王春江
長江水利委員會長江防汛科技大樓主樓16層,附樓3層,地上總高度為 64.8 m,基礎(chǔ)埋深 4.5 m,框剪結(jié)構(gòu),中柱荷重9 000 kN,邊柱荷重6 500 kN,柱網(wǎng)尺寸7 m×8 m,采用鋼筋混凝土灌注樁基礎(chǔ)。本工程重要性等級二級,地基等級二級,建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級。
場地第四系全新統(tǒng)沖積層(Qal4)具有典型的二元結(jié)構(gòu),上部為厚約17 m的黏性土,由黏土、粉質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉土夾粉砂組成,下部為砂性土層,由粉砂、粉細砂,細中砂及礫卵石組成,厚度近30 m,并具隨深度增加顆粒由細漸粗漸密實的特點。
根據(jù)場地地層巖性,物理力學(xué)性質(zhì),自上而下依次分為五大層(十二個亞層):第①層為雜填土;第②層由黃褐色的粉土、粉質(zhì)黏土、黏土組成,夾淤泥質(zhì)黏土和粉砂薄層,分五個亞層;第③層由灰褐色、青灰色粉土粉質(zhì)黏土、粉砂互層狀組成,局部含淤泥質(zhì),分三個亞層;第④層由粉砂、粉細砂、細中砂及礫卵石組成,分四個亞層,較密實,深度30 m左右,有一定持力能力;第⑤層由礫巖組成,覆蓋層平面展布較為穩(wěn)定,中部粉砂、細砂、細中砂層平面分布及巖性都較穩(wěn)定,該層頂板埋深45 m左右。
樁基采用鋼筋混凝土灌注樁,混凝土強度等級為C30,因建筑物荷載大,灌注樁直徑為600 mm,以第④層含礫中細砂為樁基持力層,有效樁長33 m,樁端進入持力層3 m,單樁豎向承載力特征值不小于5 500 kN。施工時采用后壓漿工藝進行加固處理,混凝土灌注的充盈系數(shù)不小于1.05。
后壓漿施工工藝流程見圖1。
水泥漿攪拌桶、BW-250注漿泵、高壓注漿管及附件、注漿閥儲漿罐、壓漿開關(guān)及排氣閥、樁端壓漿閥等。
1)壓漿壓力:一般情況樁端終止壓力為1.5 MPa~2 MPa,樁側(cè)終止壓力為1.0 MPa~1.5 MPa,公司施工的幾項工程樁端壓力為1.9 MPa~2.0 MPa。
2)壓漿量:水泥及摻劑1 800 kg~2 500 kg(樁側(cè)+樁端),水泥漿水灰比0.5~0.6,比重約1.6,UEA-T膨脹劑摻量為水泥摻量的5%,減水劑摻量為水泥摻量的0.25%。
3)壓漿時間:樁體混凝土澆灌3 d~10 d后即可進行樁側(cè)、樁端壓漿,壓漿順序先樁側(cè)后樁端。正常樁側(cè)壓漿完畢后停置12 h,再進行樁端壓漿。
4)終壓標準:a.由壓漿量、壓力以及地面是否返漿情況來綜合控制。b.注漿壓力達 3 MPa以上,并持續(xù)5 min以上。c.注漿總量達設(shè)計要求的70%,且樁頂或地面流漿。d.當出現(xiàn)注漿壓力長時間低于0.4 MPa,注漿總量低于700 kg,即出現(xiàn)冒漿或周圍孔竄漿時,應(yīng)改為間歇壓漿,間歇時間為30 min~180 min,宜壓入清水清洗管閥。
2.4.1 后壓漿管路安裝
1)壓漿導(dǎo)管采用內(nèi)徑不小于25 mm的鋼管,其壁厚2.5 mm~3 mm,樁側(cè)壓漿導(dǎo)管內(nèi)徑為18.5 mm~25 mm,壁厚同樁端。
2)管路連接方法是螺紋管箍,鋼管套絲,用生膠帶連接,每節(jié)連接長度同鋼筋籠長度,每節(jié)鋼管需注水試驗,以不漏水為標準,然后將壓漿導(dǎo)管用12號~14號鉛絲每隔2 m綁扎在鋼筋籠的主筋外側(cè),樁端壓力閥超出鋼筋籠0.3 m,導(dǎo)管上部超出樁頂,但露出孔口不宜過長,并不得高出地面,以免施工碰壞。壓漿管上口使用堵頭擰緊,確保壓漿道路暢通。
2.4.2 后壓漿壓漿工序
按設(shè)計水灰比攪拌水泥漿并加入適量外摻劑→水泥漿經(jīng)過濾至儲漿罐,準備灌漿→將泵漿管活接頭與樁身壓漿管連接→打開排氣閥并開泵放氣→關(guān)閉排氣閥壓漿,終止標準由壓漿量、壓力以及地面是否返漿情況來綜合控制。終止壓漿時關(guān)閉止?jié){閥靜置5 min~10 min再拆卸管件,壓漿管頭用堵頭再次堵上。
