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        福州基坑支護工程中常見土處理技術(shù)對比及施工要點

        2018-03-29 11:47:05
        四川水泥 2018年8期
        關(guān)鍵詞:工程施工

        (中國電建集團福建省電力勘測設(shè)計院有限公司, 福建 福州 350003)

        1 福州盆地巖土工程地質(zhì)特點

        福州盆地位于福建省東部沿海、閩江下游。福州盆地中部地處大鳳山—烏山—于山南側(cè)斷裂帶上, 該地段淤泥層厚度巨大(常常超過 30m)[1],此處淤泥強度極低,含水量大,具有流動性對基坑支護工程造成許多不利的影響。福州盆地中位于閩江沿岸的臺江古河床淤泥沖積地段,其砂層厚度大,穩(wěn)定性好,埋藏淺[1],在基坑支護工程中,由于水頭差的作用,容易產(chǎn)生流砂、管涌、突涌等現(xiàn)象。

        2 雙軸水泥土攪拌樁特點及施工要點

        2.1 水泥土攪拌樁作用機理

        水泥土攪拌樁利用水泥、石灰等材料作為固化劑的主劑,通過特制的深層攪拌機械,在地基中就地將軟土和固化劑(漿液狀或粉體狀)強制攪拌,利用固化劑和軟土之間所產(chǎn)生的一系列物理-化學反應(yīng),使軟士硬結(jié)成具有整體性、水穩(wěn)定性和具一定強度的優(yōu)質(zhì)地基[2]。

        2.2 雙軸水泥土攪拌樁工藝特點

        福州地區(qū)雙軸水泥土攪拌樁常使用的施工機械為SJ30型深層攪拌機,雙軸都是旋轉(zhuǎn)噴漿軸,機架為井字架,走管式行走。最大理論扭矩為8kN.m。

        雙軸攪拌樁的優(yōu)點有a.攪拌樁布置形式靈活[3],基坑支護的水泥土被動強化區(qū)施工時廢樁較少;b.單位造價較低[3];c.施工機械自重較小,對場地要求較低,場地內(nèi)有溝壑時,雙軸攪拌樁機可在在架設(shè)的 H型鋼上移動;d.雙軸攪拌樁施工機械功率小,對現(xiàn)場施工用電要求低;e.雙軸攪拌樁施工過程產(chǎn)生的置換土體較少,比較環(huán)保。

        雙軸攪拌樁的缺點有 a.雙軸攪拌機功率扭矩小,根據(jù)經(jīng)驗在基坑支護工程中雙軸攪拌樁僅能處理淤泥、淤泥質(zhì)土及標準貫入度小于10的砂土;b.雙軸攪拌樁機電機及鉆桿質(zhì)量較輕,泵送水泥漿壓力較小,處理土層深度有限,在實際工程中基本不超過15米,無法打穿標貫超過10砂土;c.存在土體與水泥漿攪拌不均勻的情況,攪拌樁強度較低。

        2.3 雙軸水泥土攪拌樁在基坑支護工程中適用范圍

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        根據(jù)雙軸攪拌樁的特點,雙軸攪拌樁適用于含有機質(zhì)較少的淤泥與淤泥質(zhì)土或水量不豐富、且標貫在10以內(nèi)的砂土,樁長應(yīng)在15米以內(nèi)。雙軸攪拌樁可在開挖較淺(5米以內(nèi))的基坑支護工程中,作為止水帷幕與混凝土樁、H型鋼、鋼支撐體系相配合構(gòu)成支護體系,或者作為基坑底邊緣的抗隆起被動區(qū)加固措施。

        2.4 雙軸水泥土攪拌樁的施工要點

        a.為保證漿液能較均勻的分布在樁體中,雙軸攪拌樁機的噴漿口應(yīng)布置在葉片的邊緣,而不應(yīng)將噴漿口設(shè)置在攪拌軸中間位置。

        b.應(yīng)嚴格按圖紙及規(guī)范要求控制水灰比及水泥摻入量。雙軸攪拌樁的水泥漿制拌后臺一般比較簡單,工人文化水平也有限,因此管理人員應(yīng)將數(shù)字形式的水灰比換、水泥摻入量算成制拌一灰漿桶的水泥漿,應(yīng)加入的水泥包數(shù),并標在顯著位置,在灰漿桶上標出應(yīng)加入水的刻度。

        c.在雙軸攪拌樁施工過程中,嚴格執(zhí)行“二噴四攪”,保證成樁質(zhì)量。

        3 三軸水泥土攪拌樁特點及施工要點

        3.1 三軸水泥土攪拌樁工藝特點

        一套完整的三軸攪拌樁機械由為三軸動力頭、打樁架、全自動后臺攪拌系統(tǒng)、注漿機、空氣壓縮機組成。三軸指的是位于兩側(cè)的旋轉(zhuǎn)噴漿軸與位于中間的高壓噴氣軸。

        三軸攪拌樁的優(yōu)點有 a.三軸攪拌樁機扭矩大,工作時高壓噴氣軸噴出高壓氣體能使水泥和土充分攪拌,樁體均勻,止水效果好;b.三周攪拌樁機自重大,扭矩大處,理深度較大,最大可以打穿標貫30的砂土;c.步履式行走,穩(wěn)定性好,成樁效果穩(wěn)定;d.后臺自動化水平高,水泥摻入量和水灰比易于控制。

