杜 鵬
中鐵建工集團(tuán)有限公司 廣東 廣州 511400
建筑工程被動抗浮設(shè)計中,對單樁豎向抗拔承載力要求很高。作為主要錨固體的抗拔樁,其抗裂耐久性問題一直備受關(guān)注[1]。普通抗拔樁受拉后,拉應(yīng)力區(qū)域混凝土開裂較早,過早的開裂使得抗拔樁一直處于帶裂縫狀態(tài)。為了控制裂縫,通常采用增加受拉鋼筋的做法。此方式一定程度增加了抗拔樁的含鋼量,多數(shù)鋼筋發(fā)揮不了其受拉的屈服性能,經(jīng)濟(jì)性差;同時此方式單位體積超筋,引起了其他超筋破壞的問題。
根據(jù)近幾年的工程實踐,結(jié)合理論研究分析,提出一種解決抗拔樁裂縫問題的有效方法,即抗拔樁中引入預(yù)應(yīng)力體系。采用無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力提供抗力平衡,使得抗拔樁處于超補償狀態(tài),可有效解決抗裂耐久性問題,其與傳統(tǒng)的普通抗拔樁相比,作為永久性抗浮措施更加合理[2-5]。
廣州白云火車站工程位于廣州市白云區(qū),建筑總規(guī)模45.3萬 m2,其中站房工程14.45萬 m2,鐵路配套地下停車庫14.85萬 m2,地鐵集散、城市換乘通道及配套工程11.7萬 m2。車站為廣州樞紐“五主三輔”主要客站之一,總規(guī)模為11臺24線,其中國鐵場10臺22線、城際場1臺2線。
工程結(jié)構(gòu)底板基礎(chǔ)設(shè)計為“抗壓灌注樁+承臺+底板”和“預(yù)應(yīng)力抗拔灌注樁+底板”形式,其中無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力鉆孔灌注樁833根,樁徑1 200 mm,有效樁長10~21 m,配筋采用20C20+(3-7φ15.2 mm),單樁豎向抗拔承載力特征值3 000 kN(圖1)。
在無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力抗拔樁的建筑物抗浮設(shè)計中,采用承壓型的無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力對樁體施加壓力,同時采用樁側(cè)注漿增加抗拔樁體對周圍土體的摩阻力,形成“樁體預(yù)加力+樁側(cè)摩阻力”相互補償?shù)目垢〗Y(jié)構(gòu)體系。當(dāng)土體環(huán)境中發(fā)生水位變化或處于腐蝕環(huán)境情況時,樁體不易發(fā)生疲勞裂縫,預(yù)應(yīng)力抗拔樁仍可長時間保持有效作用,與樁側(cè)注漿摩阻力共同抵抗上浮作用。
無黏結(jié)后張預(yù)應(yīng)力抗拔樁施工工藝,總體上是在傳統(tǒng)的普通抗拔樁中引入預(yù)應(yīng)力體系,再采取后張法工藝。在抗拔樁成孔及下放鋼筋籠階段即預(yù)先埋入預(yù)應(yīng)力鋼筋束,并預(yù)先在鋼筋籠的兩端設(shè)置錨固端和鎖定端,隨后隨鋼筋籠下放到樁孔中并成樁,待結(jié)構(gòu)底板混凝土施工完成后,張拉預(yù)應(yīng)力。
