预应力管桩断桩原因及处理-预防措施
静压预应力(PHC)管桩的断桩原因分析与处理

的分布情况见表 1 。本工程选用的持 力 为 1 层 @
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场区 勘探深 度 以浅地 下水 为主要 浅部 孔
燎潜水 和深部承 压水。
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间, 钻孔 稳 定水 位埋深为 0 1 .标高在 7 5 表 1 地基土层分布 -
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作者膏介 : 唐爱平 ( 9 0 ). , 1 6 , 男 潮南 永 州人 . 湖南 省永 H 十 市正中工程有限公 高级工程师,从事建筑工程施工技术管理工作
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按照地基 土层戚因时代、埋藏条件、岩性特
将勘探深度以浅 土体划分为 6 个工程地质单元层,土层自上面下
I 程 中 白 桩 蕞 行 勺
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浅析预应力管桩断桩原因及处理-预防措施

浅析预应力管桩断桩原因及处理\预防措施摘要:预应力管桩可分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩。
因其造价低,施工速度快,可以节约施工周期,加快项目的建设等优点,被广泛应用于工业、房建、高速铁路、高速公路和民用设施工程中。
本文在对预应力管桩断桩事故类型的分析基础上,提出了改善和预防预应力管桩断桩的一些可行性建议,具有一定的参考实践价值。
关键词:预应力管桩,断桩,地质,焊接质量,土方回填Abstract: prestressed pipe pile can be divided into this method prestressed pipe pile and first prestressed pipe pile of law. Because of its low cost, and construction speed is quick, can save the construction period, speed up the construction of the project etc, and is widely used in industry, high speed railway, endowed, highway and civil infrastructure. In this paper the breaking pile prestressed pipe pile are based on the analysis of the accident type, and put forward the improvement and prevent prestressed pipe pile of pile breaking some feasible Suggestions to have the certain reference value of practice.Keywords: prestressed pipe pile, breaking pile, geology, and the quality of welding, turkmen backfilling1、预应力管桩断桩事故类型造成预应力管桩断桩的原因是非常多而复杂的,主要有地质因素、开挖和机械的碾压因素、堆土所产生的挤压力因素和焊接质量因素等等,下文将对预应力管桩在施工中的典型断桩成因进行详细分析。
七个预应力混凝土管桩施工质量通病与防治措施

七个预应力混凝土管桩施工质量通病与防治措施预应力管桩施工为即打即隐蔽的工程,出现问题无法在施工完成之后再进行整改,只能采取补桩等措施补救,因此,必须在施工过程中严格控制质量,每一步骤都要按照标准严格进行1、桩体倾斜(1)产生原因1)施打前未按要求双向校核垂直度。
2)遇有地下障碍物。
3)场地不平整,桩机底盘不稳固水平。