        三軸攪拌樁的缺點有 a.造價高,每延米人工機械費的市場價格約是雙軸攪拌樁的4倍;b.施工過程中置換出大量渣土,不夠環(huán)保;c.三軸攪拌樁機機身自重大,要求場地要平整,地基承載力應(yīng)滿足樁機要求,前期投入大;d.三軸攪拌樁機對現(xiàn)場用電需求高,整套設(shè)備的用電量在450kW-500kW之間。

        3.2 三軸水泥土攪拌樁在基坑支護工程中適用范圍

        根據(jù)三軸攪拌樁的特點,三軸攪拌樁適用于對止水要求較高的基坑支護工程,如福州閩江沿岸的臺江古河床淤泥沖積地段的砂土層;三軸攪拌樁機也適用于開挖深度較大(5米以上),基坑周圍建筑物較近,對基坑變形要求較高的工程。由于三軸攪拌樁的水泥與土攪拌充分,H型鋼可以直接插入尚未凝固的水泥土中,即SMW工法,此工法現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于福州的深基坑支護中。

        3.3 雙軸水泥土攪拌樁的施工要點

        a.當三軸攪拌樁機作為作為止水帷幕時,設(shè)計樁底標高只能作為參考,技術(shù)人員應(yīng)該通過觀察樁機工作電流、鉆進速度等,確定水泥樁是否已穿過透水層來控制樁底標高。

        b.三軸攪拌樁在鉆進和提升的過程中都必須進行噴漿,以防噴漿孔堵塞。

        c.為保證三軸攪拌樁的水泥摻入量,應(yīng)嚴格按規(guī)范、規(guī)程控制樁機的鉆進和提升速度。樁機鉆進至樁底時,不能立刻提升,應(yīng)停留并攪拌注漿不小于2分鐘。

        4 高壓旋噴樁特點及施工要點

        4.1 高壓旋噴樁作用機理

        高壓旋噴樁利用高壓噴射注漿將水泥漿或水以超過20MPa的壓力脈沖切割土體,同時提升鉆桿,使土粒與水泥漿以一定的比例拌合在一起,待漿體凝固后,在土中在土中形成一個圓柱狀固結(jié)體 (即旋噴樁),以達到加固地基或止水防滲的目的[4]。

        4.2 高壓旋噴樁工藝特點

        高壓旋噴樁鉆機選用SG2-150等小型地質(zhì)鉆機搭配高壓水泵、泥漿泵、空壓機等配套。

        高壓旋噴樁的優(yōu)點:a.施工機具體積小、移動靈活[5];b.高壓噴射注漿使得水泥漿和土體攪拌充分。

        高壓旋噴樁的缺點:a.在較硬土層中易產(chǎn)生縮頸現(xiàn)象,處理深度有限;b.在施工過程中對周圍土體產(chǎn)生較大擠壓,對周邊構(gòu)筑物可能產(chǎn)生不良影響;c.每延米水泥用量較大、人工機械費較高。

        4.3 高壓旋噴樁在基坑支護工程中適用范圍

        根據(jù)高壓旋噴樁的特點,高壓旋噴樁適用于狹小的施工面,或者部分場地空中有電線等障礙物,也可以在間隙較小的孔樁中間施工起到止水、止土的作用;在福州地區(qū)許多工程實例中,在基坑開挖過程中使用高壓旋噴樁(水泥漿中摻入水玻璃)進行堵漏處理也都取得了不錯的效果。

        4.4 高壓旋噴樁的施工要點

        a.高壓旋噴樁施工過程中要注意是否有大量漿液析出,如果析出的漿液量超過20%,可采取加大噴射壓力、調(diào)整噴漿孔孔徑、控制提升速度等措施。

        b.高壓旋噴樁如在施工過程中,應(yīng)密切關(guān)注高壓注漿壓力表的變化,如出現(xiàn)驟然變化,必須停止施工,確定問題并解決,檢查壓力表度數(shù)正常后,再行施打高壓旋噴樁,避免出現(xiàn)縮頸現(xiàn)象。

        c.高壓旋噴樁施工止樁頂標高后,應(yīng)繼續(xù)提升噴漿,噴嘴的高度應(yīng)超過設(shè)計樁頂標高0.5m以上,避免樁體頂部的凹陷影響成樁效果。

        d.高壓旋噴樁施工前,要對周邊地下的構(gòu)筑物、管線等了解清楚,避免高壓旋噴樁擠壓周圍土體,對構(gòu)筑物、管線等造成破壞。

        5 結(jié)語

        在福州地區(qū)的基坑支護工程中,本文所述的土處理技術(shù)均較常見,各有其鮮明特點,各有用武之地。只有根據(jù)工程的具體情況,選擇合適的方法,抓住施工控制要點,才能最終保證工程質(zhì)量與工程經(jīng)濟效益。

        [1]林晨.福州盆地工程地質(zhì)特征及其勘察與施工[J].礦產(chǎn)保護與利用,2002,(5):52—54.

        [2]龔曉南.地基處理手冊[M].中國建筑工業(yè)出版社,2008.

        [3]沈丹.五軸水泥攪拌樁與傳統(tǒng)水泥攪拌樁的對比分析[J].山西建筑,2015,41(3):78—79.

        [4]韓冬,趙雪,丁潤華.高壓旋噴樁施工工藝[J].建設(shè)管理,2014,33(4):80—81.

        [5]謝炳.高壓旋噴樁臨近構(gòu)筑物施工方法研究[J].價值工程,2016,(13):150—151.

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