液压振动锤沉桩能力验算及其施工技术
2018-11-29吴思明
吴思明
(新疆北新路桥集团股份有限公司,新疆 乌鲁木齐 830000)
0 引 言
随着中国交通建设速度的加快与桥梁建造技术水平的不断提升,桥梁基础钻孔平台、施工栈桥等附属设施建设中的环保要求、文明施工标准越来越高[1-3]。传统的筑岛围堰搭设钻孔施工平台的施工方法已经渐渐退出历史舞台。在“文明工地,环保优先”的指导思想驱动下,尽可能避免对场地周边环境造成不利影响,选择搭设钢栈桥、钢平台作为桥梁下部施工的工程措施,已成为多数施工企业的普遍共识[4-6]。
在钢栈桥、钢平台桩基施工中,一般采用液压振动锤沉桩的施工方法,该方法具有优良的技术性能,设备组合简单,易操作,成本低,施工进度快,同时又能满足质量、安全、环保等要求,优势明显;但因液压振动锤的应用选型及沉桩能力的验算在国内外仍无成熟可靠的理论支撑,所以尚难以提出被业内普遍接受的解决方案,在工程实践中普遍依靠类似工程的经验或试沉桩来解决设备的选型和沉桩能力的判断问题,给施工带来一定不利影响[7-10]。
本文以现有理论为基础,结合施工实际需要,整合理顺验算思路,简化验算步骤,实现当液压振动锤在不同土层中、不同施工条件下,都能够快速对液压振动锤的沉桩能力进行简易验算、科学判断,从而在满足经济性、安全性的前提下,合理选择液压振动锤的性能参数;并通过多项工程对验算成果和实际沉桩效果进行验证,总结和归纳液压振动锤的基本施工方法、关键施工技术及施工工艺流程,提出沉桩过程中常见问题的处理方法和预防措施。
1 工程概况
工程位于伊宁市西侧、霍城县东侧,距离霍城县约15 km,桥梁全长为1 807 m,其中主桥设置在河床的中部,跨径布置为(37+103+320+103+37)m,长600 m,采用双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,引桥采用40 m预制T梁结构,主桥布置如图1所示。
图1 桥型布置
本工程施工栈桥长1 351 m,宽7.5 m,采用排架钢管桩基础, 主梁为H588×300型钢,栈桥设置每四跨一联,排架横向间距为2.75 m,纵向间距为9.0 m。桩基采用Φ800 mm×10 mm钢管桩,桩长在18~25 m之间;钻孔灌注桩施工平台与设计基本与施工栈桥一致。栈桥布置如图2所示。
图2 栈桥布置
场地土由第四系冲洪积物构成。在勘探深度100 m范围内由②粉土、③-1卵石和③卵石构成,根据现场勘探并综合动力触探标准贯入试验结果,拟建工程岩土层承载力指标、变形指标——地基承载力基本容许值[fa0]、单桩极限摩阻力标准值qsik、单桩极限端阻力标准值qpk、压缩模量Es或变形模量E0的推荐值如表1所示。
表1 拟建工程岩土层承载力指标及变形指标的推荐值
2 沉桩能力分析
振动锤振动沉桩理论就是利用振动沉管的原理,当振动锤接通电源时,其体内偏心重轮高速运转产生高频振幅和激振力,高频振幅通过液压钳传递到钢管上,再通过钢管作用到接触的地层,地层在振幅的作用下液化,产生接触面,减小桩周土体摩擦阻力,液压振动锤通过液压钳夹持着钢管沿着接触面沉入地层,直至将钢管沉入至设计承载力的深度[11-13]。施工场景如图3所示。
图3 施工场景
2.1 液压振动锤的选型原则
(1)设备激振力大于被振沉构件与土的极限动摩擦阻力。
(2)设备重力、桩重力及摩擦阻力之和小于所选起吊设备的起重力,即起重力大于振动锤重力、夹桩器重力、钢管桩重力、桩土摩阻力之和。
(3)应根据使用要求所预计的液压振动锤选定功率选型,还要考虑到使用地区一般变压器的容量和配套设备状况。
2.2 激振力P0的计算
2.2.1 确定起始振幅A0
图4 桩的沉入速度V与振幅A的关系
液压振动锤沉入钢管桩时,使桩发生振动必要的起振幅A0要大于桩接触土的瞬间全部弹性压力,该压力必须是桩尖破坏地基塑性以上的某种力,振幅是影响桩在土中沉入的主要因素。经过研究,用图4所示的曲线表示桩的沉入速度与振幅之间的关系。