(2)防治措施1)施打前,应按要求在桩机的正方和垂直的管桩侧面双向架设经纬仪或线坠,垂直度满足要求(小于0.5%L)后方可起锤,打入约1m左右再用仪器校核一次桩的中心位置和垂直度,确认无误后方可正常施打。
2)地下障碍物如果较浅,可以先将桩拔出,清除障碍物后,将坑填实填平,重新放点打桩;如果障碍物较深,无法处理,可会同监理、设计院等单位商议解决办法,更改桩位。
2、焊缝不饱满,接桩处开裂(1)产生原因未按规定进行焊接作业,未分层焊接。
(2)防治措施1)接桩前,对连接部位上的杂质、油污、水份等必须清理干净,保证连接部件清洁。
2)接桩时,两节桩应在同一轴线上,焊接预埋件应平整,焊接层数不得少于2层,焊接时必须将内层焊渣清理干净后再焊外一层,坡口槽的电焊必须满焊,电焊厚度宜高出坡口1mm。
3、贯入度剧变(1)产生原因1)地质情况不明,地下存在有空洞、溶洞、夹层等。
2)地下持力岩层起伏大。
3)桩身破碎断裂。
(2)防治措施1)在施打过程中,出现贯入度突然变大的情况,应立即停止施工,可采取超前钻等方法,先探明桩位处的地质情况,将空洞、溶洞等先用中砂或粘土等填塞密实后再重新打桩,或改用其他形式的基础处理方法。
2)在即将收锤时,遇到贯入度突然加大的情况,一般均因地下持力岩层起伏大导致桩身折断或桩身自身破碎造成的。
这种情况下,采用从桩身内孔吊灯和吊重物检查桩身的完整看是由何种原因造成。
①如是因地质起伏大造成的,则需采用特殊桩尖,采用嵌岩力强的桩尖进行施工。
②如是桩身自身破碎造成的,则需对进场的管桩质量进行检查,采购质量合格的管桩;管桩桩身强度必须达到100%时方可使用;同时,在施打过程中,要控制好总锤击数,PHC 桩总锤击数不宜超过2500,最后1m锤击数不宜超过300。
浅析预应力混凝土管桩倾斜断裂原因和预防措施

浅析预应力混凝土管桩倾斜断裂原因和预防措施郭忠(中国第十三冶金建设公司,山西太原030009)1、引言预应力混凝土管桩具有工厂生产质量稳、桩长规格灵活组合、可捶击或静压沉桩、沉桩施工速度快、单桩承载力大、现场施工文明等优点,故近年来在各地区得到普遍的推广应用。
国家标准GB13476—92 《先张法预应力混凝土管桩》对预应力混凝土管桩的设计、生产、施工方面做出明确的规定要求,但在施工中也出现了不少倾斜断裂的质量事故。
我们根据工程实践,对施工中倾斜断裂的原因及预防措施作了简单浅析。
2、倾斜断裂的原因2.1、工程地质勘察原因国家标准规定:“当相邻勘探点揭露的持力层层面高差大于2m,或土层性质变化较大时,宜适当加密,必要时尚应查明持力层厚度变化。
”但当有的地方地质构造异常复杂时,而出具的工程地质报告在持力层层面高差太大、并有明显陡坡的情况下,未按规范要求进一步加密钻孔,容易误导设计和施工,造成实际单桩负荷不均,或在陡坡处滑移,严重者倾斜断裂。
尤其在那种“上软下硬,软硬突变”的地质条件下打桩,管桩很快穿越软土覆盖层遭遇硬土层,贯入度突然变小,桩身反弹剧烈,桩身容易断裂。
2.2、甲方原因甲方为了节省投资,对较厚的地表杂填土不予清理或清理不彻底,造成坚硬的大块或孤石仍隐藏在地下,致使桩尖侧滑而导致桩倾斜超差。
2.3、施工方面的原因1)沉桩施工应注意挤土效应:预应力混凝土管桩属挤土型桩,在施打大面积密集群桩时,往往造成先打入的桩挤土产生倾斜。
2)基坑挖土不当:预应力混凝土管桩由于配筋率低、沉桩后桩周土体固结慢,造成桩的抗侧移刚度弱,加之基坑挖土往往一步到位,导致基坑中的预应力混凝土桩容易在挖土中倾斜。
3)未严格按照规程施工:当桩打入地下3m时发生桩倾斜超差应拔出重打,但有的单位控制不严,继续往下打,造成倾斜超差。
2.4、管桩接头焊接质量差国家标准JGJ94——94《建筑桩基技术规范》第4.1.9条规定:“预应力管桩接头数量不宜超过四个。
预应力管桩锤击法施工断桩原因个个击破

一、管桩的产品质量问题为叙述方便,将管桩在吊装、运输、堆放中出现的问题归入产品质量之中,同时也将桩尖质量问题一并列出:(1)端头板的设计宽度小于管桩设计壁厚。
如曾有Ф550—100管桩,端板实用宽度只有70mm。
原因:设计错误,偷工减料。
危害:无端板处的混凝土高出端板2—3mm,很难接驳,若要接驳,只能将高出部分的混凝土敲掉,不仅费时费工,而且往往将内壁混凝土敲掉桩壁变薄,使桩的传力性能减弱。
