特大桥深孔、大直径桩基混凝土生产及浇筑施工技术

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贵州新寨河特大桥大孔径深桩基挖孔施工技术

贵州新寨河特大桥大孔径深桩基挖孔施工技术
均采用 2慢速扬机提升 。 t
( ) 孔 前 的 施 工 准 备 二 挖
施 上 前 应 根 据 桥 位 地 质 、 艾 条件 因 地 制 宦 , 好 如下 准 水 做
备 工作 : 1 整 场 地 。 除 坡 丽 危 、 土 。 除 一 切 不 安 全 的 因 . 平 清 浮 排 素 。本桥 除 9 边 坡 较 缓 外 . #墩 其余 桥 墩 均 位 于 陡 峭 的 山坡 上 , 边 坡 高 达 3 0l 此 平 台 开 挖 后 . 先 对 边 坡 进行 防 护 后 0 4 a, 均
【 关键词 】 大孔径 ; 深桩基 ; 挖孔 【 中国分类号 】 4 .5 U431

【 文献标识码 】 A
【 文章编号 】10 — 1l 060 — 0 6 0 0 8 15 ( 0 )6 0 1 — 2 2

工程 简介
三、 人工 挖孑 的 施工 方法 与步骤 L
( ) 工挖 孔 的 适 用 范 围 一 人
工程 区大 地构 造 单 元 属 扬 子 准地 台 , 地层 向北 倾 斜 。 通 过地 表调 查 和 钻 孑 揭 露 断 层 特 征 不 甚 明 显 ,但 钻 孑 岩 芯 采 取 L L 率 较 差 , 探揭 示 范 围 内 岩芯 多呈 碎块 状 、 柱 状 和 砂 状 。场 钻 短 区覆 盖层 主要 为 残 坡 积 碎 石 土 、河 床 冲积 层 及 崩 塌 堆 积 碎 块 石 。 中残 坡积 层 主要 分 布 于 桥 位 区沿 线 岸 坡 , 褐 黄 、 灰 、 其 呈 褐 紫红 色 , 由碎 石 、 、 土组 成 。 床 冲积 层 主 要 分 布 于新 寨 河 砂 粘 河
桩 固定 在 砼 护 壁 上 ,方 便 经 常 检 ☆ 较 核 :孔 口四 周挖 好 排 水 沟 , 时 排 除 地 表 水 , 好 孑 口遮 挡 雨 棚 , 装 提 升 设 备 , 好 及 搭 L 安 修

对某特大桥主墩大直径超深钻孔桩施工技术的探讨

对某特大桥主墩大直径超深钻孔桩施工技术的探讨

对某特大桥主墩大直径超深钻孔桩施工技术的探讨[摘要]某特大桥主墩桩基础采用直径3.0m钻孔灌注桩,具有桩径大、嵌岩最大厚度达100m,成孔深度超过120m,质量要求高,施工风险大、工期紧等特点。

根据工程特点,介绍了该钻孔灌注桩的施工技术,包括施工平台及栈桥搭设、成孔设备的配置及成孔技术、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等内容,可为同类工程提供借鉴。

[关键词]特大桥主墩;大直径;钻孔桥;施工1工程概况本座特大桥,全长11.466km,主桥采用(57.5+109.25+230+109.25+57.5)=563.5m钢桁梁斜拉桥结构,引桥主要采用32m 、24m跨后张法预应力简支箱梁。

桥上为四线铁路,中间两线为快速客车通道,两侧两线为火车及相对较低速度客车通道。

两主塔承台面以上高度105m。

主桥241#~245#墩位于水中,在施工一般水位+1.0~+2.0m下的水深约2~19m,其中243#、244#主墩为每墩18根Ф3.0m钻孔灌注桩基础,桩长分别为96.5m、102m,桩底标高分别为-105.8m、-112.2m,在+9.76m施工平台下的相应成孔深度分别为116.5m和122m。

主墩基础设计采用低桩承台形式,244#主墩在施工一般水位下水深约8m,覆盖层厚度只有1~4m,承台埋入河床超过其1/2高度;243#墩在施工一般水位下水深8~15m,覆盖层厚度较大,情况见表1所示。

