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        精細化設(shè)計施工在堆場樁基工程中的實踐

        2021-08-25 05:23:00侯建飛
        港工技術(shù) 2021年4期
        關(guān)鍵詞:堆場標高分區(qū)

        侯建飛,龐 然

        (1.天津津港建設(shè)有限公司,天津 300222;2.中交第一航務(wù)工程勘察設(shè)計院有限公司,天津 300220)

        引言

        天津港新建的大型自動化集裝箱碼頭,堆場內(nèi)采用雙懸臂ARMG 進行堆取箱作業(yè)。ARMG 對軌道平整度、順直度要求很高,軌道基礎(chǔ)的沉降差標準需控制在0.1 %以內(nèi);因堆場堆箱層數(shù)較高(6層)及自動化裝卸定位精度的需要,箱角梁允許的沉降量也非常小。設(shè)計階段經(jīng)過詳細計算分析,擬定在軌道梁及箱角梁下均采用樁基礎(chǔ),且頂標高保持一致,才能滿足使用要求。

        本工程規(guī)模大、工期緊,堆場區(qū)的樁基超過1萬根,樁基的施工成為制約項目施工工期、保證施工質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。施工前期通過試驗施工對樁型、樁徑等進行了詳細的調(diào)研、分析、論證,并針對以往預(yù)制樁施工中存在的樁長控制不精細的問題,采用動態(tài)設(shè)計和信息化施工模式,施工過程中分成若干施工小區(qū)對樁長逐區(qū)進行分析、論證,精準控制打設(shè)深度及截樁長度,降低了樁基造價,實現(xiàn)了樁基工程的精細化設(shè)計施工,取得了良好的效益。

        1 試驗施工確定樁型、樁徑

        場地地勘資料顯示,場地表層為較厚雜填土,雜填土厚度一般為2.20 m~7.00 m,呈雜色,松散狀態(tài),成分復(fù)雜,主要由原臨時堆場結(jié)構(gòu)層、磚塊、大塊混凝土碎石、粉煤灰渣及廢土組成。雜填土以下為淤泥質(zhì)粘土、粘土、粉質(zhì)粘土及粉土等土層。樁基持力層可以考慮⑨1粘土層或⑨2粉土層,預(yù)估樁底標高在-25~-35 m 之間。

        軌道梁及箱角梁下的樁基礎(chǔ)可以采用PHC 樁或者灌注樁。從成樁難度來看,由于雜填土的存在,采用鉆孔灌注樁成樁更有保證。考慮到 PHC 樁具有工程造價低、成樁速度快、質(zhì)量易控制,不受地下水影響,不存在泥漿排放帶來的場地污染問題等諸多優(yōu)點,采用PHC 樁更適合本工程在工期、造價及環(huán)保方面的要求。但本工程地質(zhì)條件復(fù)雜,PHC 樁打穿堆場結(jié)構(gòu)層、大塊混凝土具有一定難度。

        為檢驗PHC 樁成樁可行性,本工程于2019 年12 月組織了PHC 樁的試驗施工,試樁3 根。試驗施工采用含障礙物等硬土層穿透性強、抗彎、抗剪及抗扭強度高、符合復(fù)雜工況下受力要求PHC 800 AB 130 樁型。

        樁長30 m 和32 m,分為三節(jié)打設(shè),打樁機配備D100 柴油錘。打樁過程中,表層遇到較大混凝土塊,打樁遇到一定困難,采用挖掘機挖除后,后續(xù)打樁較為順利,3根樁沉樁時間分別為137分鐘、122 分鐘、140 分鐘,均順利打至預(yù)定底標高。

        圖1 現(xiàn)場大塊混凝土

        經(jīng)過試樁檢驗,PHC 樁在未采用樁尖、引孔等輔助措施的情況下,能夠較順利穿透雜填土層,證明本工程場地采用PHC 樁完全可行,相較于灌注樁,造價更低、施工效率更高,且環(huán)保無污染。本工程軌道梁及箱角梁下的樁基礎(chǔ)擬采用高強預(yù)應(yīng)力管樁(PHC 樁)。

