当等因素的影响,出现了工程桩缩颈、裂隙、裂缝、夹层、断裂、倾斜、偏位、强度不够、长度不够等病害。造成了不能满足设计及使用要求,易引起平安隐患的病害工程桩。对此类病害工程桩必须结合各种因素进行分析,对单桩能否使用或局部使用进行判断,对桩基进行加固或托换方可使用。高层建筑病害工程桩多以各类灌注桩和夯扩桩为主,通常采用的处理方法有:一、对于缺陷出现在较浅部位病害工程桩多采用开挖截桩再接桩的方法;二、对于缺陷出现在较深部位轻微病害工程桩多采用高压注射水泥浆加固的方法;三、对于缺陷出现在较深部位或底部严重病害工程桩多采用钻孔灌注桩进行加固托换的方法。以上方法一、二只能处理局部轻微缺陷,方法三处理范围广,具有荷载传递路径清晰、可靠性大大提高等优点,缺点是施工工期长、施工不便、受施工场地限制。采用锚杆静压桩不仅具有钻孔灌注桩的优点,而且克服了钻孔灌注桩的缺点。
3.桩型选择
高层建筑中原桩基一般采用桩身长、截面大、强度高、承载力大的桩,为了能使加固桩与原桩基能尽量协调工作,应选择截面大、强度高、承载力大的桩;锚杆静压桩是挤土型桩,截面过大势必导致排土挤土效应过大,对周边桩、建筑物和管线造成挤压位移,应选择截面不过于大的桩;考虑到施工空间和操作方便的要求,桩截面不宜过大、桩段不宜过长;考虑单桩承载力的大小合理选择钢筋混凝土方桩或钢管桩。鉴于上述因素,在高层建筑病害工程桩加固中一般采用300×300mm的钢筋混凝土方桩和Ф377×9mm钢管桩。
4.设计与施工工艺
4.1桩基设计
在进行锚杆静压桩设计过程中,首先要对高层建筑病害工程桩缺陷程度进行分析,对其单桩竖向承载力进行确定,能否继续参与工作或局部参与工作或不参与工作;其次要结合上部何载情况和原桩基设计情况;第三要根据现场桩基位置分布和施工空间情况,分析确定用于加固或托换的锚杆静压桩的设计单桩竖向承载力Pa和数量及分布情况.
锚杆静压桩设计最终压桩力按下式计算:
Pp(L)=Kp·Pa
式中:Kp压桩力系数.在触变性粘土中,当桩长小于20m时,Kp一般取1.5;非触变性粘土(如填土),Kp取2.0;
Pp(L)设计最终压桩力;
L桩最终入土深度(m);
Pa设计单桩竖向承载力;
由于桩基要求单桩竖向承载力高,桩身采用强度较高的材料,一般混凝土强度不小于C35级、
钢管;桩段长度考虑到施工净空高度和施工机具情况,一般采用2.0m、2.5m、3.0m;考虑
到高层建筑抗震要求即桩基承载水平力或拔力,桩基应考虑刚度要求,桩段的连接应采用焊接接头。
4.2桩基承台设计及底板成孔设计
采用锚杆静压桩加固或托换高层建筑病害工程桩的方案一般在进行承台或底板施工前就已确定,因此在进行承台或底板时应预先留出压桩孔。其构造见图1所示。
4.3锚杆设计
锚杆是锚杆静压桩施工过程中核心受力构件,锚杆的设计选择是否合理和锚杆的埋设是否牢固是压桩能否实施的关键。
根据单桩竖向承载力的大小确定锚杆的数量和型号,一般采用四根或八根锚杆,锚杆一般采用棒材进行加工而成,棒材型号由受力和锚杆数量确定。锚杆的长度要满足锚固深度要求(一般可采用10`12倍棒材直径)及提供足够反力的安装要求(一般采用15~20cm)。
锚杆埋设首先要准确定出埋设位置,其次埋设深度要略大于锚固深度要求,同时应将锚杆与承台或底板内的局部钢筋焊接,确保锚杆埋设准确牢固。
4.4主要施工工艺及要求
4.4.1施工工艺流程
确定桩位孔及定位→锚杆加工制作及埋设(桩段制作)→桩位孔及锚杆养护和保护→安装压桩反力架→第一节桩就位、校正→压桩→深度及压力值记录→下节桩就位、校正→焊接接桩→压桩→…→压桩到设计要求→最终深度及压桩力验收→撤除压桩反力架→切割桩头→清孔(配制微膨胀早强混凝土)→封桩。
4.4.2主要施工工艺要求
(1)、桩段制作:钢筋混凝土预制桩段严格按配筋设计制作、桩身平直、外形尺寸误差不大于
±5mm,断部平整;钢管桩段材质、管径、壁厚严格按设计要求选择、焊接坡口面按焊接要求制作。
(2)、桩段连接:两种桩段均采用焊接连接。焊接前应再次检查接头部位处理情况及上下节桩是否在同一轴线上、是否垂直、符合要求方可施焊;焊接时两名焊工在桩两侧同时施焊,以保证对称受力,减小变形;焊接后应检查焊接质量,假设有漏焊或焊缝高度不够,应及时补焊。其构造见图2所示。
(3)压桩工艺
压桩反力架安装要保持垂直应均衡拧紧锚固螺栓、螺帽,在压桩过程中应随时拧紧松动的螺帽;在锚杆受力较大时应使用多个螺帽叠加使用。
桩段在压入时垂直度极为重要,因此除了在初始就位时校核垂直度极外应在压桩时全程连续控制,每节桩的垂直度应控制在1/1000以内;同时应保持千斤顶与桩段轴线在同一垂直线上,千斤顶施加的压力中心与截面形心重合,千斤顶安放偏差不大于2mm。
