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浅谈某项目旋挖灌注桩卵石层漏浆处理

2019-10-31

智能城市 2019年20期
关键词:漏浆细砂卵石

张 昭

(武汉正华建筑设计有限公司,湖北 武汉 430000)

该小区(一期)共9栋高层住宅,均采用钻孔灌注桩基础,桩端持力层第5-3卵石层,目前除6#楼外,其他几栋楼桩基施工均较为顺利,目前桩基施工已基本完成。近期在6#楼桩基成孔过程中发现卵石层严重漏浆,成孔困难,回填黏土后成孔至设计桩长,清孔后浇筑混凝土,已施工的17根桩充盈系数约1.3~1.6,与其他楼栋桩基施工有较大差别。结合现场情况,对此灌注桩卵石层漏浆进行分析处理。

1 工程概况及桩选型

6#楼位于本工程场地的西南部分,紧邻市政道路。6#楼层数为34层,建筑面积约为15 534.05 m2。

等线本场地位于长江北岸一级阶地,水文地质条件较简单,场地地下水主要为赋存于素填土层中的上层滞水、孔隙承压水两种类型。结合场地的地层结构,桩基础可以考虑采用预应力管桩或钻孔灌注桩等。因卵石层埋深仅10 m左右,附设地下室的部分因卵石层之上覆盖层厚度较小预应力管桩很难进入卵石层,故无法采用此种桩型。对于拟建高层住宅,因地下室附设地下室,仅可采用钻孔灌注桩。

6#楼由于(6)层半成岩泥岩为软岩,考虑(6)层为持力层时,由于软岩承载力较低,嵌岩桩效果不好,且(5-3)层卵石层较厚,桩基很难穿越卵石层,所以无法以(6)层半成岩泥岩为持力层设计嵌岩桩。本工程中灌注桩在土层中的示意图如图1所示。

图1 本工程中灌注桩在土层中的示意

6#楼土层中,上层土细砂层较薄,设计边长450 mm×450 mm的实心方桩时,桩长较短仅有8 m左右,承载力估算仅有1 300 kN,并考虑到实心方桩挤土效应明显,承载力很难保证,并根据满布桩筏反算上部结构,仅可考虑29层,难以达到设计要求。800 mm管桩满堂平面布置图如图2所示。

图2 直径800 mm管桩满堂平面布置图

结合上部结构型式及周边建筑物情况,本工程主楼采用桩型为目800钻孔灌注桩(桩端后注浆),桩端持力层为第(5-3)层卵石层(Qpa=1 500 kPa)。 桩端进入持力层不小于5 m,确保桩底距离6层泥灰岩面距离不少于5D(D=800 mm)。以桩长控制为主。工程桩有效桩约不少于16~18 m。工程桩承载力特征值Ra=3 100 kN。

2 本项目中遇到的问题及处理方法

2.1 施工中遇到的问题

本工程在施工过程中,施工方及监理方发现6#楼桩成孔困难,漏浆现象严重,中途多次回填黄土也未堵住,后因泥浆供应不上导致塌孔,并且由于漏浆导致泥浆护壁不充分,泥浆比重达不到要求,继而导致沉渣过多、塌孔、混凝土超方等连锁反应,成桩质量得不到保证。

经现场人员调查及地勘单位判断可能导致的上述问题产生的原因是:6#楼紧邻市政道路,6#楼的旁边正在进行市政管网的施工。距离6#楼边桩15 m左右,有一口直径约10 m,深度约8 m的沉井,旁边还有两口降水井,井深约为20 m,均在抽水,并抽出大量细砂。据多方研究分析,由于市政管网的大量抽水,原有卵石层填充物中的细砂,已经被大量抽走,(5-3)层卵石层土质发生严重的扰动,导致附近估计不小于200 m范围内的卵石层的细砂充填物被抽空,地质条件发生改变,原有卵石层变为无砂卵石带,已造成了短时间不可逆转的变化。当桩基设备钻进至此无细砂填充物的卵石层时,发生漏浆等现场遇到的上述情况。根据勘察报告,相关土层情况如表1所示。

表1 相关土层情况

由于卵石层细砂的缺失,(5-3)层卵石层土质发生扰动,原地勘单位提供的侧摩阻力特征值已发生变化。先有工程桩设计承载力特征值Ra=3 100 kN,难以保证。

2.2 处理方案

多口市政降水井抽水含砂率不明,有可能造成6#楼场地粉细砂流失,导致桩周土体下沉,影响桩基承载力;

暂停6#楼桩基施工,提前开挖临近的1#楼,对1#楼桩基进行各项检测,确定市政降水对1#楼桩基的影响程度,为后续6#楼桩基处理提供参考;

沿6#楼纵向增设3~4个地面沉降监测点,监测点间距15~20 m,打入地面以下不小于2 m,监测频率每10天一次,监测地面沉降,判断市政降水对6#楼场地地层的影响;

在增设的沉降监测点附近采用原位测试手段结合取样方式进行补充勘察,标贯间距不大于1 m,动力触探宜连续贯入,将补勘数据与详勘数据进行对比,分析土层变化情况;

根据1#楼桩基检测情况、6#楼地面沉降监测数据及补勘结果,综合分析研究6#楼后续处理方案。

3 结语

基础设计时,遇到(5-2)圆砾层、(5-3)卵石层,且地下水位较高时。首先应考虑是否避开该土层为持力层。该项目进展过程中,试桩管桩穿越(5-2)圆砾层时非常困难,进入(5-3)卵石层几乎不可能。

若无法避免使用该(5-3)卵石层为持力层时,应考虑泥沙含量是否利于沉孔。细砂容易被水带走,中粗砂不宜被水带走,当泥沙含量较小时,为了形成稳定的孔壁,可将适量黏土和干水泥混合导入孔底,桩基钻头旋转将你按土块和干水泥的混合物挤入卵石缝隙,静滞一段时间后可形成稳定孔壁。

二次清孔可采用气举反循环法进行清孔,确保沉渣厚度满足设计要求。后压浆可以显著提高桩端阻力和桩侧阻力,消除桩底沉渣的影响,要确保压降管道的畅通,后压浆采用多次压浆的方法对桩端持力层进行加固,可以提高桩端土体的承载力。

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