(2)端板四周的坡口不按设计要求加工,误差大,坡口尺寸偏小。
原因:加工设备和工艺落后;加工质量差;未认真检查验收;有些甚至是施工单位提出的加工要求。
危害:焊缝厚度得不到保证;有的坡口甚至塞不进焊条,接头质量差。
(3)端头板焊接性能差。
原因:不用A3或AY3钢板,而用一些如旧船板等可焊性差的钢板作端头板。
危害:焊接质量难以保证;接头极易开裂。
(4)端头板翘曲不平。
原因:加工不平整;加工好后被压弯而仍然使用。
危害:桩头处易打碎;桩身无法接长或接头质量很差。
(5)端头板微凹成盆碟状。
原因:主筋位于设计壁厚的中间或稍偏里,张拉时端板受力不匀,外侧小内侧大;施加预应力时桩身横截面受力不匀,内侧压缩量大于外侧压缩量,从而使端板内侧微凹成盆碟状;端板厚度不符合规范要求。
危害:对接不平,传力性能差;打桩时桩顶混凝土应力集中易破碎。
(6)端头板与桩身轴线不垂直,即端部倾斜。
原因:预应力钢筋长短不一;张拉力偏心;桩模端部倾斜。
危害:打桩时桩头受力不匀,应力集中易破碎;桩身接长后不是一直线而是折线状。
(7)镦头凹出端板面。
原因:端板上的镦头孔太浅;镦头形状不规则或异型。
危害:桩头接长时端面不能吻合;打桩时应力集中,桩头或桩接头很快破碎。
(8)端头板上手镦头孔底被拉脱。
原因:镦头孔钻得太深,或端板太薄,以至孔底厚度太薄,张拉时镦头将孔底拉脱穿孔而出。
危害:无法张拉,成不了预应力管桩。
(9)钢套箍凹陷。
原因:钢套箍加工质量差;成型后尚未入模时受外力撞磕而变形。
预应力混凝土管桩施工中断桩原因分析及处理

预应力混凝土管桩施工中断桩原因分析及处理本文对某建筑工程的预应力混凝土管桩施工中出现连续断桩现象进行详细分析及进行合理的处理,并提出预应力混凝土管桩施工的相关注意事项。
标签:预应力混凝土管桩;地质勘探;断桩;原因分析前言近年来,预应力混凝土管桩被广泛应用于多层、小高层民用建筑及工业厂房等建筑基础工程中,主要是由于其具有以下多个优点:(1)桩身强度高;(2)桩身质量易于保证和检查;(3)桩端进入持力层的承载力高;(4)桩的成型好;(5)桩身混凝土的密度大,抗腐蚀性强;(6)设计选用范围广;(7)施工速度快、工效高、工期短;但在一些地区的复杂地质工程中也会容易出现断桩、弯桩等质量问题。
1 工程概况广东省某小区一商住楼,13层框架、剪力墙结构,建筑面积约21000m2,桩基础采用?准400×98AB(外径+壁厚)预应力混凝土管桩基础,以强风化基岩为桩端持力层。
预计桩长16~30m,设计的单桩承载力极限值为P=1300kN,桩身混凝土设计强度等级C80,要求锤击沉桩,总桩数为396根。
施工桩机选用HD50柴油锤击桩打机,锤重40kN,锤高1.8m,最后三阵十锤,每十锤总的贯入度不大于2.0cm。
预应力混凝土管桩选用江门市某预应力混凝土管桩厂生产的管桩。
2 工程地质情况本拟建工程的场地原为耕地、渔塘,后经人工填土。
根据场地勘探深度范围内钻探地质结果得地基岩土层自上而下如为:①素填土,层厚为1.0~2.9m,土黄褐色,湿,松散,成份主要为粉质粘土,夹少量基岩碎块;②淤泥层,层厚为3.6~13.7m,深灰~赤黑色,饱和,流塑,成份主要为粘粒,富有腐植质,局部含粉砂;③1粘土层,层厚为2.5~16.1m,土黄~红褐色,成份主要为粘粒,湿,可塑,局部底部硬塑;③2中粗砂层,层厚为1.5~9.0m,灰白色,饱和、稍密~密实,成份主要为石英中粗砂,含少量粉粒;③3粉质粘土层,平均厚3.6m,暗红色~黄褐色,成份主要为粉粒及粘粒,湿,硬塑;③4中粗砂层,平均厚10.2m,灰白色,饱和、稍密~密实,成份主要为石英中粗砂,局部含砾;④1粉质粘土层,层厚为1.5~14.85m,棕红色~黄褐色,成份主要为粉粒及粘粉,很湿,可塑;④2粉质粘土层,层厚为1.2~14.5m,棕红色~黄褐色,成份主要为粉粒及粘粉,湿,硬塑;⑤1全风化泥质粉砂岩层,层厚为1.0~11.0m,棕红色~杂色,稍湿,坚硬,岩心呈土状,原岩已完全高岭土化、褐铁矿化,局部残留泥质粉砂结构。
某工程静压预应力管桩断桩事故分析及纠正预防措施

下 的土 质情 况 ( 断桩 位 置 的钻 取
孑 Z 0 K 3 ) 口 (±0 0 0为 L 3 、 Z1 女 下 K .0
3 .0m : 350)
2 断桩原 因分析
2 1 施工过 程 .