压桩时不宜数台压桩设备在同一承台上施工,施工期间,压桩力总和不得超过该根底及上部结构的自重,防止根底上抬造成结构破坏。
压桩应连续进行,尽量减少接桩时间,中途不得长时间停顿,以免土体固结超静水压力消散,引起摩阻力剧增。如必须中途停顿时,桩尖应停留在软土层中,且停留时间不宜超过24小时。如遇到压力急剧的增加可能遇碎石障碍物或压入较硬土层,这时液压系统可采用稍压入,持荷,再压入,再持荷,直至到达设计深度或承载力。
压桩过程应做好记录,采用以最终压桩力控制为主、以桩长控制为辅的双控原那么。
(4)封桩工艺
封桩施工是压桩过程中又一个关键环节。桩和承台及混凝土底板能否连接牢固,承载力是否到达要求,联结节点形式是否合理,都是封桩后桩能否发挥作用的关键。其构造见图3所示。
封桩前,桩顶应设计和标准要求截断至设计标高:混凝土桩段桩顶应平整无松动混凝土、钢管桩段采用氧割进行切断;钢管桩内应用C35碎石混凝土填充;为加强桩和承台及混凝土底板的连接应将锚杆相互连接起来,以便形成封桩桩帽;清理桩孔内的渣滓及水。
封桩采用C35或C40微膨胀混凝土,注意振捣密实,加强养护。
5.工程应用
5.1钢筋混凝土预制方桩在加固补强中的应用
某工程系一幢高12层的高层住宅楼,建筑面积约为5000平方米,该楼上部结构为钢筋混凝土剪力墙,根底采用直径530mm的夯扩桩,有效桩长约为11~12米,桩端进入粉细砂层。工程桩基施工完毕后,进行基坑土方开挖,由于开挖不慎,致使该工程桩根底存在严重质量问题,该工程共有工程桩126根,经检测其中桩身存在裂纹的Ⅱ类桩计32根,约占25%,桩身存在严重裂缝的Ⅲ类桩43根,约占35%。根据标准要求,对于Ⅱ、Ⅲ类桩是不能直接使用,要进行加固处理前方可使用。
由于本工程工程桩布桩较密,缺陷部位较深,采用开挖接桩和补加夯扩桩或钻孔灌注桩均难以实施;同时又由于工期要求紧,经过专家组讨论最终权衡选择了不占工期,空间要求小,施工方便,受力明确的锚杆静压钢筋混凝土预制桩的补桩加固方案。
本工程共补桩90根,由于Ⅲ类桩分布不均匀,锚杆静压桩的布置充分考虑了整体与局部的平衡,对照原设计图经过认真核算,同时合并了局部承台和加强了联梁的刚度,合理布置了桩位;考虑到夯扩桩的挤密性和桩基协同工作的要求,锚杆静压杆入土深度要求与夯扩桩的入土深度根本一致(即在同一持力层中);桩截面考虑到单桩承载力的要求采用300×300mm,桩段混凝土强度采用C35。
本工程在整个施工过程,由于补桩是在上部结构能够提供足够反力的情况下才能实施,故对该楼的监测必须加强,该楼在建至五层时,观测结果反响出该楼向北方向有倾斜,此时暂停上部施工,迅速对北侧补桩加紧施工,然后再有规律的分布施工其它桩,后经观测该楼沉降均匀,到达标准要求,加固完成后,桩基到达设计标准,效果良好。
5.2钢管桩在加固补强中的应用
某工程位于武汉香港路边,框剪结构,地下一层,地上23层,是一智能性高档写字楼。本工程原采用大型钻孔灌注桩,由于在基坑开挖中受到周边边坡失稳的影响造成了局部桩存在偏位的情况,根据标准要求,必须对该工程病害工程桩进行加固补强方可使用。
由于本工程原钻孔灌注桩截面大,长度长,承载力高,持力层埋置深,在采用锚杆静压桩进行补强时要求桩也应具有较高的承载力。故本工程采用Φ377×9的钢管桩进行加固。
该补桩桩位在底板施工前均已确定方案,在施工时锚杆和桩位均先预先留置。由于该桩承载力高,所需反力较大,对此我们对反力架和锚杆均加强了,千斤顶也采用大吨位千斤顶,压桩完毕后钢管内应填充C35微膨胀混凝土,加固完成后,经检测到达设计标准,效果良好。
6.结束语
由于锚杆静压桩采用了静压方式,防止了冲击应力,对桩周土体的隆起及水平挤压较小,从而降低了对周围环境的影响;所补静压桩对邻近的原工程桩影响较小;该工艺采用的施工机具简单,对施工现场条件要求不高;该工艺施工无振动、无噪音、无污染;可与上部结构同时进行施工,又可在该建筑物投入使用后,在不影响其它局部正常使用的情况下进行施工;该工艺受力明确,传力路径清晰。利用该工艺优势和特点,对桩段进行合理选型、对锚杆和压桩反力架进行合理加强,用来处理高层建筑病害工程桩具有独到之处。
7.参考文献
[1]中华人民共和国行业标准,建筑桩基技术标准JGJ94-941995年
[2]中华人民共和国行业标准,锚杆静压桩技术规程YBJ227-911991年
[3]彭振斌主编,托换工程设计计算与施工武汉:中国地质大学出版社,1996年