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        海陸交互相地層大直徑鉆孔灌注樁成孔質(zhì)量控制與提升經(jīng)驗(yàn)探討

        2022-11-19 01:33:28葉道華林子鑫
        西部交通科技 2022年8期
        關(guān)鍵詞:沉渣覆蓋層護(hù)筒

        葉道華,林子鑫

        (廣西交通投資集團(tuán)樂望高速公路有限公司,廣西 南寧 530022)

        0 引言

        近年來隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、技術(shù)的進(jìn)步,大跨徑海上橋梁不斷增多,橋梁建設(shè)面臨的自然環(huán)境愈加復(fù)雜,導(dǎo)致施工難度加大?;谶@種情況,積極探索超厚軟弱層條件下樁基標(biāo)準(zhǔn)化與智能化施工技術(shù),對于橋梁建設(shè)尤為重要。本文結(jié)合某海上大跨徑斜拉橋東側(cè)主墩樁基施工技術(shù),總結(jié)了海陸交互相地層樁基施工成孔質(zhì)量控制與提升措施,并在實(shí)際施工中取得良好效果。

        1 工程概況

        某特大橋位于廣州市南沙區(qū)與中山市民眾鎮(zhèn)交界,主橋長1 126 m(80.5+222.5+520+222.5+80.5),結(jié)構(gòu)形式為雙塔雙索面半漂浮體系斜拉橋。其東側(cè)主墩位于北江出海水道,距堤岸近240 m,基礎(chǔ)由24根φ2.8 m鉆孔灌注樁組成,樁長為63 m。

        橋位區(qū)覆蓋層主要為填土、海陸交互相沉積淤泥、粉砂、細(xì)砂,主墩處覆蓋層厚35~40 m。樁位處地質(zhì)情況如圖1所示。施工過程存在地質(zhì)復(fù)雜多變、樁徑大、下層巖面起伏大、成孔困難、成樁質(zhì)量控制難度高等特點(diǎn)。

        圖1 樁位處地質(zhì)情況柱狀圖

        2 鉆孔工藝及機(jī)具選擇

        2.1 鉆孔工藝比選

        根據(jù)施工現(xiàn)場環(huán)境條件、樁基孔徑及深度、地質(zhì)情況、工期因素、施工成本,并結(jié)合以往工程經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行比選。具體如表1所示。

        表1 鉆孔方案比選表

        考慮到覆蓋層為近40 m的超厚軟弱層,下層中風(fēng)化巖強(qiáng)度較高,結(jié)合工效、經(jīng)濟(jì)性、可操作性等原因,最終采用方案四。但需要特別注意的是,在旋挖鉆鉆進(jìn)覆蓋層時,旋挖鉆直接上下提桿、落鉆過程對樁壁土產(chǎn)生較大擾動,從而容易造成較大擴(kuò)孔率甚至引發(fā)塌孔。該問題可從三方面考慮解決:(1)提前插打鋼護(hù)筒,其長度需超過覆蓋層的厚度;(2)制備優(yōu)質(zhì)的護(hù)壁泥漿并嚴(yán)格控制鉆進(jìn)過程、一清、二清的各項(xiàng)指標(biāo);(3)嚴(yán)格控制進(jìn)尺和鉆頭提升的速度[1]。

        2.2 鉆頭選擇

        旋挖鉆采用雙底板撈砂鉆斗,進(jìn)行覆蓋層鉆孔施工;KTY4000型回旋鉆采用球齒滾刀鉆頭,進(jìn)行強(qiáng)風(fēng)化和中風(fēng)化混合巖地層鉆進(jìn)施工[2]。

        3 施工準(zhǔn)備

        該橋東側(cè)主墩穿越紅樹林保護(hù)區(qū),環(huán)保要求高,水上大直徑樁基施工需要施做鋼平臺,并通過裝配式鋼棧橋連接至堤岸。鉆孔鋼平臺、鋼棧橋采用“釣魚法”施工,大大減小對周圍環(huán)境的干擾。鋼平臺上配備一臺80 t龍門吊、一臺315 kv變壓器,供KTY4000型回旋鉆機(jī)配套使用。