经 过位 的 土层 挖 深 1 ~ m 15 , .m 采用砖 渣 回填 , 回填 后继 续
层 , AB CD 分 、 、 、 四个 单元 , 框架 结
构, 下室建 筑面 积 3 0 m, 扇 地 8 0 呈
来也应 用较多 。但是预应力 管桩
原 场 地 部分 为 山坡 , 分为 部
是近 十年 来发展起 来的一种新 型
桩基础 , 由于施工 技术经验不足 ,
在软弱 土应用过程 中容易 出现桩
压桩 , 送桩 深度 在 1 左右 。但在 m 压 桩 后不 久 , 次 出现桩 机 下 陷 再 情 况 。如 此 反复 换 了三 次土 后 , 压桩 施工完 毕 。之 后开 挖基坑 土
() 1素填土标高,4 3 ~ 13 2 .m 2 .m
( : .m ; 厚 3O ) () 2 淤泥质 粉质黏 土, 1 3 2 .m~ 1 .m 厚 :m ; 73 ( 4 ) ( ) 质 黏 性 土 , 7 3 ~4 3砂 1 .m m ( l .m ; 厚 33 ) () 4 全风化花 岗岩 。 其他 钻孔 位置 未见或 很少见 淤泥质土层 。 地下 水类 型为上 层滞 水与潜
刘小华 莫伟朝
Li io a M e u X a hu W ec o iha
[ 要] 摘 预应力管桩是一种新型桩基础, 但由于施工技术经验不足 , 在
软 弱 土 应 用过 程 中容 易 出现 桩 身倾 斜 、 桩 、 桩 等质 量 问题 。 本 文 通 浮 断
预应力管桩断桩原因及防治的探讨

第 1期 (总第 201期 )
翘楚建.前
地基工程■
从地勘 资料 上看 ,一般来说 ,选择 回填砂坑 的方案后 ,由 于砂石 具有 相对 比较好的保水性 ,水分相对 比较 不易蒸发 , 虽然此 事例 工程 回填砂坑 的深度达 到了 2m,但依 旧不 能忽 视 ,回填砂 石下 面的淤泥较 多 ,厚度 也 比较偏 高 ,最厚 达 7.6m,由于 淤泥层具有 流塑 的特 性 ,很容易 对建筑 工程造 成 影 响 ,甚至 出现塌方 等严 重事故 。而此事例中 ,根据专家 的勘 测 数据可 以发现 ,首先是 由于流砂 、淤泥等流 塑性相 比较强 的物质 推倒 了已经建好的支护桩根基 ,部分的断桩柱位 置相 对 比较集 中 ,并集 中在淤 泥层与 卵石层 的相 交的位置 ,造 成 了大面积 的挤 淤 出现 ,导致 了塌方事 故 的发 生 ,从而 出现 了 最后所看到 的断桩现象的出现。
1断桩原 因 的检 测分 析
卣‘先 ,如 果 建 设 工 程 项 目山 现 了断 桩 事 故 ,就 应 该 严 格 对现场践行勘测与地 质环境分析等。比如我 国沿海某城市的 某小区建筑 [程 ,e}}、钟楼 的建筑层共计 28层 ,包 括地 下 1 层到地上 27层 ,建筑总面积达到 了 33758m 。建筑工程施工 开始后 ,由于某些原因 ,在工程最基础的开挖过程中 ,e#、f# 楼 都 出现 了严 重 的断桩情况 ,其 中 e#楼 的断 桩率 大约 为 22%,另一栋 f#楼 出现的断桩数量 更加的多 ,占总管桩 数量 的 55%左右 。此外 ,与此楼相近 的另外两栋楼也 }II现 了小部 分的断桩现象。根据专家人员 的现场勘测发现 ,此 工程出现 断桩现状的位置不但具有一致性 的特点 ,而且断桩的区域也 相对 比较集 中 ,具体如图 1所示。
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浅析预应力管桩断桩原因及处理\预防措施摘要:预应力管桩可分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩。
因其造价低,施工速度快,可以节约施工周期,加快项目的建设等优点,被广泛应用于工业、房建、高速铁路、高速公路和民用设施工程中。
本文在对预应力管桩断桩事故类型的分析基础上,提出了改善和预防预应力管桩断桩的一些可行性建议,具有一定的参考实践价值。
关键词:预应力管桩,断桩,地质,焊接质量,土方回填abstract: prestressed pipe pile can be divided into this method prestressed pipe pile and first prestressed pipe pile of law. because of its low cost, and construction speed is quick, can save the construction period, speed up the construction of the project etc, and is widely used in industry, high speed railway, endowed, highway and civil infrastructure. in this paper the breaking pile prestressed pipe pile are based on the analysis of the accident type, and put forward the improvement and prevent prestressed pipe pile of pile breaking some feasible suggestions to have the certain reference value of practice.