主墩244#桩基采用C30 水下混凝土,单桩灌注量达807m3。

表1 243#、244#主墩的地形及设计情况注:2009年1月份观测时水位约为+1.3m。

2水文地质条件工程所处为珠江的重要支流,每年4~9月份为汛期,6、7月份为洪水爆发危险期,具有迳流量大、汛期长、洪峰高的特点。

20年一遇水位为9.14m,50年一遇水位为9.52m,100年一遇水位为9.83m,相应流速1.83m/s。

主墩处的覆盖层主要由粉砂、中砂、粉质粘土、粗砂、砾石等构成,但两个主墩的墩位处的情况差异较大。

大直径超长钻孔桩基础深水施工技术

大直径超长钻孔桩基础深水施工技术

大直径超长钻孔桩基础深水施工技术摘要:本文结合某高速公路大桥的大直径超长桩基础深水施工实例,对施工中的难点已经施工方案和施工技术进行了介绍。

关键词:深水;大直径;超长钻孔桩;水下混凝土;施工技术1 工程概况某高速公路大桥全长588m,主桥为63m+2×110m+63m变截面连续箱梁,引桥为先简支后连续T梁。

主桥跨沙溪河,6 #、7 #、8 #主墩为深水桩基础,桩径为2.5m,混凝土强度等级为C30,桩长最长70m,孔深达到80m,承台为高桩承台,承台底标高为127.5m。

根据地质勘察报告,河水正常水位为127.5m,水深约5m,最高洪水位为135.5m,水电站蓄水发电后正常蓄水位为133.5m;河床底平埋葬卵石厚度不大,下伏基岩为炭质粉砂岩。

2 工程难点河水深,而且汛期的洪水对施工影响显著。

而且河床基本没有覆盖,且基岩为强风化炭质粉砂岩。

桩基孔深大、桩长,增加了施工难度。

并且工期紧,要求在汛期来临之前完工。

3 主要施工方案钻孔桩位于深水中,施工时受水流影响,为排除施工干扰,采用钢管桩、型钢及六四军用梁搭设钢便桥,并在桩位处搭设施工平台。

根据地质情况,桩基采用正循环冲击钻(钻头重10t)冲击成孔,粘土造泥浆护壁;清孔采用换浆法;钢筋笼根据钢筋长度分节制作,汽车吊分节吊装入孔;混凝土采用拌和站集中拌和,混凝土搅拌运输车运输,导管法灌注水下混凝土。

4 施工技术4.1 便桥、施工平台搭设本桥6#、7#、8#主墩位于河道中,为便于施工,经综合考虑决定在主桥上游(因下游靠近水电站太近)搭设临时钢便桥,便桥长280m(考虑河东岸有70万方土方必须经便桥弃运至河西岸,故便桥为贯通便桥,若无特殊用途可不贯通),跨径16.5m,桥墩采用6根φ426×8 mm钢管桩,桩间焊接φ110mm钢管连接,上部采用四片六四式军用梁,桥面满铺枕木,为防止枕木过快损坏及减小因枕木不平而造成的冲击力,在每个行车轮处纵向铺设三条18#槽钢带。

大直径钻孔桩基础施工工艺及方法

大直径钻孔桩基础施工工艺及方法

3.4 大直径桩柱施工(钻孔灌注桩柱)系指桩径大于250cm,大直径桩柱按其施工方法的不同可分为钻孔灌注桩柱,钻埋空心桩柱和挖空心桩柱三类。

1.施工平台1)平台构造:钢管桩工作平台由钢管桩与纵横梁组成,钢管桩可用成品管或用6mm-10mm钢板卷制而成,采用振动下沉法安装到位。

直径0.5-1.2m不等。

纵梁常使用六四军用桁架、万能杆件桁架、贝雷桁架,使用时要注意设计钢管的跨径最好为节距的倍数,以提高支点的剪力。

平台构造如图形3-4-1。

2)钢管桩施工:钢管的成品有热轧无缝钢管,有缝焊接管和螺旋焊接钢管三种,为便于长期周转使用,施工时多采用成品管,钢管分节,节的长度一般为4-6m,节与节之间的钢法兰圈用电焊连接,以增加连接刚度。

