文 鑫 林, 陸 莎
(中國水利水電第七工程局有限公司 第一分局,四川 彭山 620860)
隨著國內(nèi)基建水平的快速發(fā)展,樁基的直徑越來越大、深度越來越深。為了給設(shè)計(jì)反饋數(shù)據(jù),施工方往往需要做試驗(yàn)用以驗(yàn)證樁基的單樁豎向極限承載力,當(dāng)設(shè)計(jì)單位要求單樁樁頂豎向加載荷載較大時(shí),傳統(tǒng)的堆載法已經(jīng)不能滿足施工要求了。堆載法不僅成本較高、效率低而且試驗(yàn)過后不能作為工程樁使用,進(jìn)而增加了施工方的成本。而自平衡法裝置結(jié)構(gòu)簡單,不僅可以直接測到阻力,而且經(jīng)過處理之后的試樁還可以作為工程樁使用,無疑縮減了工期,減少了施工方的成本,其目前已被廣泛采用。筆者介紹了自平衡法在超大直徑、超深樁基中的應(yīng)用情況。
樁基自平衡檢測靜載試驗(yàn)需要使用一個(gè)特定的自平衡裝置——荷載箱,將該裝置放在先前經(jīng)過自平衡計(jì)算的樁身平衡點(diǎn)的位置,利用荷載箱上段樁基的側(cè)向摩擦阻力并將其做為反力進(jìn)行樁基底部的承載力、樁基的豎向摩擦極限阻力以及抗壓承載力的自平衡檢測,荷載箱為樁身的檢測提供了一個(gè)向上和向下的內(nèi)力,從而有效地使荷載箱樁身的樁基底部承載力與荷載箱樁體側(cè)面摩擦阻力基本保持相等而有效地達(dá)到平衡狀態(tài)。在荷載箱樁基計(jì)算試驗(yàn)加載過程中,根據(jù)樁基自平衡試驗(yàn)法的規(guī)范要求,記錄逐級(jí)的試驗(yàn)荷載并檢測相應(yīng)的單根荷載箱樁身由試驗(yàn)荷載產(chǎn)生的樁基向上和向下的內(nèi)力位移量,得到試驗(yàn)荷載與樁身的內(nèi)力位移形成的平衡關(guān)系曲線,并將其分別用于測試荷載箱上部的樁體和荷載箱下部的樁體的極限承載力或樁體下端的極限阻力,計(jì)算試驗(yàn)結(jié)果并確定單根樁基的豎向極限抗壓(拔)承載力和豎向極限承載力(圖1)[1]。
圖1 自平衡法示意圖
與傳統(tǒng)的靜載試驗(yàn)(檢測)方法(堆載法和錨樁法)相比,自平衡法具有以下特點(diǎn):
(1) 省力:沒有堆載,也不需要笨重的反力架,檢測十分簡單、方便、安全。
(2)省時(shí):土體穩(wěn)定即可測試,并可多根樁同時(shí)測試,從而大大節(jié)省了試驗(yàn)(檢測)時(shí)間。
(3)不受場地條件和加載噸位限制:每根樁只需要一臺(tái)高壓泵、一套位移測讀儀器、一根基準(zhǔn)梁,檢測設(shè)備體積小、重量輕,任何場地(基坑、山上、地下、水中)均可進(jìn)行[2]。
2.3.1 加載設(shè)備
試樁采用組合式荷載箱(圖2),帶上下導(dǎo)流體(圖3)。荷載箱直徑同鋼筋籠外徑,高約40 cm,行程約18 cm,直徑和加載面積的設(shè)計(jì)充分兼顧了加載液壓的中低壓力和樁體試驗(yàn)后的高承載能力。歐感荷載箱通過其內(nèi)置的特殊增壓技術(shù)設(shè)計(jì),以很低的油壓壓強(qiáng)產(chǎn)生很大的加載力,從而能夠極大地降低加載系統(tǒng)的故障率。
高壓油泵:最大加壓值為60 MPa,加壓精度為每小格0.5 MPa。
圖2 組合式荷載箱示意圖
圖3 浮漿導(dǎo)流原理圖
2.3.2 位移量測裝置