無黏結(jié)后張預(yù)應(yīng)力抗拔樁施工工藝流程:旋挖鉆孔→鋼筋籠制作→預(yù)應(yīng)力鋼絞線及樁側(cè)注漿管的制作與安裝→鋼筋籠吊裝→澆筑樁身混凝土→樁側(cè)注漿→成形養(yǎng)護(hù)→基礎(chǔ)底板混凝土澆筑后張拉預(yù)應(yīng)力筋。
樁內(nèi)鋼絞線均分成3個單元,成品字形布置。樁身施工過程中,每個單元在樁身內(nèi)預(yù)埋1根鋼管(管徑89 mm、壁厚4 mm),鋼管兩端封口,鋼管下部深入樁底,上部到底板頂標(biāo)高;每個單元錨索分別由7根無黏結(jié)鋼絞線內(nèi)錨于錨頭組成。鋼絞線通過特制的夾具對稱地錨固于錨頭上,張拉端安裝OVM15-7錨具四件套(錨板、夾片、鋼墊板、螺旋筋),固定端安裝OVM-P15-7擠壓型錨具(擠壓套、鋼墊板、螺旋筋);張拉工序在樁身混凝土及基礎(chǔ)底板混凝土強度達(dá)到100%時,方可進(jìn)行。單根樁的每個單元預(yù)應(yīng)力需同步按30%—30%—40%的次序逐步循環(huán)升級進(jìn)行張拉,每根預(yù)應(yīng)力鋼絞線預(yù)鎖定值按設(shè)計要求設(shè)置,本工程鎖定值為192 kN,如圖2所示。
圖2 抗拔樁設(shè)計
無黏結(jié)后張預(yù)應(yīng)力抗拔樁關(guān)鍵工藝為:樁側(cè)注漿管制作與安裝、預(yù)應(yīng)力鋼絞線制作與安裝、樁側(cè)注漿及基礎(chǔ)底板混凝土澆筑后的預(yù)應(yīng)力筋張拉。
樁側(cè)注漿管宜采用直徑32 mm的鍍鋅鋼管,與鋼筋籠主筋綁扎連接。綜合砂性土層等因素,宜在離樁底5 m以上、樁頂8 m以下,每隔6~12 m設(shè)置1道樁側(cè)后注漿管閥。當(dāng)有砂性土?xí)r,宜將樁側(cè)注漿閥留置于砂性土層的下部。樁側(cè)注漿管安裝如圖3和圖4所示。
圖3 樁側(cè)注漿管平面布置
圖4 樁側(cè)注漿整體示意
將制作好并配備好樁側(cè)注漿管的鋼筋籠在已平整硬化的鋼筋籠堆放場上放置,為防止鋼筋籠變形,下部應(yīng)用方木墊高。一般情況下,鋼筋籠隨制作隨安放。鋼筋籠上懸掛施工標(biāo)識牌,以明確相對應(yīng)的樁號,且在樁頂錨固段鋼筋外套泡沫保護(hù)層,方便后期樁頭剔鑿。
在樁身內(nèi)鋼絞線均分成3個單元,成品字形布置;樁身施工過程中,預(yù)應(yīng)力鋼絞線外部普通鋼筋籠制作完成后,每個單元在樁身內(nèi)預(yù)埋1根鋼管(管徑89 mm、壁厚4 mm,鋼管與鋼筋籠主筋間距宜為10~20 cm),預(yù)埋鋼管宜采用焊接措施固定在鋼筋籠內(nèi)部(焊接位置間距宜控制在3 m左右);每個單元鋼絞線固定在底部7孔擠壓性錨具后,從鋼筋籠底部往頂部穿鋼絞線,鋼絞線安裝完成后應(yīng)超過底板長度約1.0 m;鋼絞線穿過預(yù)埋鋼管定位后,將鋼管兩端封口,避免混凝土澆筑過程中混凝土流入鋼套管內(nèi)部,如圖5、圖6所示。
圖5 預(yù)應(yīng)力抗拔樁錨具安裝
圖6 預(yù)應(yīng)力抗拔樁鋼絞線安裝
注漿材料可根據(jù)工程情況設(shè)計,通常應(yīng)選用P.O 42.5級及以上普通硅酸鹽水泥,水灰比根據(jù)實際情況進(jìn)行適配,通常按經(jīng)驗值,可控制在0.5~0.6。
制漿設(shè)備選用普通攪拌機,攪拌時間不少于3 min,自制備至用完的時間宜小于4 h。
