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文档简介
1、旋挖桩施工质量控制摘要:针对旋挖桩施工质量,本文阐述了施工过程中的几个控制要点,并提出了具体的施工控制措施,从而确保其施工质量。关键词:灌注桩;控制要点;质量控制;水下混凝土;一、前言 工程施工重在质量、效率,因此基础工程桩施工,采用旋挖桩工程将越来越多。而旋挖桩施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收,且施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的质量和进度,甚至给投资者造成巨大的经济损失和不良的社会影响。因此,旋挖桩施工质量的控制显得尤为重要:施工过程中必须要求施工队伍,不仅要在施工技术措施上下功夫,更要加强施工质量管理,抓好施工过程中每一个环节的质量,保证旋挖桩施工质量。二、旋
2、挖桩施工质量控制要点 (一)成孔质量的控制 成孔是旋挖桩施工中的一个重要部分,施工过程中容易出现塌孔、缩径、桩孔偏斜及桩端达不到设计持力层要求等问题。因此,在成孔的施工技术和施工质量控制方面注意以下几点: (1)采取跳挖施工 旋挖桩施工是先成孔,后成桩,因此,必然造成孔壁周围的土体对桩产生动压力。且桩混凝土浇筑的前期,桩身混凝土的强度很低,极易出现缩径现象,所以采取跳挖的方式,对防止成孔过程中的坍孔和缩径是一项重要的技术措施。 (2)确保桩位和成孔深度在护筒定位后及时复核护筒的位置,严格控制护筒中心与桩位中心线偏差不大于50mm,并认真检查回填土是否密实;在施工过程中,必须准确地控制成孔孔深度
3、,在旋挖桩机械本身测量外,还应进行人工测量,并作好记录;如遇泥浆护壁成孔,可能出现第一次清孔时泥浆比重控制不当或在提钻具时碰撞了孔壁,而发生的坍孔、沉渣过厚等现象,这将导致第二次清孔失分困难。因此,在提出钻具后用测绳复核成孔深度,如测绳的测深比钻杆的钻探小,就要重新下钻杆复钻并清孔;在施工中常用的测绳遇水后,可能存在缩水的问题,因其最大收缩率达1.2%,为提高测绳的测量精度,在使用前要预湿后重新标定,并在使用中经常复核。(3)为了保证成孔垂直精度满足设计要求,应从以下两方面进行严格控制:采取扩大桩机支承面积的方式,使桩机稳固;测量定位后,采用设置十字校核点的方式,施工过程中经常校核桩身垂直度等
4、。 (2) 钢筋笼的制作和吊放 (1)钢筋笼制作前首先要检查钢材的质量保证资料,检查合格后再按设计和施工规范要求验收钢筋的直径、长度、规格、数量和制作质量。(2)钢筋笼制作过程中,应根据钢筋笼的重量、长度、现场施工条件,选择强度、直径合适的钢筋设置加劲箍及内三角撑,且顶部加劲箍应加强设置,确保吊装质量及施工安全。(3)钢筋笼的连接必须严格按照相关规范执行:高强度主筋应全部采用机械连接,其相应的加劲箍等应根据加劲箍强度选择合适的焊条及焊机,确保钢筋笼制作质量。(4)为了确保桩混凝土保护层,钢筋笼需设置定位环,且桩底部应采用水泥浆固结沉渣,确保桩身质量。(5) 在钢筋笼吊放之前,应逐节验收钢筋笼的
5、连接质量,对质量不符合规范要求的,必须整改。(6) 钢筋笼下放要过程中,应注意钢筋笼能否顺利下放,沉放时不能碰撞孔壁;当吊放受阻时,不能加压强行下放,因为这将会造成坍孔、钢筋笼变形等现象,应停止吊放并寻找原因。如因钢筋笼没有垂直吊放而造成的,应提出后重新垂直吊放;如果是成孔偏斜而造成的,则要求进行复钻纠偏,并在重新验收成孔质量后再吊放钢筋笼。(7) 成孔完成与钢筋笼下放以及混凝土浇筑的搭接应连续、合理安排。一、钢筋骨架制作1、制作方法钢筋笼制作的允许偏差,如下表所示钢筋笼制作允许偏差项次项 目允许偏差/mm1主筋间距±202箍筋间距或螺旋筋间距±103钢筋笼直径±