該荷載箱量測儀器的量程為50 mm(用戶可以選擇或調(diào)整量程),每套樁身荷載箱大約可以同時(shí)對(duì)應(yīng)5只,通過一個(gè)磁性樁身荷載箱頂部儀表座的固定使儀表座能夠牢固地安裝在一個(gè)堅(jiān)固的基準(zhǔn)鋼梁上,其中兩只主要的工作是用于同時(shí)測量樁身荷載箱頂部其向上的頂部位移量,另外兩只主要的工作是用于同時(shí)測量樁身荷載箱處其向下的底部位移量,剩下1只的主要工作是用于定時(shí)量測樁基頂部向上的位移量(圖4)。
圖4 測試儀器
(1)將組合式荷載箱導(dǎo)流體朝上,放置在平整的地面上,放置時(shí)注意保護(hù)好位移管線。
(2)將樁基樁體內(nèi)的混凝土均勻地振搗并灌入樁體的導(dǎo)流體內(nèi),然后將導(dǎo)流體用一根強(qiáng)力的振動(dòng)棒充分地振搗密實(shí),混凝土的強(qiáng)度一般不得低于樁身混凝土的強(qiáng)度(圖5)。
圖5 荷載箱灌注混凝土示意圖
(3)混凝土灌注完成10 h內(nèi)不得移動(dòng)荷載箱。
(4)待一面導(dǎo)流體內(nèi)混凝土凝固后,用汽車吊翻轉(zhuǎn),澆筑另一面導(dǎo)流體。
(5)將先前已經(jīng)灌注好的整個(gè)荷載箱用25 t的汽車吊從側(cè)面吊起,然后將吊起后的荷載箱與鋼筋籠的主筋進(jìn)行無縫焊接,其主要的鋼筋焊接操作工藝方法如下:在組合式荷載箱的上下面各分別焊接一個(gè)箍筋,箍筋外徑一般要求應(yīng)和組合式鋼筋籠的內(nèi)徑一致(圖6)。
組合式荷載箱與上下兩個(gè)鋼筋籠采用的焊接方法:將上、下鋼筋籠的主筋分別與組合式荷載箱上、下兩面的箍筋焊接,焊接時(shí)上下兩個(gè)鋼筋籠與荷載箱必須同時(shí)保證其完全垂直,偏心線角度必須控制在5°以內(nèi)(圖7)。
圖6 荷載箱安裝示意圖
圖7 組合式荷載箱箍筋焊接示意圖
上下喇叭鋼筋的焊接方法:將喇叭鋼筋的一端與對(duì)應(yīng)荷載箱焊接導(dǎo)管孔邊緣的一端進(jìn)行焊接;另外,將鋼筋的一端和其對(duì)應(yīng)的鋼筋籠一端進(jìn)行焊接。喇叭筋的焊接應(yīng)保證其與對(duì)應(yīng)的荷載箱的導(dǎo)管孔平面的夾角必須大于60°。喇叭鋼筋的焊接數(shù)量不得小于其對(duì)應(yīng)鋼筋籠的焊接主筋數(shù)量,間距不得大于灌注混凝土導(dǎo)管的口徑(圖8)。
圖8 組合式荷載箱與上下鋼筋籠對(duì)接示意圖
布置位移管線及油管:根據(jù)荷載箱的安裝深度配套位移拉索的長度。將上下位移拉索分別固定在荷載箱的上下方鋼上,呈90°布置,分別用于測量樁體的上下位移(圖9)。
圖9 焊接上、下喇叭筋示意圖
位移桿采用內(nèi)桿與外套護(hù)管的連接方式,根據(jù)孔深設(shè)計(jì)測量位移桿的長度,順著測量樁體和鋼筋籠的方向連接至地面,采用絲扣方式連接。位移桿呈90°兩個(gè)方向布置,分別用于樁體鋼筋籠和樁體上下位移的測量。
油管預(yù)先綁緊盤好在荷載箱入口處,待安裝鋼筋籠時(shí)連續(xù)盤開、綁扎固定到地面。所用高壓油管為新型高壓供油軟管(圖10)。
圖10 布置位移管線及油管示意圖
鋼筋籠盤筋橫向加密的方法:為進(jìn)一步提高荷載箱上下兩面的抗壓能力和強(qiáng)度,需要在樁身荷載箱的上下兩面各2 m范圍內(nèi)將樁身鋼筋籠橫向箍筋的間距減小,使其橫向加密箍筋間距不得大于10 cm(圖11)。
圖11 鋼筋籠盤筋加密示意圖
