宋煥然
【摘 要】隨著高科技技術的到來,建筑工程在建筑工藝上也逐漸得到提升,靜壓預制管樁技術依靠其特有的成本低、噪音低、承載高、質量高等優(yōu)點,被廣泛的應用與建筑工程項目中,盡管成效非常顯著,但是如果在施工的過程中施工技術使用不當,還是會產生一系列的問題,比如浮樁的出現,這在很大程度上會影響工程的整體質量。本文主要根據實際案例來實現對靜壓管樁浮樁原因的分析,并提出控制樁體上浮的處理技術,以期為同行業(yè)的技術人員提供借鑒。
【關鍵詞】靜壓;樁體上?。粩D土效應
0 引言
靜壓預制管樁技術在軟土地區(qū)的應用較多,因為其質量高、造價低且植樁容易。但是樁體上浮一直是該項技術存在的問題之一,引起浮樁的原因有很多,例如擠土效應、樁型選擇不當、施工過快、或者工程布樁過密等等,為使問題更顯而易見、有利分析,筆者將結合實際施工中的具體實例進行探討。從而將浮樁問題具體化、深入化,并對關鍵點進行重點的剖析,從而找到原因,并詳細說明控制樁體上浮的處理技術。
1 工程具體的實際情況
1.1 工程概述
某住宅小區(qū)一共有25幢建筑,為10-20層框架結構,其面積約為130000㎡ ,結合實際的資料,工程基礎采用PHC-AB500(600)管樁,樁長約20m??倶稊荡蠹s2500根。根據建筑設計的相關要求為樁端進入地基礫砂層大于6.0m,設計的單樁豎向抗壓極限承載力值則為1540kN、2100kN。
1.2 工程樁基施工階段對管樁的檢測結果
某施工單位按照前期設計要求進行施工,在達休止期階段根據相關規(guī)范要求,進行管樁的靜載荷試驗,發(fā)現其中13″、169″、186″199″的工程樁都出現不同程度的沉降,并且依據判定的規(guī)范,問題樁都為不合格樁體,其主要原因就是樁端與管樁底部的持力土出現了較大的空隙,并且壓樁力較小,應該立即對類似問題樁進行控制處理。
1.3 工程浮樁原因分析
首先對工程樁的樁頂標高實行復測,要求進行階段嚴格執(zhí)行操作,發(fā)現與設計產生較大的偏差,一半的工程樁上浮3-9cm。然后結合浮樁的原因進行分析,浮樁的產生很大一部分是因為在工程進行沉樁階段,由于樁數較多,擠土余地不足,產生了擠土效應,從而使管樁與管樁之間的土由于擠壓而帶動樁體向上移動,加之工程的不斷進行,致使土體結構發(fā)生改變,水壓力急劇上升,迫使樁間土及樁的上移嚴重。
所以根據以上對施工工程進行具體的分析為以下原因:
(1)10″-200″樁為群區(qū)域樁,樁與樁間的距離比較小。
(2)工程的實際地質土性具有特殊性、土層較厚、樁較長。
(3)施工過程中沒有進行降水處理或者減少擠土效應的處理。
(4)施工工程的每天沉樁40-60根,沉樁速度過快。
(5)在實施群樁的施工過程中施工工藝存在問題,并沒有按照規(guī)范進行沉樁操作。
1.4 處理措施及效果
進行多次靜壓處理,靜壓之前先進行樁頭的刨除工作,如果入土的程度較深,還要進行接樁。在施工完畢之后,重新對樁進行測量,然后進行靜載試驗及高應變檢測,最終檢測結果為基礎承載力均滿足設計及規(guī)范的要求,質量符合標準。
2 結合實例綜合說明建筑工程樁體上浮控制處理技術
隨著科學技術的穩(wěn)步提升,雖然目前靜壓管樁產生浮樁的現象較多,但處理方法也都極為有效并且具有針對性,具體的處理方法主要有:
2.1 補樁
對鉆孔樁、管樁或靜壓錨桿樁進行補樁處理。
2.2 高壓注漿處理
一些處于邊角的管樁,或者由于其他原因導致靜壓機無法進行施工的浮樁,可以應用高壓注漿工藝處理樁端和持力層之間的空隙。
2.3 復打、復壓