6、54钢筋笼长度±10检查设备选择焊接参数试焊、做模拟试体送试确定焊接参数施焊质量检验(1) 检查电源、焊机及工具。焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧而烧伤钢筋。(2) 选择焊接参数。根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置,选择适宜的焊条直径、焊接层数和焊接电流,保证焊缝与钢筋熔合良好。(3) 试焊、做模拟试体。在每批钢筋正式焊接前,应焊接3个模拟试体做拉力试验,经试验合格后,方可按确定的焊接参数成批生产。(4) 施焊操作:1) 引弧:带有垫板或帮条的接头,引弧应在钢板或帮条上进行。无钢筋板或无帮条的接头,引弧应在形成焊缝的部位,防止烧伤主筋。2) 定位:焊接时应先焊定位点再施焊。3
7、) 运条:运条时的直线前进、横向摆动和送进焊条三个动作要协调平稳。4) 收弧:收弧时,应将熔池填满。拉灭电弧时,注意不要在工作表面造成电弧擦伤。5) 多层焊:如钢筋直径较大,需要进行多层施焊时,应分层间断施焊,每焊一层后,应清渣再焊接下一层。应保证焊缝的高度和长度。6) 熔合:焊接过程中应有足够的熔深。主焊缝与定位焊缝应结合良好,避免气孔、夹渣和烧伤缺陷,并防止产生裂缝。(5) 平焊:平焊时要注意熔渣和铁水混合不清的现象,防止熔渣流到铁水前面。熔池也应控制成椭圆形,一般采用右焊法,焊条与工作表面成70度。(6) 立焊:立焊时,铁水与熔渣易分离。要防止熔池温度过高,铁水下坠形成焊瘤。操作时焊条与
8、垂直面形成60度80度角,使电弧略向上,吹向熔池中心。焊第一道时,应压住电弧向上运条,同时作较小的横向摆动,其余各层用半圆形横向摆动加挑弧法向上焊接。(7) 横焊:焊条倾斜70度80度,防止铁水受自重作用坠到下坡口上。运条到上坡口处不作运弧停顿,迅速带到下坡口根部作微小横拉稳弧动作,依次匀速进行焊接。(8) 仰焊:仰焊时宜用小电流短弧焊接,熔池宜薄,且应确保与母材熔合良好。第一层焊缝用短电弧作前后推拉动作,焊条与焊接方向成80度90度角。其余各层焊条横摆,并在坡口侧略停顿稳弧,保证两侧熔合。(9) 钢筋帮条焊:1) 钢筋帮条焊适用于、级钢筋。钢筋帮条焊宜采用大面焊,不能进行双面焊时,也可采用单
9、面焊。帮条宜采用与主筋同级别、同直径的钢筋制作,其帮条长度L见表250。如帮条级别与主筋相同时,帮条的直径可以比主筋直径小一个规格。如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋可比主筋低一个级别。2) 钢筋帮条接头的焊缝厚度h应不小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.8d。 钢筋帮条长度表250项次钢筋级别焊缝型式帮条长度L1级单面焊双面焊8D4D2、级单面焊 双面焊10D5D注:D为钢筋直径。3) 钢筋帮条焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求:A. 两主筋端头之间,应留25mm的间隙。B. 帮条与主筋之间用四点定位固定,定位焊缝应离帮条端部20mm以上。C. 焊接时,引弧应在帮条的一端开始,收弧应在帮条钢筋