安裝鋼筋籠:試樁在安裝鋼筋籠的過程中,需要對(duì)試樁上荷載箱的位移管線和試樁上的荷載箱位移油管之間的線進(jìn)行綁扎,位移管線每隔0.5 m用一根扎絲對(duì)位移管線進(jìn)行綁扎,油管每隔1 m用扎絲對(duì)油管進(jìn)行綁扎。當(dāng)試樁的設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高比實(shí)際地面低時(shí),試樁的設(shè)計(jì)樁頂?shù)降孛娴木嚯x需安裝一個(gè)簡易的鋼筋籠,用于固定引導(dǎo)并保護(hù)位移管線。為保證荷載箱與樁基鋼筋籠的連接強(qiáng)度并便于起吊,試樁鋼筋籠必須保持足夠的強(qiáng)度,試樁下部的荷載箱鋼筋籠的主筋數(shù)需翻倍。
灌注樁身混凝土的具體方法:首先需要檢測荷載箱樁基設(shè)計(jì)的樁身混凝土標(biāo)高和坍落度是否能夠達(dá)到荷載箱的設(shè)計(jì)高度要求,導(dǎo)管到達(dá)頂端通過樁身荷載箱混凝土到達(dá)樁端澆筑荷載箱混凝土,當(dāng)樁身混凝土高度接近樁身荷載箱底部時(shí),需要暫時(shí)放慢提升灌注管的速度;只有當(dāng)樁身荷載箱上部樁身混凝土高度大于2.5 m時(shí),導(dǎo)管的底端才能提升至高于樁身荷載箱,澆筑時(shí)可通過樁身混凝土至荷載箱設(shè)計(jì)的樁身箱頂標(biāo)高;樁身荷載箱以下的混凝土的坍落度需不小于200 mm,必須減少樁底的沉渣厚度,使?jié)仓炷粮樌?/p>
樁基頂部管線休止期的保護(hù):由于鋼筋籠安裝完畢到現(xiàn)場開始檢測時(shí)有約半個(gè)月以上的休止期,故需要在現(xiàn)場對(duì)樁頭的管線做好休止期警示標(biāo)記,以保證樁頭管線的穩(wěn)定性不受到破壞[3]。
(1)前期準(zhǔn)備。樁基澆筑完成15 d后,即樁身的混凝土強(qiáng)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)度的70%以上時(shí)方可開始檢測。樁頭必須及時(shí)修整好并施工處理完畢。
(2)搭設(shè)基準(zhǔn)梁與基準(zhǔn)樁。依據(jù)基樁自平衡檢測規(guī)范,基準(zhǔn)梁鉸接的一端與整個(gè)基準(zhǔn)樁鉸接的一端需進(jìn)行無縫鉸接,另外,將鉸接的一端與整個(gè)基準(zhǔn)樁一端進(jìn)行焊接?;鶞?zhǔn)梁的長度應(yīng)不小于自平衡測試樁樁徑的六倍。以樁身的幾何中心為檢測中心,每邊以各三倍的長度為基準(zhǔn)樁徑,搭設(shè)在整個(gè)自平衡檢測基樁的上方。
(3)搭設(shè)帳篷。測試時(shí),為盡量減少外界溫度、雨水、風(fēng)等外部因素的直接影響,必須在場地內(nèi)搭設(shè)防風(fēng)蓬架,以確保室內(nèi)的測試設(shè)備﹑基準(zhǔn)梁構(gòu)件﹑基準(zhǔn)樁構(gòu)件﹑檢測儀表及管線檢測時(shí)完全不受外界環(huán)境因素的影響。
(4)開始檢測。現(xiàn)場樁基檢測期間,加載設(shè)備準(zhǔn)備工作完成流程及其準(zhǔn)備工作完成時(shí)間的確定應(yīng)完全符合工程相關(guān)檢測技術(shù)操作規(guī)范的具體要求和國家有關(guān)的規(guī)定?,F(xiàn)場樁基檢測所需要準(zhǔn)備使用的各種檢測儀器設(shè)備周期應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)周期的有效期內(nèi)。檢測前,現(xiàn)場工作人員應(yīng)對(duì)各種儀器設(shè)備進(jìn)行檢查調(diào)試?,F(xiàn)場檢測需要使用的各種儀器儀表及設(shè)備應(yīng)具備檢測工作所需要的必須的防塵、防潮、防震等安全保護(hù)功能。