keywords: prestressed pipe pile, breaking pile, geology, and the quality of welding, turkmen backfilling
中图分类号:tu394文献标识码:a 文章编号:
1、预应力管桩断桩事故类型
造成预应力管桩断桩的原因是非常多而复杂的,主要有地质因素、开挖和机械的碾压因素、堆土所产生的挤压力因素和焊接质量因素等等,下文将对预应力管桩在施工中的典型断桩成因进行详细分析。
1.1复杂地质条件引起的断桩
预应力管桩的沉桩主要有锤击沉桩和静压沉桩两种方式。
无论是哪一种沉桩方式,施工单位在施工前,都必须了解建筑场地的地质条件状况,检查其是否适合管桩,同时还要查看持力层是否还存在着一些孤石、卵石等障碍物,如果存在就要及时的清理,切不可盲目的将桩往下打,这样很可能会造成桩的爆破和断裂。
例如,针对桩尖遇到大块砾石而引起断桩的问题时,就应该先查图纸设计的要求,根据图纸设计的项目指标,查看桩尖设计的钢板厚度是否满足管桩的要求,然后再检查在实际施工中是否按照图纸的厚度来加工桩尖。
1.2土方开挖和机械碾压引起的断桩
在完成了预应力管桩的施工之后,项目施工单位就需要对上层的部分进行开挖,一般情况下,施工单位考虑到有些管桩设置在自然地面下的2米左右,因此很多施工单位为了赶进度,就会选择大型的挖机来进行挖土,而这种大型的挖机又极容易挖到管桩,导致管桩断裂。
1.3堆土挤压引起断桩
施工单位在进行土方的开挖时,在上层部分的操作中,施工单位考虑到要节约成本,于是就会把开挖出来的大量废土堆积在施工场地的周围,随着这种土堆堆积的越来越多,进而就会产生较大的挤压力,导致管桩挤压断裂甚至报废。
例如,在软土地基上,采用大挖机挖土,挖出来的土就堆在建筑附近,高达3米多,由于这种土堆长时间会产生位移,因此会导致大量的管桩被挤断。
2、预应力管桩断桩处理和预防措施
2.1 预应力管桩断桩的处理措施
(1)采用人工方法,实施挖孔接桩
在施工过程中,根据不同的施工对象,采用不同的施工办法,对于高层的建筑而言,通常采用的是大直径的管桩,这种大直径的管桩承载力强。
对大直径管桩进行处理,一般是在2米到5米之间进行人工挖孔的接桩,一直挖孔到断桩的位置,同时还要延伸至0.5米的样子。
在完成了上述这些环节之后,再外从管桩内植入锣纹主筋,这种方案主要是针对粘土性比较好的地层。
例如,某孔桩工程,孔桩直径约1.5米,孔桩开挖中,深层地段有顽石巨石阻挡。
因受周边环境及地质条件影响,禁止使用炸药,大型设备也无法施工,此时采用人工岩石静态拆除机拆除了顽石巨石,工程取得了很好的效果。
(2)采用管内填芯来加固加大承台
在对多层建筑进行施工时,一般采用的是小直径的管桩,管桩
直径范围在300mm到400mm左右,相对于大直径的管桩而言,这种小直径的管桩承载力较小,而且断桩的位置也相对较浅,出现断桩的深度不会太深,一般在2到3米之间,此时,就可以采用填芯加大承台的手段,来对其进行加固,一直加固到断管的位置;然后从管桩的内径中植入锣纹主筋,一般是植入4到6根左右的锣纹主筋;最后再根据施工单位设计的加大承台的尺寸来浇筑承台,有效的防治断桩。
(3)土方回填
在施工过程中,如果出现了断桩的情况,而且断桩的位置比较深,比如在3m到5m之间,则首先要对断桩进行分析,如果断桩的面积比较大,而且断桩的位置比较深,此时,就要考虑到断桩位置的土质条件,如果土质条件不适宜挖孔进行接桩,也不适用与填芯加大承台的办法,那就需要将土方回填进去,然后重新打桩。
例如,某灌区水闸工程共3孔,每孔净宽3.5m,设计流量40.5m3/s,回填土压实度要求达到 80%。
施工中,由于前期的地形、剖面的测量工作不到位,致使出现管桩断桩情况,此时应根据断桩位置土质条件,及时进行土方回填,重新打桩。