钢管桩的底节刃脚处要贴焊钢板圈,离刃脚一定高度h要设内横隔板来提高垂直承载力,以便较容易外拔。

钢管桩常用震(拔)两用的震动锤,其技术规格如表3-4-1。

双频率震动锤钢管桩施打在软弱地层时宜用高频激震,深层或终振阶段宜使用低频激振,每次震动时间根据土质情况及震动机能力大小来定,一般不超过10-15分钟,震动时间过多对震动机的零部件易于磨损。

钢管桩沉入施工的极限承载可参考下表:表3-4-23)钢管桩施工工序a.定位旋测:在浮吊工作船进入墩位前,先经过测量将桩位用浮标形式定位,待定位船抛锚就位后,选用平台钢管桩中一根作定位桩,先行震入,以后再以此根做定位的标准。

b.施打顺序以浮吊移动方便为准,浮吊大致分为三类:汽车(履带)浮吊,桅杆浮吊,龙门浮吊,其中汽车浮吊是在钢驳船上装设汽车(履带)吊,考虑到震动锤的冲击力较大,为稳定起见,常将船尾(头)对准钢管桩,钢管桩安装了震动锤后,顶部用4根风缆固定,缆风绳可设在工作船上或已施打的钢管桩上,缆风的作用是控制钢管桩的竖向倾斜,钢管桩震沉到工作平台高程后停止,再接长,依次施工直到设计位置,一个平台的钢管桩要集中施打,才能发挥效率。

c.平台施工见图3-4-3,为提高大型高级钻机功效,在施工组织设计中至少要安排多套平台与钢管桩。

桥大直径灌注桩施工技术

桥大直径灌注桩施工技术

冶河大桥大直径灌注桩施工技术摘要:采用上部无水地带人工挖孔,下部富水地带机械成孔相结合旳施工方案,既避免了所有用人工挖孔无法所有挖到位、进度慢、危险性大旳缺陷,又避免了所有用机械成孔速度慢、成本高旳缺陷,明显提高了工程进度,并大幅减少了工程成本。

经综合测算,有效缩短工期1个月以上,节省投资12万元。

核心词:大桥大直径桩施工技术1 工程概况冶河大桥位于河北省井陉县境内,是连接井陉县东西两大动脉307国道和石太高速公路旳连接线完善工程。

全长550米,宽18米,双向四车道。

线路起点位于县城微矿路上,与307国道形成菱形立交,然后跨越307国道、冶河、石铁分局井陉铁路货场及石太铁路正线,终点与石太高速公路连接。

全桥设计为直线,15墩2台,基本为Φ1.8m和Φ1.5m桩基本,上部采用装配式预应力砼简支梁,桥跨布置为1*30m+1*40m+9*30m +3*40m+1×50m+1×40m,合计16孔128片梁。

1#~15#墩采用Φ1.8m端承桩35根计604延米,0#、16#桥台采用Φ1.5m端承桩16根计320延米。

桩端支承于破碎旳弱风化白云质灰岩层上,桩底嵌入岩层深度不小于1.7m以上,桩身为C25一般硅酸岩混凝土。

桥址处地层重要为填土、卵石及奥陶系中统白云质灰岩。

自上而下分为3层,分别如下:a 素填土:褐黄色,稍湿~湿,稍密~密实。

土质不均,成分以粉土为主,夹粉质粘土薄层。

该层在河槽地段缺失,在307国道附近厚2~3m,在5#、6#孔地带厚7m左右,层底标高209.91~213.18m。

b 卵石:杂色,中密~密实。

卵石成分以灰岩、砂岩为主,一般粒径5~15cm,局部含大量漂石,充填物为砾石、砂粒及粘粒土,层厚11.60~16.20m,层底标高195.45~199.70m,容许承载力[σ]=400~600kPa。

c 弱风化白云质灰岩:灰色,隐晶质构造,中厚层状构造。

岩石不完整,有溶蚀迹象,规模较小,裂隙发育,其间局部充填粘性土,岩溶发育厚度一般在基岩面下2.00~3.00m,容许承载力[σ]=1500~2500kPa。

洋河特大桥60米深孔灌注桩施工技术

洋河特大桥60米深孔灌注桩施工技术

砂砾层: 密实 砾 石 . 石填 充 卵 蛆耖 : 密宴 吉 砾石
戮 色 卵. 石实 染. 密
臻 局漂 部 古 石
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漂石: 色. 染 密宴 . 卵石 、 石克 填 砾
粗耖: 实, 密 古砾
3 筑 岛