每根樁澆筑完混凝土后,在12~24 h內(nèi)必須用清水將噴頭沖開,同一承臺下的最后一根樁澆完混凝土后的第2天開始注漿,注漿前應(yīng)對注漿閥進(jìn)行壓水試驗,壓水試驗宜按2~3級壓力順次逐級進(jìn)行,并有一定的壓水時間與壓水量。壓水量宜為0.6 m3,開塞壓力宜小于8 MPa。壓水試驗后應(yīng)立即初注。注漿應(yīng)以同一承臺下的樁為一組,注漿時應(yīng)采用低壓。復(fù)式注漿順序宜先樁側(cè)后樁端,多斷面樁側(cè)注漿應(yīng)先上后下,樁側(cè)樁端注漿間隔時間不少于2 h。樁端注漿應(yīng)對同一根樁的各注漿導(dǎo)管依次實施等量注漿。對于群樁注漿,宜先外圍后內(nèi)部。
預(yù)應(yīng)力筋應(yīng)在樁身混凝土及基礎(chǔ)底板混凝土強度達(dá)到設(shè)計強度的100%時,方可進(jìn)行張拉。預(yù)應(yīng)力應(yīng)按張拉程序進(jìn)行(每個單元內(nèi)預(yù)應(yīng)力鋼絞線宜先張拉中心孔道鋼絞線,然后以順時針方向張拉本單元內(nèi)剩余6根鋼絞線),單根樁的每個單元預(yù)應(yīng)力張拉需同步按30%—30%—40%逐步循環(huán)升級進(jìn)行張拉(即每根預(yù)應(yīng)力鋼絞線均按三級張拉,張拉力值分別為鎖定值的30%、60%、100%,通過標(biāo)定的壓力表讀數(shù)反映出每級張拉力),每根預(yù)應(yīng)力鋼絞線預(yù)鎖定值為192 kN;一個單元預(yù)應(yīng)力鋼絞線張拉完成后,進(jìn)行下一單元預(yù)應(yīng)力鋼絞線張拉。
采用泥漿護(hù)壁成孔灌注樁、預(yù)應(yīng)力技術(shù)、后注漿技術(shù)、后張法技術(shù)等組合技術(shù),技術(shù)新穎、安全可靠性佳,充分發(fā)揮組合技術(shù)的提升效益,有效地提高樁基單樁豎向抗拔承載力,控制樁基混凝土的裂縫,提升樁基混凝土耐久性。
對比傳統(tǒng)的普通抗拔樁設(shè)計,本技術(shù)可優(yōu)化工程樁抗浮設(shè)計中樁基的數(shù)量,單樁可節(jié)約40%~50%的鋼筋使用量,節(jié)省工程造價,節(jié)約大量工期。以廣州白云火車站為例,合計經(jīng)濟(jì)效益(節(jié)約)為4 794.66萬元,節(jié)約工期2個月。具體經(jīng)濟(jì)效益如表1所示。
表1 無黏結(jié)預(yù)應(yīng)力抗拔樁與普通抗拔樁經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比
本技術(shù)通過提高樁基承載力及耐久性,有效控制樁基混凝土裂縫,在保證建筑物整體抗浮力不變的前提條件下,工程樁設(shè)計數(shù)量可適當(dāng)優(yōu)化。
同時,本技術(shù)可減少承臺的構(gòu)造設(shè)計,抗拔樁頂無需承臺與底板結(jié)構(gòu)受力轉(zhuǎn)換。本技術(shù)可節(jié)約工程造價,節(jié)省工期,經(jīng)濟(jì)效益可觀。與此同時,可以取得良好的社會效益,節(jié)約大量建材的使用,符合綠色節(jié)能環(huán)保、低碳的綠色建筑要求,在同類型抗拔樁工程中有非常廣闊的應(yīng)用前景。