        2 精細化設(shè)計施工優(yōu)化樁長

        2.1 樁基長度控制原則

        本工程設(shè)計要求單樁豎向極限承載力為3 800 kN。工程前期3 根非工程樁試驗施工打設(shè)底標高分別是-25 m,-25 m,-27 m。經(jīng)靜載試驗檢測,3 根非工程樁極限承載力分別為2 280kN、3 420kN及3 800kN。試驗結(jié)果顯示,相同樁長情況下,不同平面位置樁基的豎向承載力差異很大;達到相同承載力的情況下,短樁與長樁的差值可達到8~10 m。且樁底標高至少應(yīng)低于-27 m 并且進入粉土持力層才有可能達到3 800 kN 單樁承載力。

        本工程場地條件較復(fù)雜,樁基持力層標高分布差異很大。圖2 為堆場樁基持力層分布范圍及頂板標高等值線圖。

        圖2 樁基持力層分布范圍和頂板標高等值線

        圖中可以看出場地西北側(cè)持力層深度較深,預(yù)估在-30~-35 m,其他區(qū)域在-27~-30 m 之間,本工程設(shè)計樁長預(yù)估在30~40 m 之間,需要分區(qū)控制樁長。

        本工程地質(zhì)條件復(fù)雜,設(shè)計樁長差異較大且施工難以控制,尤其是各區(qū)域過渡區(qū)域樁長更難控制。如何最經(jīng)濟合理的控制各區(qū)域1 萬根樁的樁長,是擺在參建各方面前的一道難題。

        經(jīng)過多次專題分析討論,本工程堆場樁基按照精細化控制的目標,通過動態(tài)設(shè)計和信息化施工的手段控制樁長,對樁長逐區(qū)進行優(yōu)化。將設(shè)計擬定的樁長分區(qū),并與總體施工分區(qū)相結(jié)合,劃分為多個樁基打設(shè)小區(qū),每個小區(qū)先在周邊按照初定的停錘標準打設(shè),再根據(jù)典型樁的結(jié)果,專題分析后續(xù)本小區(qū)其他樁基的打設(shè)深度,確定是否調(diào)整停錘標準及樁長優(yōu)化的可能性,按照“劃分小區(qū)→每小區(qū)典型樁施工→對比地勘資料+高應(yīng)變檢測驗證→參建方每小區(qū)專題分析→調(diào)整樁長”的動態(tài)設(shè)計和信息化施工模式進行樁基施工。

        2.2 動態(tài)設(shè)計和信息化施工優(yōu)化樁長過程

        根據(jù)試驗施工結(jié)果并結(jié)合初勘資料,按照貫入度與底標高雙控的原則,初步確定樁基打設(shè)停錘標準:“打設(shè)底標高不高于-27 m(預(yù)估-27~-35 m),最后3 陣平均貫入度不大于5 mm/擊,當已達到控制貫入度而樁端未達到-27 m 標高時,應(yīng)繼續(xù)錘擊兩陣,每陣100 mm 或30~50 擊,貫入度平均值不大于3 mm/擊?!?/p>

        根據(jù)2020 年1 月提供的的最新詳勘報告,結(jié)合前期試樁情況對重箱堆場區(qū)樁基打設(shè)長度進行了詳細分區(qū),不同分區(qū)樁長分別按照33 m~39 m 控制。

        樁基正式施工后,按照第一次樁長分區(qū)方案,先在持力層較深的區(qū)域進行5 根工程樁的典型施工,為保證達到設(shè)計承載力,5 根工程樁均按照貫入度控制停錘標準,最后 30 擊貫入度均小于100 mm。5 根樁最終打設(shè)長度為34.1 m,34 m,35.3 m,35.2 m,33.9 m。經(jīng)靜載試驗檢測,5 根樁單樁極限承載力均大于3800 kN。典型施工時發(fā)現(xiàn):樁長及樁底標高較難控制,距離不超過10 m 的兩根樁,達到相同貫入度時,樁底標高相差達1.4 m,在不同樁長設(shè)計分區(qū)銜接過渡處的樁基長度也很難把握,按照原定設(shè)計分區(qū)進行樁基打設(shè)很難實施,每個施工分區(qū)內(nèi)及施工分區(qū)邊界處需要多次樁基試打,才能確定最合理樁長,對施工效率影響很大。根據(jù)以上情況,參建各方對5 根工程樁的典型施工情況,及時進行了總結(jié),經(jīng)充分研究分析,將樁長初步合并調(diào)整為34 m 及37 m(局部)兩種樁長。