薅髻石, 染实 局石 卵色, 部密 古 : 器
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圆 砾 杂 色 密 宴
为满足“ 先桩后堰 ” 的施工方案且为 了节约投资 , 故采用洋河滩砂 卵石: 染色 . 宴 . 密 砾筑岛 , 取土点在下游 10米 以外 , 0 筑岛范 围以满足将来下沉钢筋砼 围 堰和钻机布置要求 为准 , 筑成矩形岛 , 四周宽出承台 2米 , 在岛 的上游 侧设分水尖 。1# 5 墩靠近漫滩区 , 冲刷较小 , 故此在分水尖 的迎水 面设 卵 石 钢 筋 笼 护 岛 ,放 坡 1 0 : ,主 筋 采 用 中1@2 c 2 6 0m,箍 筋 采 用 图 1 1 1 #主 墩 桩 基 地 质 剖 面 图 4 5 8 0m, @2 e 通往 岛上 的便道 同样用洋 河滩砂 砾填筑而成 , 与分水尖相 连 ;4 墩位于主河道 ,冲刷大 ,故此在分水尖及靠河侧迎水 面打人 6 3 1 # O型 冲 击 钻 机 工 作 原 理 5e 0m钢管桩护岛 , 钢管桩间距 1 , 米 打入河床不小 于 2米 , 桩与桩之 冲击式造孔机械是依靠钻 头 自 , 重 在充满泥浆 的孔 中反复 自由下 间辅以 2 c 0 m钢筋网 , 0 mX2 c 网背后 填筑砂袋 。根据地形 ,4 1#墩入岛 落, 以冲击动能破碎岩土 , 然后用带有 活底 的取渣简将破碎 岩屑取 出。 便道设在 了岛的下游。岛顶面高程采用通航水位 17 . 2米 , 出桩 0 74 7 高 其设备 比较 简单 、 作容易 、 操 适应性 强 , 在坚硬 土层和含砾石 、 卵石的 顶 9 。岛面露 出水面后以压路机或推土机分层碾压到岛顶面标高。 米 复杂地层 中均可应用 , 冲击钻进 时的冲击压实和挤实效应还 能改善孔 4 钢 护 筒设 置 周土层的性质 , 有利 于孔壁 的稳 固, 提高造孔速度 , 其造孔垂直精 度较 高, 一般可达 2~3 适用于深度较大的造孔施 工。 %, 冲击造孔机械的钻 钢护筒直径采用 1 . , 7米 壁厚 1 m 顶 口采用 8= 0 2 m( 2 mm、 6 e 高 0m 速取决于钻头重量 和冲击频率 。见 冲击式钻机工作原理图。 钢板加强 )长度 以打入 河床面以下 1米为准。钢护简的打入采用 2 , 5 砘 以上 吊车配 合 D 9A振 动锤 利 用 夹 具夹 紧钢 护 筒 缓 缓 振 入 。 Z0 D 9 A 振 动 锤 的 激 振 力 为 5 0 N,振 幅 为 1 - Z0 7k O3米 ,加 速 度 为

超长、超大直径钻孔灌注桩施工工法(最终)

超长、超大直径钻孔灌注桩施工工法(最终)

超长、超大直径钻孔灌注桩施工工法一、前言钻孔灌注桩是桥梁建设上常用的一种深基础形式。

近年来我国桥梁事业发展迅速,新建桥梁的跨径越来越大、结构越来越复杂,钻孔灌注桩的长度也就越来越长、直径也就越来越大。

中港第二航务工程局承建的苏通大桥C1标主4号墩由131根钻孔灌注桩组成,桩长均为120m,桩径~2.85m,为目前世界上最大的桥梁群桩基础。

为了促进该施工方法在我国类似桥梁工程项目中推广使用,根据苏通大桥施工经验与实践,特编制该工法。

该工法内容主要包括钻孔平台搭设、钻孔桩成孔工艺(钻机选型、泥浆的选用配置、成孔参数的选择)以及成桩工艺(水下砼的配制及浇注工艺),其中钻孔平台搭设工艺曾获2004年武汉市职工创新一等奖。

