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时间:2018-10-23
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1、旋挖钻机与回转钻机接力成孔工艺在工程中的应用实例:本文介绍了海南洋浦大桥主桥施工及武汉江汉六桥主桥3#墩旋挖钻机与回转钻机接力施工成孔工艺;两个工程桩孔最大深度均达117~118m,且地质层复杂,而TR400C旋挖钻机最大钻孔深度仅为105m,故以旋挖钻机与回转钻机接力施工,缩短了成桩周期,取得了较好的技术经济效益。 关键词:旋挖钻机回转钻机接力成孔工艺 Abstract:thispaperintroducesthemainbridgeofhainanYangPuconstructionandainbridge3#piertherotatingdrillrigrelayaximumdept
2、hof117~118mare,andgeologicallayerplex,andTR400Ctherotatingdrillbiggestonlyfor105mdrillingdepth,sototherotatingdrillrigrelayicbenefits. Key,而所承担的2个工程项目的桩基成孔最大深度均超过105m,所以旋挖钻机不能单独成孔,而回转钻机可单独成孔,因此在这两个工程项目上采用两种钻机接力成孔工艺。现以海南洋浦大桥主桥5#墩试桩与工程桩5-22#桩孔及武汉江汉六桥主桥3#墩3-12#与3-1#桩孔的施工实例进行分析。 2.1海南洋浦大桥主桥5#墩施工 海南洋浦
3、大桥为海南洋浦湾一座跨海湾的大桥,主桥4#~5#墩为海上平台施工,桩径为2.5/2.2m的变截面桩,各设计37根桩。5#墩平台标高为5.7m,桩底标高为-112.0m,钻孔深度为117.7m,护筒下设长度30m。 施工区域的地质构造主要分3个地质层,第一层主要为淤泥、砾砂、粘土。第二层主要为粉砂、中砂、砂岩夹层。第三层主要为硬塑状粘性土、密实砂土及砂岩夹层。 依据试桩施工资料分析,砂岩夹层是造成成孔效率降低的主要因素,砂岩夹层位于孔深92~105m范围内,各桩之间砂岩地层出现的深度不一,厚度变化幅度为0.3m~0.5m。 2.1.1试桩施工 试桩的施工,试桩设置在5#墩工程桩承台的外侧
4、,成孔钻进完全采用回转钻机以气举反循环工艺施工。其目的是了解施工区域的实际地质地层状况,为工程桩的全面施工获取技术参数。试桩施工其桩径、孔深与工程桩一致,其成孔施工总历时412.69小时,即17.5天。其成孔施工的功效分析如表3所示。 海南洋浦大桥主5#墩试桩成孔各地层钻进工效(回转钻机施工)表3 2.1.2旋挖钻机与回转钻机接力成孔施工 鉴于试桩的施工历时,结合施工区域的地层情况,选择旋挖钻机与回转钻机结合的方式施工,即在桩孔深度95m作为临界点,上部由TR400C型旋挖钻机成孔,下部以回转钻机气举反循环工艺接力成孔施工。其成孔施工的功效如表4所示,上部69.96m进尺,旋
5、挖钻机仅耗时26.74小时,成孔总天数为4天。 海南洋浦大桥主5-22#桩成孔各地层施工工效(旋挖钻机施工)表4 2.2武汉江汉六桥主桥3#墩 武汉江汉六桥是武汉市城市规划的第六座跨越汉江的通道,主桥3#墩位于汉江汉口岸,设计有18根桩径2.5m,其施工平台为岸坡填筑而成,平台标高在20.0~20.5m,设计桩底标高为-97.0m,即钻孔深度在117.0~117.5m,护筒埋设深度4m。 该施工区域的地层依据地质勘探资料提示,自上而下主要为第一单元层为人工填土层汉江冲填与湖积层、第四系粘性土层、砂性土层、碎石土层;第二单元层为半成岩、灰岩、泥质粉砂岩、石英砂岩、含钙硅质碳质页岩
6、岩层;第三单元层为灰岩、砂岩层及石英砂岩层。 2.2.1回转钻机施工 武汉江汉六桥主桥3#墩,旋挖钻机尚未到位时,即进行3-12#桩成孔施工。成孔工艺也为气举反循环,该钻孔各地层的功效分析如表5所示,孔深98.25m以上历时444小时达18.5天,成孔总天数24天。 武汉江汉六桥3-12#桩成孔各地层钻进工效(回转钻机施工)表5 地层名称起始孔深m终到孔深m进尺 m 2.2.2旋挖钻机与回转钻机接力成孔施工 旋挖钻机到位后,即行开始桩基施工,由于TR400C型旋挖钻机的钻杆长度及扭矩的局限,旋挖钻进深度仅在85~100m,即进入较为致密的硬质地层后改换回转钻机气举反循环工艺钻
7、进成孔。其接力施工以3-1#桩为例,该桩孔各地层的成孔功效见表6所示,孔深96.7m以上仅耗时38.2小时,即1.5天,整孔的成孔周期为17天。 武汉江汉六桥3-1#桩成孔各地层施工工效(旋挖钻机施工)表6 2.3功效分析 2.3.1海南洋浦大桥主5#墩功效分析 表3为试桩功效分析表,在孔深95m以上的覆盖层仅62m的纯钻耗时124.16小时,钻进总耗时达到358.69小时将近15
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