2.2 预应力管桩断桩的预防措施
(1)首先,在进行打桩或者补桩时,应该注意到打桩机械和整个打桩施工过程对桩基的影响,并明确合理的打桩顺序,严格按照打桩要求来进行,每一根打桩在进行时,都要连续的打到底,并且要连续打桩,尽可能的减少中间的休息时间。
其次,管桩的起吊和
插入必须位置准确,角度适合,一般来说,第一节的管桩在插入地面时,与地面的偏差不大于0.5%;同时,桩的各个部位要与其中心线重合,在打桩时要及时观测桩身的垂直度,防治打桩时,桩身出现偏差。
另外,在施工过程中,尤其是在打桩的时候,有时候需要截桩,此时就需要采取有效的措施来确保截桩后的管桩质量,在这一过程中,切记不可过度用力进行敲击截桩;在沉桩过程中,如果出现异常的情况,应该暂时停止打桩,及时查明原因,待问题得到解决后,才能继续打桩。
(2)接桩质量的监控。
在焊接接桩时,为了防止出现断桩的情况,保证接桩质量,就需要注意以下几个方面的问题:第一,做好施工打桩设施的清洁,加强对连接部分的杂质、油污等的清洗,保证打桩机械连接部件的清洁。
第二,随之做好检查,尤其是对各个部件进行检查,保证各部件牢固、完整,看其是否符合施工要求;第三,在接桩时,两节的桩应该保持在一条轴线上,上下之间与中心线的差距保持在2mm以内,一定要调整好角度,防止角度偏差带来的问题;第四,在焊接时,一定要严格按照焊接要求进行对称焊接,并在焊接产生的缝隙中利用铁片将其焊接严实,同时防止焊接引起的变形或弯曲,以便减少由于焊接不当导致的问题。
第五,在焊接的过程中,对于出现的焊接缝隙,必须保证焊缝的连续和饱满,对接桩的焊缝,其冷却时间也不得少于8分钟,以保证焊接的完整性和牢固性。
例如,某电厂排洪沟挡潮闸,基桩为方形钢筋混凝土预制桩,其横截面尺寸为400mm×400mm,桩长18m,桩身混凝土设
计强度等级为c30。
在施工前后,应充分利用如低应变动力检测技术,高应变动力检测技术和单桩竖向抗压静载试验等现代先进施工工艺进行全过程的监控,以保证接桩中的质量和工程的顺利完成。
(3)严格把握沉柱顺序。
在管桩断桩现象中,沉柱顺序对其具有一定的影响,一般来说,沉柱顺序主要受到场地环境注入地形、地质以及施工设计方案的影响。
因此,在预防断桩事故的过程中,要把握好沉柱顺序。
首先,对于施工场地面积大,桩比较多时,应该将管桩分段,沉柱分别在相应的断内进行。
其次,对于施工桩台较多的情况,在施工中应该尽量避免由外向内进行沉柱,而应该是由内向外进行沉柱。
另外,对于施工中管桩比较密集的情况,在进行施工时,应该从建筑毗邻的一侧开始进行,并由近向远的开展施工。
(4)基坑开挖阶段的质量控制。
在施工过程中,尤其是进行基坑开挖时,要根据打桩的分布密度来选择不同的开挖机,同时还要充分的结合人工开挖的方法。
在进行开挖质量的控制中,一定要实施对称开挖,切记不能进行过渡猛挖,也不能将开挖出来的土堆积在周围,防止由于堆土挤压而造成的断桩。
例如,在基坑施工中,由于多方面不确定因素的影响,容易出现滑坡、涌水涌砂和基坑底部隆起或沉陷的现象,因此,在施工前,应对施工中的各种突发事件有必要的预判,应制定出可预防及处理的有效措施。
3、结束语
造成预应力管桩断桩的因素是非常多,在具体的施工过程中,广大建筑工程师应及时发现问题的根源,做到冷静处理,安全施工,把断桩造成的严重后果降到最低。
与此同时,我们需多借鉴国外先进经验,结合工程特点,有效的运用到实际施工中。
笔者相信,通过努力,施工中的预应力管桩断桩问题将会大大减少,中国的建筑事业定会得到更大发展。
参考文献:
[1] 赵淑华.预应力管桩施工优缺点[j].科技信息(科学教研),2007(17).
[2] 黄薇.预应力混凝土管桩的优缺点及地质条件[j].中华建设,2008(12).。