二、工法特点1、采用结构护筒直接作为钻孔平台的承重结构。

2、采用了振动锤以及移动式导向架打设钢护筒。

3、钻孔处多为粉沙、细沙、中粗沙及沙砾层等易坍孔地层,施工选用了大功率钻机成孔、优质PHP护壁泥浆。

4、钢筋笼采用镦粗直螺纹接头,并于后场同槽预制,采用大型浮吊大节段吊装。

5、桩基采用桩底后压浆技术。

三、使用范围适用于采用钻孔灌注桩(地质以砂层为主)为基础的特大桥桩基施工。

四、工艺原理钻孔桩施工工法主要分两部分:其一主要说明钻孔平台的搭设工法,其二介绍钻孔灌注桩的成孔、成桩以及桩底后压浆工艺。

五、施工工艺(一)、工艺流程1、传统钢管桩施工平台搭设工艺流程图传统钢管桩施工平台搭设工艺流程2、采用钢护筒作为承重结构的钻孔平台搭设工艺流程图采用钢护筒作为承重结构的钻孔平台搭设工艺流程3、钻孔灌注桩施工工艺流程图钻孔桩施工流程图4、桩底后压浆流程施工准备注浆管安装钻孔桩砼浇筑注浆管开塞洗孔、初注控制注浆压力和注浆量,记录最大压效果检查图桩底后压浆施工流程图(二)、施工要点1、传统钢管桩施工平台搭设施工要点①钢管桩施工a、钢管桩制作、运输钢管桩均按设计规格拼装成整桩,按沉放顺序分批加工制作,出厂检验合格后,用驳船运输至施工现场。

大直径桩基础施工技术

大直径桩基础施工技术

大直径桩基础旋挖钻施工技术摘要:文中对*****高速公路*****大桥大直径桩基础工程施工中采用旋挖钻机进行桩基础施工的施工方法、采用的新技术和新工法、旋挖钻施工工艺流程和控制、施工中应注意的事项等几个方面进行了施工前比较深入的技术分析.关键词:旋挖钻;大直径桩基础;成孔施工;钢筋笼制作和安装;水下砼灌注;一、工程概况根据目前行业标准,本桥88根Φ2.5m的桩基础为大直径钻孔桩.二、施工方案根据该桥的水文、地质及周围的环境情况,本工程的钻孔灌注桩基础100根桩中88根是Φ2.5m的大直径桩基、4根Φ1。

8m的桩基、8根Φ1。

5m的桩基。

采用旋挖钻机进行钻孔灌注桩施工,由于钻进速度的提高,钻具运动各排碴方式的变化,对泥浆的固壁和悬浮、输送等功能提出了更高的要求.目前,国际上普通采用环保型超泥浆(Supermud)和低固相膨润土泥浆固壁,而国内普遍采用膨润土泥浆固壁工艺。

***大桥桩基础从施工的角度考虑,根据地质资料和现场考察,对****有水的桩位采取先围堰筑岛、后钻孔的方案施工.为保证成桩质量,加快施工进度,并结合我单位的设备能力的情况,本桥桩基础全部采用旋挖钻施工,钻机选用德国宝峨BG40型旋挖钻机;桩位附近设置临时泥浆池;钻孔桩成孔清孔后,吊放钢筋笼,下导管,用垂直导管法进行水下砼灌注;钢筋笼采用长线法制作,在孔口对接,主筋连接采用CABR镦粗直螺纹螺母连接。

本工程采用旋挖钻机施工,使用静态泥浆护壁成孔,这种施工工艺具有成桩质量高、高效节能、污染较少等特点;且旋挖钻机具有扭矩大,捞渣能力强(使用磨盘式捞渣钻头)等特性,可使孔底沉渣厚度有效地控制在规定的范围之内,达到高效优质的目的。