        4 海陸交互相地層大直徑樁基成孔施工要點(diǎn)

        4.1 鋼護(hù)筒埋設(shè)質(zhì)量控制措施

        采用振動插打埋設(shè)護(hù)筒時設(shè)置型鋼定位導(dǎo)向架控制精度,在導(dǎo)向架上設(shè)置限位調(diào)節(jié)鋼板,以調(diào)節(jié)護(hù)筒平面偏差及垂直度。在插打過程中,對護(hù)筒的平面位置進(jìn)行復(fù)核,用吊錘從兩個方向測量垂直度,插打過程中用水平尺輔助觀測,保證垂直度滿足要求。

        4.2 鉆機(jī)就位及垂直度控制

        旋挖鉆機(jī)對平臺平整度要求較高,需控制與水平面最大傾角≤4°,鉆機(jī)就位后通過調(diào)整桅桿垂直度進(jìn)而控制成孔垂直度。KTY4000型回旋鉆就位后在平臺上施焊限位鋼板,防止鉆進(jìn)過程中鉆機(jī)擺動造成移位。

        4.3 旋挖+回旋鉆組合成孔質(zhì)量控制要點(diǎn)

        4.3.1 泥漿指標(biāo)控制

        鉆孔泥漿選用不分散、低固相、高黏度的PHP優(yōu)質(zhì)膨潤土化學(xué)泥漿。此泥漿由優(yōu)質(zhì)膨潤土、堿(Na2CO3)、氫氧化鈉(NaOH)、聚陰離子基纖維素(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等原料組成。泥漿配比根據(jù)當(dāng)?shù)厮|(zhì)試驗(yàn)后確定[3]。詳見表2。

        表2 鉆進(jìn)過程中不同地層泥漿性能控制指標(biāo)表

        4.3.2 排渣凈化及循環(huán)方式

        施工現(xiàn)場周邊對環(huán)保要求較高,嚴(yán)禁隨意排放泥漿及鉆渣。因此,為旋挖鉆配備一個長6 m、寬4 m、高1.1 m的渣箱。旋挖鉆機(jī)掏起的鉆渣需臨時存放于渣箱內(nèi),以便集中外運(yùn)。

        KTY4000型回旋鉆出渣通過氣舉反循環(huán)方式將孔底帶鉆渣的泥漿經(jīng)排渣管排到沉渣箱。其出渣系統(tǒng)包括排渣管、回漿管、沉渣箱和供風(fēng)管路等。鉆渣落入沉渣桶內(nèi),泥漿通過沉渣箱上的回漿管流回孔內(nèi)循環(huán)使用。其中,排渣管和回漿管與配套的沉渣箱、泥漿分離器連接,供風(fēng)管與配套的空壓機(jī)連接。當(dāng)孔內(nèi)泥漿含砂率較高時,將泥沙分離器與沉渣箱相連的管路閥門打開,通過泥沙分離器分離出細(xì)砂,以降低孔內(nèi)泥漿的含砂率,而經(jīng)過泥漿分離器凈化的泥漿通過另一條回漿管送回孔內(nèi)。

        4.3.3 鉆進(jìn)過程控制措施及施工要點(diǎn)

        (1)旋挖鉆機(jī)鉆進(jìn)至接近鋼護(hù)筒底口1~2 m時,采用低鉆壓、低轉(zhuǎn)速鉆進(jìn),并控制進(jìn)尺,以確保護(hù)筒底口部位地層的穩(wěn)定;當(dāng)鉆頭鉆出護(hù)筒底口4~5 m后,再恢復(fù)正常鉆進(jìn)狀態(tài)。

        (2)在護(hù)筒底口鉆進(jìn)時,應(yīng)注意觀察孔內(nèi)水頭變化和護(hù)筒狀態(tài),當(dāng)出現(xiàn)漏漿和護(hù)筒下沉現(xiàn)象時,應(yīng)立即停止鉆進(jìn),采取回填、護(hù)筒跟進(jìn)等相應(yīng)措施,不能盲目鉆進(jìn)。