對于上浮現象嚴重、并且上浮量較大的問題工程樁,可以采用向外進行對角跳打或隔承臺跳打的方式來消散土體中的水壓力,以及減少摩擦力,從而減少土的帶動效果及問題樁的上浮程度。
而復壓壓力的控制標準及復壓次數要根據實際情況進行確定,一般情況下壓力要與實際工程樁的施工終壓值相符,并要合理控制沉降量,經過實際的工程的檢驗并結合資料的研究,我們可以對結論進行總結:
管樁采取復打、復壓等措施能夠在最大程度上有效的提高浮樁的單樁承載力,特別是針對上浮現象明顯的浮樁,復打復壓的控制效果明顯,并且整個施工過程所需成本較低、操作簡單,是當前廣泛推廣應用的技術措施。
3 靜壓預制管樁控制處理技術的關鍵點
靜壓預制管樁在施工過程中有相當多的優(yōu)點,這是建筑工程選擇這項施工技術的關鍵,但是在實際的應用過程中,還是要進行合理的分析從而根據施工現場的實際需求和標準結合設計方案進行施工樁型的選擇。在工程實施的前期,還要對工程實施區(qū)域進行實地勘察,然后對可能存在的問題和現象進行分析及預防,有針對性地制定出切實有效且可行性較強的施工方案,盡量避免浮樁產生。因此在靜壓預制管樁控制處理技術上主要技術的關鍵點為:
3.1 沉樁階段
建筑工程在采用靜壓預制管樁技術進行施工時,由于會產生一系列的效應和影響因素(如擠壓效應),導致工程樁體的上浮,雖然這種現象在實際的工程施工階段是不可能避免的,但是可以進行最大程度的減輕,在建筑工程的施工階段,特別是沉樁階段,由于施工的過程中會對工程樁的周圍土體造成直接的波動,就會在一定程度上破壞土體的結構,從而產生水壓力及土體松動,摩擦力下降明顯,土的持力減弱,工程樁的阻力會急劇的下降,從而產生浮樁,為了將這種現象降到最低,在施工進行的階段,應該在技術上進行革新,盡量減少對周圍土體的破壞,保持土體的持力,減少水壓力,并控制下樁的距離。
3.2 樁施工階段
要根據相關要求對工程樁進行低應變動測分析,其反射波的波形狀以及樁端波幅大小的相關情況對是否出現浮樁現象進行初步的判斷。從而能夠在很大程度上對樁體的上浮起到預判和預防的作用,能夠在出現浮樁的問題時迅速的做出應對,以防出現更嚴重的工程質量問題。
3.3 壓樁階段
在工程樁進行壓樁的階段,對于工程樁樁體的上浮量的影響因素很多,如樁間距離、布置位置、實際布置情況、樁的數量、樁的深度、打樁的順序及力量、打樁的次數及頻率等等。我們可以通過相當多的工程實例來說明,與其他的工程樁相比,中間工程樁的上浮量比較明顯,并且后壓的樁上浮的程度及概率明顯小于先壓樁,這也和擠土效應、樁距有直接的關系,因此,在建筑地基中需強化各項監(jiān)測工作,尤其是對地基側向的位移、地面及工程樁的隆起、裂縫等觀察結果對壓樁順序、進度進行控制與調整。壓樁過程中可使用跳打技術措施或者采取已打樁的兩個相對方向實施壓樁。
3.4 特殊地基處理辦法
對于一些特殊的建筑地基,要采用特殊的方法進行施工,在管樁的持力層的選擇上盡量選擇那些地基下較為牢固堅硬的土層。這樣可以有效的避免擠土效應。
4 結語
靜壓預制管樁施工樁體上浮控制處理技術在實施前,應該對施工場地進行提前的勘查,以在最大程度上從根本上避免浮樁現象的出現,還要在施工過程中控制好施工的速度、掌握好樁與樁之間的距離,還要進行樁頂標高的復測工作。然后采用復壓、高壓注漿等方式進行浮樁的控制處理,從而保證靜壓預制管樁施工工程的施工質量。
【參考文獻】
[1]郭杜冰.預應力靜壓管樁施工技術要點與質量控制措施[J].河南建材,2017(3):125-126.
[2]甘萍萍.預應力管樁靜壓施工質量控制及問題處理[J].建筑工程技術與設計,2014(14).endprint