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时间:2020-03-25
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1、复杂环境条件下的混合桩基施工技术ConstructionTechnologyforMixedPileFoundationunderComplicatedEnvironmentCondition李多上海烟草集团有限责任公司上海200082摘要:工程原设计为预应力管桩,但由于土体挤压影响较大,施工无法进行,为确保周边道路管线安全和施工进度不因此受到影响,采取了对报警区域改用混凝土灌注桩替换预应力管桩的混合桩基措施。通过对二种桩型施工方案的调整与实施,以实测数据说明工程改用混合桩基是成功的。关键词:基础施工预应力管桩混凝
2、土灌注桩混合桩基荷载沉降中图分类号:TU753.3文献标识码:B文章编号:1004-1001(2013)07—0580—021工程概况一侧有地下室部分桩径为500mm,桩长36~39m,送桩深上海卷烟厂“中华”牌卷烟专用生产专线技术改造度一4.1m,单桩设计承载力为1950kN,桩端持力层为7层项目(以下简称:“中华专线”)坐落于上海市杨浦区长砂质粉土,生产工房处采用7000kN静压桩机,辅助工房处阳路、许昌路、昆明路、怀德路和昆明路、许昌路、茭采用4000kN静压桩机施工。白园路、怀德路2个四边街道围合区域之中,
3、总建筑面积128633m。本项目主体建筑分为生产工房和辅助工房,2施工方案的调整与实施两工房之间被昆明路相隔,其中生产工房为框架结构,部2.1原施工方案分地下1层,地上3~6层,建筑总高度为33.3m,辅助工房调整前的施工方案在生产工房采用3台静压桩机,分为框架结构,部分地下1层,地上1~4层,建筑总高度为别由边端向中间推进,以完成全部压桩工作。25.4m(图1),场地由于原建筑清障,普遍存在厚2~4m由于2幢主体建筑四围周边均为市政道路,各种市政的回填土。管线较为密集,且有大管径管道和年代较久的管线等,考虑到预应
4、力管桩在压桩过程中产生的土体挤压效应将对市政管线影响较大,因此在施工方案中采取了挖防挤沟、打释放孔、控制压桩速度和先打封闭桩等多项应对措施。但当压桩施工进行数日后,管线监测就进入报警状态,为此我们又采取了增加释放孔密度和打真空轻井抽水降低土体孔隙水压力等措施,虽然也产生了一定效果,但不久监测数据再度报警,以至压桩速度甚至慢到隔天压1根,几乎处于停工状态。我们也考虑过采取引孔取土法的措施,但由于场地图1厂区平面回填土较厚和压桩机自重较大不宜反复行走等原因,引孔取土法亦无法控制压桩质量,同样也无法确保工期按期完本工程原
5、设计桩基采用预应力管桩,在生产工房昆明成。路一侧有地下室部分的桩径为600mm,桩长分别为39m2.2混合桩基础方案和40m,送桩深度一8.9m(设计标高),单桩设计承载力为为确保工期按期完成,经建设、设计、施工和监理四3700kN,桩端持力层为⑦层砂质粉土,在辅助工房昆明路方多次分析研究认为:由于生产工房东、北、西三边为满足相关规范对于建筑物退界的要求需布满建筑桩基,而周作者简介:李多(1957-),男,本科,高级工程师。边和区域内都没有压桩挤土压力释放缓冲区,且二地块同通讯地址:上海市长阳路717号基建设备处(
6、2o0082)。时进行压桩施工,对昆明路管线形成对挤,更使压应力无收稿日期:2013.04-07法释放,即使采取其辅助措施也无法正常施工。在此情况580f建筑施工第35卷第7期下,为确保市政管线的安全,决定改用混合桩基础方案。较长的时间过程,而预应力混凝土管桩压桩时产生的土体应用混合桩基础的首要问题就是2种桩型须通过设计挤压会对灌筑桩成孔质量和桩身强度产生影响,因此我们计算,使替换后的基础受力和沉降都不至于产生较明显的在施工方案中采取了针对性措施。偏差。为降低受力不均匀的影响,设计上我们采取以承台(a)《钻孔灌筑桩
7、施工规程》4.1.11中对于36h内的为单位进行替换,即同一承台只采用一种桩型,同一承台相邻施工安全距离规定不小于4倍桩径,我们将二种桩型同桩型不混合,以及不同桩型承台不交错,替换成灌筑桩的时施工的最小安全距离定为不小于40倍桩径。承台集中设置。由于理论上普遍认为混凝土灌筑桩的沉降(b)《建筑基桩检测技术规范》规定试成孔试验检会大于预应力管桩,因此我们采用桩端注浆法来减少灌筑测时间为12h,我们将试成孔试验检测时延长检测时间至桩的沉降量。36h,观察在保证4O倍桩径安全距离时成孔检测结果是否2-3调整后的设计方案满
8、足规范要求。本项目该项检测结果满足规范要求。图2为生产工房靠昆明路一侧K-R轴(有地下室的深(C)施工时采取先完成静压桩的“封闭桩”(N轴)基础部分)的设计修改变更后的桩基平面图,浅基础部分施工,然后再进行钻孔灌筑桩施工,以减小压桩产生的土(A—K轴)未做修改。对辅助工房在靠昆明路一侧同样也做体挤压对钻孔灌筑桩施工产生影响。了相应的混合桩基础的设计变更(略)
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