        (3)回轉(zhuǎn)鉆機(jī)鉆孔時,采用減壓鉆進(jìn),鉆壓不得超過鉆具重量之和的80%(扣除浮力),有助于控制成孔垂直度和孔形。停鉆時,鉆頭需提離孔底才能停止供風(fēng),防止出渣口和風(fēng)包被堵。若孔深過深,可在鉆桿的中部設(shè)置中間接力風(fēng)包,提高出渣效率,以保證排渣順暢。

        (4)當(dāng)鉆進(jìn)到地層交接面和傾斜巖面時,注意扭矩表盤顯示的變化,如扭矩?cái)[幅過大,則調(diào)整鉆進(jìn)參數(shù),減小鉆壓降低轉(zhuǎn)速,同時加強(qiáng)垂直度監(jiān)測。

        (5)回旋鉆機(jī)在終孔前鉆進(jìn)時,將泥沙分離器接入循環(huán)系統(tǒng)中,以降低泥漿含沙量,這樣在終孔時泥漿指標(biāo)就可達(dá)到一清要求,提高施工效率。

        4.4 樁基施工智能化

        (1)鉆機(jī)智能化。鉆孔工裝智能化改造總體思路為:通過在鉆頭上埋設(shè)傳感器,將孔底相關(guān)數(shù)據(jù)回傳至控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動監(jiān)測,可實(shí)時顯示鉆進(jìn)深度、鉆進(jìn)壓力、鉆機(jī)轉(zhuǎn)速、鉆機(jī)扭矩等參數(shù);同時配備無線傳輸通訊模塊,實(shí)現(xiàn)鉆機(jī)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)程傳輸至工程管理平臺。

        (2)泥漿性能檢測裝置。在鉆孔灌注樁的施工中,泥漿指標(biāo)是影響成孔質(zhì)量的重要因素,對于黏度和pH值的在線監(jiān)測采用FAST101黏度計(jì)和工業(yè)pH值控制儀表進(jìn)行監(jiān)測。

        (3)樁基檢測智能化-超聲波成孔檢測儀。樁基成孔檢測采用超聲波成孔檢測儀對孔位、孔徑、孔深、孔形和傾斜度進(jìn)行檢測,檢測數(shù)據(jù)直接上傳至對應(yīng)資料系統(tǒng),減少人為操作誤差。

        5 工效、成孔成樁及環(huán)保效果評價(jià)

        經(jīng)核查,采用旋挖+回旋鉆組合施工,單樁成孔約8~10 d,比計(jì)劃工期15 d縮短1/3以上,大大節(jié)約時間成本,減少間接費(fèi)用支出。當(dāng)鉆孔深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求時,對孔位、孔徑、沉渣厚度、孔深和傾斜度等項(xiàng)目進(jìn)行檢查,通過全自動超聲檢孔器和機(jī)械探針進(jìn)行檢測,各項(xiàng)指標(biāo)均合格[4]。對已完成的東側(cè)主墩共24根樁基在成樁后采用超聲波進(jìn)行自檢,垂直度合格率為100%,未出現(xiàn)縮孔等情況;經(jīng)第三方檢測,一類樁基比例為100%。

        此外,由于應(yīng)用泥漿轉(zhuǎn)運(yùn)箱并實(shí)現(xiàn)棄渣全程封閉外運(yùn),整個鉆孔過程無鉆渣、泥漿直排造成污染現(xiàn)象,極大減輕了在環(huán)境敏感區(qū)施工的環(huán)保壓力。

        6 結(jié)語

        由于海陸交互相地層區(qū)特點(diǎn),針對性采用大功率回旋鉆機(jī)與大功率旋挖鉆機(jī)相互配合,有效避免穿越軟弱覆蓋層時塌孔、縮頸等現(xiàn)象,加快了施工進(jìn)度,取得了良好功效。同時,嚴(yán)格控制成孔過程工序,結(jié)合樁基智能化設(shè)備的應(yīng)用,有力保證在此區(qū)域施工的大直徑鉆孔灌注樁的質(zhì)量,并取得一類樁比例為100%的成效。該工藝的實(shí)施對今后類似工程具有現(xiàn)實(shí)借鑒意義。

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