        每個在地質(zhì)I、II 區(qū)的打樁分區(qū)樁基先按照34 m 少量配樁及打樁,根據(jù)樁基出露長度及高應(yīng)變結(jié)果進行專題討論,確定后續(xù)打樁分區(qū)的大量樁基樁長是否可以再優(yōu)化,按照以上步驟,逐區(qū)進行試打,發(fā)現(xiàn)B1 區(qū)、A1 區(qū)、B2~B5 區(qū)均可以進行樁長優(yōu)化,經(jīng)對比地勘資料并高應(yīng)變檢測驗證后,確定B1 區(qū)樁長由34m 優(yōu)化為32m,A1 區(qū)也有約60根樁樁長可以優(yōu)化2m,B2~B5 區(qū)樁長可由34 m 優(yōu)化為33 m。優(yōu)化樁長的樁基,經(jīng)不利樁位的高應(yīng)變檢測后,承載力均滿足設(shè)計要求,證明在不降低設(shè)計標準的情況下,經(jīng)過動態(tài)設(shè)計及信息化施工,達到了樁長優(yōu)化的目的。后續(xù)施工過程中按照前期確定的原則和步驟,根據(jù)施工進度,不斷對各區(qū)樁長進行動態(tài)施工并及時總結(jié)調(diào)整,將本工程堆場PHC樁截樁長度大部分控制在1 m 以內(nèi),實現(xiàn)了樁基工程的精細化設(shè)計施工,總的樁基優(yōu)化長度達到約6 300 m,取得了明顯的效益。

        2.3 優(yōu)化經(jīng)驗小結(jié)

        樁基精細化設(shè)計施工優(yōu)化效果明顯,并結(jié)合最終的檢測效果,總結(jié)出幾點經(jīng)驗,供后續(xù)類似樁基工程項目參考:1)地質(zhì)復(fù)雜、樁基持力層標高變化較大的場地,各施工小區(qū)樁長控制建議以貫入度控制為主,樁底標高控制為輔(同一小區(qū)內(nèi)樁長為定值,樁底標高及截樁長度存在差異)。2)PHC 樁數(shù)較多的項目,為保證施工進度,樁基檢測比例可較規(guī)范適當放寬,因大多數(shù)樁不檢測,為保證100 %樁滿足承載力要求,樁基沒有出露長度或出露長度過小是有風險的,適當留有出露長度(可控制在<2 m)是合理的質(zhì)量保證措施。3)施工過程中應(yīng)避免出現(xiàn)樁長不夠再接短樁續(xù)打現(xiàn)象。增加樁基接頭(尤其是臨近樁頂?shù)慕宇^)將降低樁基質(zhì)量。一旦出現(xiàn)因樁長不夠?qū)е聵痘休d力不足需要接樁,意味著不僅檢測樁需要接樁,按照同一樁長控制標準打設(shè)的周邊未檢測樁,存在承載力不足的可能性也較大。只能對這些樁都進行檢測,根據(jù)檢測結(jié)果再評估后續(xù)處理措施,或者對未檢測樁直接接樁,但是需要接樁的樁的范圍及數(shù)量是很難確定的。一旦出現(xiàn)樁長不夠再接短樁續(xù)打現(xiàn)象,無論采取何種處理措施,后續(xù)的處理措施都將明顯降低施工效率,增加工期,對工程進度是非常不利的,也不利于樁的質(zhì)量控制。

        3 結(jié)語

        本文通過回顧智能化集裝箱碼頭堆場樁基施工過程,證明了大面積樁基施工通過合理劃分施工分區(qū),通過動態(tài)設(shè)計和信息化施工,能夠?qū)崿F(xiàn)樁基工程的精細化設(shè)計施工,確定出最經(jīng)濟合理的樁基參數(shù)。本工程的實踐經(jīng)驗,可供后續(xù)類似樁基工程項目參考。

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