10、端头上,弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝,特别是在定位焊缝的始端与终端,应熔合良好。(10) 钢筋搭接焊:1) 钢筋搭接焊适用于、级钢筋。焊接时,宜采用双面焊。不能进行双面焊时,也可采用单面焊)。搭接长度L 应与帮条长度相同,见表250。2) 搭接接头的焊缝厚度h应不小于0.3d;焊缝宽度b不小于0.8d。3) 搭接焊时,钢筋的装配和焊接应符合下列要求:A. 搭接焊时,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上。在现场预制构件安装条件下,节点处钢筋进行搭接焊时,如钢筋预弯确有困难,可不预弯。B.搭接焊时,用两点固定,定拉焊缝应离搭接端部20mm以上。C.焊接时,引弧应在搭接
11、钢筋的一端开始,收弧应在搭接钢筋端头上,弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝,特别是在定位焊缝的始端与终端,应熔合良好。(11)钢筋低温焊接:1) 在环境温度低于5的条件下进行焊接时为钢筋低温焊接。低温焊接时,除遵守常温焊接的有关规定外,应调整焊接工艺参数,使焊缝和热影响区缓慢冷却。风力超过4级时,应有挡风措施。焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。2) 钢筋低温电弧焊时,焊接工艺应符合下列要求:A. 进行帮条平焊或搭接平焊时,第一层焊缝,先从中间引弧,再向双端运弧;立焊时,先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧,以使接头端部的钢筋达到一定的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分
12、层控温施焊。层间温度控制在150350之间,以起到缓冷的作用。B. 、级钢筋电弧焊接头进行多层施焊时,采用“回火焊道施焊法”,即最后回火焊道的长度比前层焊道在两端各缩短46mm,以消除或减少前层焊道及过热区的淬硬组织,改善接头的性能。C. 焊接电流略微增大,焊接速度适当减慢。2、保护层的设置 钢筋笼竖直对准孔口中心后要缓缓下放,力求不使“”筋(也称钢筋耳朵)刮伤孔壁。但事实上这是很难做到的,为此我们采用如图所示的垫块。经过施工表明,此种垫块可以减小孔壁的刮伤及增加钢筋笼保护层的均匀性。然而钢筋笼的弧形垫块在吊装过程会经常会被破坏,为此再事先制作一些圆形垫块,钢筋笼一边下放,再一边安装圆形垫块;
13、垫块为砂浆预制块,中间穿孔,插入与箍筋同规格钢筋,点焊在骨架上,安装时注意圆钢筋纵向与骨架纵向一致,垫块能够在骨架下放时滚动,一起固定骨架居中,二起保护层作用,三又不会刮伤孔壁。二、钢筋笼的存放 制好后的钢筋笼必须放在平整、干燥的场地上。存放时,在加劲筋与地面接触处垫上等高的木方,以免粘上泥土。每组骨架的各节要排好次序,挂上小牌,注明第几节及其长度,不得混杂存放,避免搞错,造成质量事故。存放时骨架还要注意防雨、防锈。三、钢筋笼的起吊和就位质量控制为了防止钢筋笼在吊运过程中发生纵横方向不可自动复原的变形。除了要求起吊方法正确,不可采用错误的方法(特别注意下端不可拖地)之外,必要时还可采用临时加强
14、刚度的措施,使用纵向抗挠屈加劲杆,我们在骨架内部教临时绑扎两根杉木杆以加强其刚度,因为它体直,质轻,便于安装、拆卸。采用两点吊法,第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。起吊时,先提第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离天地面后,第一吊点停止起吊。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后,由下而上地逐个解去绑扎杉木杆的绑扎点。解去后,杉木杆受水的浮力自行浮出水面后即可取去。当骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口时,可用型钢穿过加强