①加卸載。
a、增大壓力。所施加的荷載壓力和增大的荷載分級(jí)應(yīng)按照國家有關(guān)文件明確規(guī)定的壓力分級(jí)依次順序進(jìn)行。每個(gè)級(jí)別施加壓力的級(jí)別一般為最大可用加載量的 1/10~1/15。
b、減少壓力。卸載時(shí)所施加的機(jī)械壓力和其他荷載也應(yīng)按照有關(guān)文件中所明確規(guī)定的壓力分級(jí)減少卸載操作程序要求進(jìn)行。每個(gè)卸載級(jí)別的卸載數(shù)量為 2~3個(gè)加載級(jí)別的荷載值。
c、加卸載工作運(yùn)行期間,荷載應(yīng)盡量保持均勻連續(xù) ,每一個(gè)級(jí)別的荷載在連續(xù)維持運(yùn)行期間的變化和波動(dòng)幅度一般不得大于或超過其中每個(gè)分級(jí)荷載的10%。
②位移觀測和穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)。
a、位移觀測。采用慢速維持荷載法。每級(jí)加 (卸 )載后第 1 h內(nèi) 應(yīng)在第5 min、10 min、15 min、30 min、45 min、60 min測讀卸載位移,以后每隔30 min測讀一次,待達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定后方可加 (卸 )下 一級(jí)并測讀維持荷載。每次測讀卸載的位移在達(dá)到零后應(yīng)至少連續(xù)觀測2 h,測讀時(shí)間的間隔須與加載時(shí)間一致。
b、穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)。樁基每小時(shí)內(nèi)的基礎(chǔ)樁頂平均深度沉降量不應(yīng)超過0.1 mm且至少連續(xù)出現(xiàn)兩次(由1.5 h內(nèi)的沉降觀測值計(jì)算)。
(5)試驗(yàn)加載程序。
終止加載條件:
①在某級(jí)多個(gè)荷載的共同作用下,樁頂?shù)睦塾?jì)沉降量大于前一級(jí)多個(gè)荷載共同作用下整個(gè)樁頂累計(jì)沉降量的2倍,而且經(jīng)過24 h仍未完全達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的沉降標(biāo)準(zhǔn)。
②已基本達(dá)到最大試驗(yàn)荷載,樁頂沉降的速率已經(jīng)達(dá)到相對(duì)穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)。
③當(dāng)施加的荷載反映出的沉降曲線比較緩時(shí),可根據(jù)技術(shù)要求規(guī)定加載至整個(gè)樁頂累計(jì)沉降量60~80 mm;在特殊應(yīng)用情況下,可根據(jù)具體的技術(shù)要求加載至整個(gè)樁底累計(jì)沉降量超過80 mm。
(6)檢測結(jié)束。檢測結(jié)束后,保存好記錄數(shù)據(jù)。將檢測設(shè)備、加測設(shè)備等擦拭干凈,裝箱放好[5]。
韓灘雙島特大橋樁基試樁目前已經(jīng)施工完成。實(shí)踐證明:韓灘雙島特大橋項(xiàng)目運(yùn)用新穎先進(jìn)的樁基靜載試驗(yàn)方法取得了一定的成果,縮短了樁基檢驗(yàn)工期,減少了勞動(dòng)力??梢韵嘈牛涸诮窈笃渌愃乒こ讨校云胶夥▽⒌玫礁訌V泛的推廣和應(yīng)用。