2.4.3 鉆孔灌注樁后壓漿
灌注樁澆灌完畢后3 d~7 d或混凝土強度達75%,可進行后壓漿施工,在壓漿前必須對壓漿設(shè)備和壓漿管路進行檢查,使用清水注入管路,檢查壓漿導(dǎo)管是否暢通。
壓漿施工時,嚴格按前面所寫技術(shù)參數(shù)執(zhí)行,每根樁壓漿必須一次完成,樁側(cè)注漿完畢后12 h,可進行樁端壓漿施工。
2.4.4 樁基后壓漿質(zhì)量保證措施
1)根據(jù)設(shè)計圖在鋼筋籠制作和下籠時安裝壓漿管。鋼筋籠吊放不得彎曲,并保證壓漿閥完好無損,鋼筋籠下放孔底后不得懸吊、墩放、強行扭轉(zhuǎn)、沖撞;2)成孔時孔的傾斜度小于1%,孔深大于設(shè)計值不超過100 mm,嚴禁超深鉆進,使壓漿閥直達孔底?;炷凉嘧?yīng)連續(xù),防止斷樁和縮頸;3)壓漿管連接時要保證其密封性,管口用堵絲并纏生膠帶擰緊,防止泥漿進入管中造成堵塞;孔口位置應(yīng)保證樁側(cè)壓漿閥順利通過孔口護筒;4)在下導(dǎo)管及灌注混凝土等施工過程中采取措施加強對壓漿管的保護,防止受到施工機具的碰撞而損壞;5)混凝土灌注過程中應(yīng)防止導(dǎo)灰管拉掛鋼筋籠,防止鋼筋籠上浮;6)壓漿施工中掌握整體先外后內(nèi)、局部先上后下的原則;7)水泥及摻料應(yīng)進行多次過濾,防止壓漿過程中堵塞壓漿管;8)壓漿泵及高壓管路使用完畢或停用3 h以上,應(yīng)進行清洗,壓漿泵應(yīng)專人操作;9)由于壓漿設(shè)備在高壓力下工作,操作人員應(yīng)戴安全帽,做好安全防護。
1號試樁:總加荷量為8 000 kN,沉降累計為12.08 mm,未出現(xiàn)任何破壞特征,其Q—s曲線形態(tài)表現(xiàn)為緩變形,即該樁屬于端承摩擦樁。荷載在6 000 kN以前,各級荷載下的沉降增量基本一致,6 000 kN以后沉降增量明顯;當荷載為8 000 kN時,沉降增量接近上一級荷載的兩倍。從s—lgQ曲線形態(tài)看,荷載為8 000 kN時,曲線已出現(xiàn)陡降的趨勢,可將最終荷載8 000 kN作為1號樁的極限荷載,即 Qu1=8 000 kN。
2號試樁:總加荷量亦為8 000 kN,沉降量累計值為9.52 mm,也未出現(xiàn)任何破壞特征,其 Q—s和s—lg Q曲線形態(tài)與1號樁相似,其極限承載力Qu2=8 000 kN。
3號試樁:總加荷量同1號、2號樁,沉降量累計值為10.75 mm,也未出現(xiàn)任何破壞特征,其 Q—s和s—lgQ曲線形態(tài)與1號、2號樁相似,其極限承載力 Qu3=8 000 kN。經(jīng)對1號、2號、3號三根試樁的極限承載力計算,Qum=8 000 kN;α1=α2=α3=1.0,其標準差 Sn=0<0.15,故 Quk=Qum=8 000 kN,即單樁豎向極限承載力標準值為8 000 kN。
根據(jù)巖土工程勘察報告資料,按照JGJ 94-94規(guī)范的相關(guān)表格取值,該部分樁側(cè)摩阻力可取 Qsk= μ∑qsikli=0.8π(20×3.1+40×1.8)≈337 kN。因此,建議取單樁豎向極限承載力標準值為8 000-337=7 663 kN。
在砂礫石土層基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土灌注樁時,選用較密實的地層為持力層可以適當減短樁長,降低造價。成樁后進行樁端樁側(cè)后壓漿(對于群樁側(cè)壓漿部位要注意受力的對稱性)技術(shù),由于改善了樁端基層及側(cè)壓漿影響區(qū)的圍土承載能力,有效提高了單樁的承載力,本文φ 600灌注樁試驗成果表明提高承載力大于30%,是值得推行和進一步研究的方法。
[1] 葉 峰,陳帝江,劉小飛.關(guān)于樁端注漿提高樁基承載力試 驗效果的研究[J].山西建筑,2008,34(23):130-131.