硬基岩桥梁人工挖孔灌注桩施工技术

(整期优先)网络出版时间:2021-11-03
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硬基岩桥梁人工挖孔灌注桩施工技术

王洁斌

中国水电建设集团十五工程局有限公司 陕西西安 710000

摘要:在桥梁工程的具体施工过程中,涉及多种类型的施工技术,其中比较具体代表性的就是桩基造孔灌注桩施工技术。而基于桥梁工程所在地理位置及现场所具备的施工条件,往往因施工用水、用电的不便制约寻常钻孔灌注桩的施工作业。这种情况下,人工挖孔灌注桩技术用水量小,不需建泥浆池(环境破坏小),对施工便道要求低、可同时展开多个工作面等诸多优点则十分凸显。但该技术往往适用于软基岩,本文重点分析硬基岩人工挖孔灌注桩相关施工技术要点等内容,希望本文的分析能够为相关施工质量的提升做出贡献。

关键词:硬基岩;桥梁;人工挖孔;灌注桩施工技术
一、硬基岩条件下桥梁人工挖孔灌注桩施工技术的相关要点

1.1 桥梁设计要求

本桥梁为92m混凝土现浇箱梁,下部为灌注桩基础接圆柱墩。全桥包含φ1.2m灌注桩(17.5-22m)12根,φ1.5m灌注桩(15-22m)4根。

1.2 桥梁所在地地形地貌和岩基情况

桥址处位于黄土丘陵区与中低山区缓坡过渡带上,上部均为黄土覆盖,下伏岩石,两岸地形较陡,沟谷形态发育呈"V"形。沟底岩石裸露,有零星的块石。在现场勘探过程中未见地下水,暂不考虑地下水对桥的影响,沟底出

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露岩石,表面干净,有雨水冲刷的痕迹。因此需加强施工过程中的防洪预警和管控。

1.3 初步爆破设计

(1)爆破器材选择

电力引爆选用电容式起爆器。起爆器要求体积较小,便于携带,结构组成简单。

(2)确定周边眼间距E:

根据围岩结构选用E=29~42cm。

(3)炮眼布置

挖孔桩进入微风化层以后,拟采用松动爆破法施工,炮眼布置附后。

(4)炸药及雷管的选择

炸药:乳化炸药;雷管:电雷管;

(5)炮眼装药及装药结构布置

①周边眼:松动爆破采用浅孔,钻孔设计深度1000mm。②掏槽眼:采用楔型掏槽,钻孔深度为1200mm,装药量控制在0.35kg以内。③起爆过程中采用电雷管起爆。

(6)炮孔布置

采用直径φ42mm钻头对称楔型掏槽,共5个掏槽眼,钻孔深为1.2m,连续装药。周边眼及辅助眼钻孔深度为1.0m,装药结构为连续装药并用炮泥封堵。

采用毫秒延时起爆网路,中心掏槽眼用1段毫秒雷管连接,楔型掏槽眼用3段毫秒雷管连接,辅助眼用5段毫秒雷管连接,周边眼用7段毫秒雷管连接;起爆时,低段位的毫秒雷管先行起爆,为后起爆的炮眼创造出临空面,可以起到良好的爆破效果。

(7)药量计算

618235a7a7a20_html_523e530ac335a6c2.jpg 本桥桩基以桩径为1.2m居多,计算以桩径为1.2m为例。单位炸药量,采用类比法,q取值3.0kg/m3。桩径1.2m计算:掘进每循环所需炸药量:Q=q·S·L·η=3.0×1.13×1.00×0.8=2.712kg








1 桩径1.2米孔桩炮眼平面布置图

Q—掘进每循环所需炸药量,kg;q—炸药单耗,kg/m3;S—掘进断面积,m2;L—平均炮眼深度,m;η—炮孔利用率,一般为0.8~0.95。每个炮眼的装药量:Q0=Q/N=3.616/16=0.23kgN—炮眼数量,个;Q0—每个炮眼的装药量,kg;掏槽眼装药量比周边眼要多15~20%。

1.4 提升架荷载和配重计算

提升架主要由两部分构成;钢支架作为承重结构,钢横梁则用于提升及横移。每一节孔出渣过程中,通过卷扬机提升,使用横梁横向移动。钢支架、钢横梁必须搭设稳定、牢固。在提升架上安装卷扬机。在安装滑轮组和吊桶时,保持吊桶与孔壁之间留有适当距离,防止施工过程中吊桶碰撞孔壁,发生安全事故。

(1)提升架荷载计算:

起重工具有:1t卷扬机、6×19钢丝绳(直径为6.2mm,抗拉强度1400N/mm2)、铁吊桶(直径46cm,高度50cm)等。为了避免在施工过程中发生高处坠落、倾覆等事故,特进行以下验算,确保安全。

①桶的直径46cm,高50cm,自重m1=20kg。②桶的体积V=3.14×0.23²×0.5=0.083m³。③桶内碎石密度为1.55g/cm³,其中1m³=1000000cm³,桶内石头重量m2=0.083×1550kg=128.65kg。④总重M1=m1+m2=20+128.65=148.65kg,为了方便计算取值150kg。根据G1=M1g=150×10=1500N=1.5KN。⑤电动卷扬机去除钢丝绳后自重m3=45kg,得:G2=m3g=45×10=450N=0.45KN。

(2)钢丝绳容许拉力计算

吊桶出渣的最大重量为150kg(含桶自身重量),即1500N。卷扬机采用6×19钢丝绳(抗拉强度1400N/mm2,直径为6.2mm)作业。

钢丝绳的受力计算。根据《建筑施工手册》(第五版),钢丝绳允许拉力按下列公式计算:[Fg]=αFg/K;式中[Fg]——钢丝绳的允许拉力(KN);Fg——钢丝绳的钢丝破断拉力总和;α——换算系数,取0.85;K——钢丝绳的安全系数。

根据以上公式可得:[Fg]=0.85×20÷6=2.83KN>1.5KN

故卷扬机采用直径6.2毫米6×19钢丝绳(抗拉强度1400N/mm2)是安全的。

在使用过程中应经常检查钢丝绳完好情况,如有断丝、磨损应按照相关规范进行报废,具体要求参照《起重机械用钢丝绳检验报废使用标准》(GB5972-2006)。

(3)提升架倾覆计算

为了保障挖孔桩施工中卷扬机不发生倾覆事故,在实际操作中我们采取用砂袋配重的方法保持卷扬机两端平衡。提升架工作原理及配重计算简图如下:

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2 提升架示意图

提升机尾部采用砂袋配重。矩形管50mmx50mmx3mm每延米重量4.43kg。角钢60mmx60mmx5mm每延米重量4.82kg。矩形管长度为1.4m+2.5m=3.9m,重量为3.9mx4.43kg/m=17.28kg。角钢长度为:3mx2+1.3mx3+2.25mx2+2.35mx2+0.4mx2=19.9m,重量为19.9mx4.82kg/m=95.92kg。桶加石渣自重:150kg。卷扬机自重45kg。

钢丝绳按50米考虑,通过所查资料得知直径6.2mm的钢丝绳100米自重29.8kg,则50米钢丝绳重量为29.8kg×50m/100m=14.9kg。

其他小部件忽略不计,按照最大弯矩考虑:

根据平衡原理得:1.4m×F=1.95m×G此时为平衡状态,若想提升架不倾覆,则有F*L1≥G*L2,即1.95m×G≥1.4m×F

其中F按钢丝绳重量全部作用在吊桶侧,

则F=(150kg+17.28kg+14.9kg)*10N/kg=1821.8N

根据上述计算:1.4m×1821.8N=2550.52N.m (1)

2550.52N.m/1.95m=1307.96N.m (2)

1307.96N.m/10N/kg=131kg

因此,在实际操作中最小配重大于131kg时,提升架就不会发生倾覆事故。

(4)提升架承载计算

钢管是采用50X50X3mm热轧无缝方钢管,经查《建筑施工手册》(第五版):

IX=20.8cm4=20.8×104mm,Iy=1.62cm4=20.8×104mm

Mmax=1/2ql2=1/2×(150+17.28+14.9)×10kg/N×2.5m×2.5m=5.69KN

σmax=Mmax×Iy/IX=6.28×20.8×104/20.8×104=5.69MPa

按照3mm方钢容许应力,[σ]=113MPa;σmax<[σ]=113MPa,方钢满足承载力要求。

三、结语

人工挖孔灌注桩是集多种技术为一体的综合技术,对每个环节都需进行有效的管控,并切实执行,否则都难以保证施工的安全和质量。虽然人工挖孔灌注桩技术能帮助我们克服施工面临的许多问题,但我们还需结合工程实际情况,不断改进和完善人工灌注桩施工技术。

参考文献:

[1]张亮.道路桥梁施工中软弱地基的处理对策[J].交通世界,2018(Z1):92-93.

[2]安彦飞.道路与桥梁施工技术中的细节问题探究[J].工程技术研究,2018(16):188-189.