15、箍下方,将骨架临时支承于孔口,将吊钩移到骨架上端,取出临时支承,继续下降到骨架最后一个加强箍处,按上述办法暂时支承。此时可吊来第二节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行焊接。焊接时应先焊顺桥方向的接头。最后一个接头焊好后,可下沉骨架,如此循环,使全部骨架降至设计标高为止。骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度,并反复核对后再焊接。在定位钢筋顶端的顶吊圈内插入两根平行的工字钢。将整个定位骨架支托于护筒顶端。两个工字钢的净距应大于导管外径30CM。然后撤下吊绳,用用4根25短钢筋将工字钢及定位筋的顶吊圈焊于护筒上。使钢筋笼定位于孔中心。一方面可以防止导管或碰撞而使整个钢筋骨架
16、变位或落入孔中,另一方面也可起到防止骨架上浮的作用。(三)混凝土浇筑控制要点1、导管进水问题(1)原因 首批混凝土储量不足或是储量足够,但导管口距孔底的间距较大,混凝土下落后不能埋设导管口,以致泥水从导管口涌入;导管密封不严,接头处橡皮垫破裂,或是导管焊缝破裂,水从缝隙中进入导管;由于测深出错,作业中拔脱导管,底口涌入泥水。 (2)控制办法 为了避免进水,作业前要采取相应的预防措施,检查导管密封性及焊缝是否结实,核算初灌量,测导管下水深度;由上述第一种原因引起的,应立即将导管拔出,用空气吸泥机、水力吸泥机或抓吊清除,也可以用反循环钻机的吸泥泵吸出,或提起钢筋笼,采用复钻清除,然后重新灌注;若是
17、第二、三种原因引起的,应视具体情况,拔除导管,重新下管,但灌注前应将进入导管内的水和污泥抽出或取出,方可继续灌注混凝土,续灌的混凝土配合比应增加水泥量,提高稠度灌入导管内,灌入前将导管小幅度振动片刻,使原混凝土损失的流动性得以弥补,以后续灌可恢复正常配合比; 若混凝土面在水下不很深,未初凝时,可于导管底部设置防水塞,将导管插入混凝土内,导管内装入混凝土后,稍提导管,利用原混凝土将底塞冲开,然后继续灌注;若如前述混凝土面在水面以下不很深,但已初凝,导管不能重新插入混凝土时,可在原护筒内加设直径稍小的钢护筒,用重压或锤击方法压入混凝土面适当深度,然后将护筒内的水(泥浆)抽出,清除软弱层,再在护筒内
18、灌注普通混凝土至桩顶。 2、卡管问题(1)原因初灌时隔水栓卡管;由于混凝土本身的原因,如坍落度过小,流动性差,夹有大卵石,拌和不均匀,以及运输途中产生离析等;导管接缝处漏水,雨天运送混凝土未遮盖等,使混凝土中的水泥浆被冲走,粗集料集中而造成导管堵塞;机械发生故障或其他原因使混凝土在导管中停留时间过长,或灌注混凝土的时间过长,最初的混凝土已初凝,增大了导管内混凝土下落的阻力,混凝土堵在管内。(2)处理办法:用长杆冲捣管内混凝土,用吊绳抖动导管,或在导管上安装附着式振捣器等使隔水栓下落;如仍不能下落时,则须将导管连同其内的混凝土提出钻孔,进行清理修整(注意不要使导管内的混凝土落入井孔),然后重新吊装导管,重新灌注。一旦有混凝土拌合物落入孔底,则须按前述方法清除。 灌注前仔细检查检修灌注机械,并准备备用机械,发生故障时,立即调换机械,同时采取措施,加速混凝土灌注,必要时,可在首批混凝土中掺加缓凝剂,以延缓混凝土的初凝时间;当灌注时间已久,孔内的首批混凝土已初凝,导管内堵塞有混凝土时,将导管拔出,重安钻机,利用较小钻头将钢筋笼以内的混凝土吸出,用冲抓锥将骨架逐一拔出,然后用粘土掺砂砾填塞井孔,待沉实后重新钻孔成桩。 (四
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