针对本桥大桩径的砼灌注的特点,本工程灌注砼的导管选择直径为Φ30cm、壁厚7mm无缝钢管(丝扣式连接),配备2m3的漏斗2个和5m3的漏斗1个。

水密性试验检查合格后下放导管,导管上安装压浆管,利用反循环原理二次清孔,目的是保证砼灌注前孔底沉渣满足要求,并且使孔内泥浆均匀分布.成桩后砼达到规定龄期,进行开挖,按照业主和招标文件指定的检测方法进行成桩检测,检测合格后进入下一道工序施工。

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特大桥深孔、大直径桩基混凝土生产及浇筑施工技术
特大桥深孔、大直径桩基混凝土施工技术具有适应性强、抗震能力强以及施工方便的特点,因此广泛适用于特大桥梁工程。

在实际施工环节中应注意混凝土施工的组织管理及浇筑操作,从而保证工程质量。

文章结合虎跳峡金沙江大桥索塔桩基施工,介绍超深超大直径桩孔混凝土生产及浇筑中出现的问题与处理措施。

标签:深孔;大直径桩基;混凝土生产;配合比;施工
Abstract:The concrete construction technology of deep hole and large diameter pile foundation of extra-large bridge has the characteristics of strong adaptability,strong anti-seismic ability and convenient construction,so it is widely used in extra-large bridge engineering. The organization management and pouring operation of concrete construction should be paid attention to in order to ensure the engineering quality. Combined with the pile foundation construction of the cable tower of Jinsha River Bridge in the Tiger Leaping Gorge,this paper introduces the problems and the treatment measures in the production and pouring of the super-deep and super-large diameter pile hole concrete.
Keywords:deep hole;large diameter pile foundation;concrete production;mix ratio;construction
特大橋索塔桩基施工中,深孔大直径桩基混凝土的生产及施工是关键,也是影响桩基施工质量、进度及工程造价的主要因素。

针对本工程混凝土浇筑连续性强、浇筑时间久的情况,需要设计较长的保塑时间、凝结时间并考虑应急措施以避免断桩。

1 工程概况
香丽高速将从2418m海拔高度的丽江直通3459m海拔的香格里拉,为此香丽高速就有了“一山有四季,十里不同天”的景象。

虎跳峡金沙江大桥全长1017m,桥跨布置为766m悬索桥+6×41mT梁+5m 桥台,桥面为双向四车道。

由于索塔位置横向高差较大,索塔左右塔柱基础相互独立,两塔柱下设正方形承台加群桩基础。

每个承台下面布置16根D2.5m的桩孔灌注桩基础,行列式布置,按照摩擦桩设计。

桩基采用旋挖钻进行施工,每根灌注桩深60m,需混凝土300m3左右。

根据施工速度测算,每根桩的浇筑时间将会超过10h。

2 技术难点及措施
2.1 技术难点
(1)该桩基较深孔径较大,混凝土垂直落差超过60m,对混凝土的工作性和粘聚性有更高要求。

(2)索塔桩基是群桩,采用旋挖成型的干桩,因施工、地址条件限制不能采用水下混凝土施工工艺;桩内无法润湿,混凝土会在桩内四壁挂浆,影响工作性。

(3)虎跳峡地区昼夜温差较大,空气相对湿度小,混凝土失水快,增加了生产运输和施工难度。

2.2 技术路线
(1)针对以上施工技术难点,重点从保证混凝土工作性入手采用“多掺技术”——掺粉煤灰、缓凝型高性能减水剂配制高性能混凝土,该技术可以,大幅提高混凝土的和易性、流动性和保水性,有效减缓混凝土的水化,并且适当延长混凝土凝结时间确保施工的连续性;掺粉煤灰置换一定比例的水泥,延缓水化速度,降低水化热,从而延长混凝土保坍时间;采用缓凝型高性能效减水剂,高性能减水剂能大幅降低用水量,提高了混凝土的密实度,缓凝剂能有效控制水泥水化速度,使混凝土保持良好的工作性能。

(2)严格控制原材料质量。

选用大厂回转窑(旋窑)水泥,保证水泥强度、体积安定性、凝结时间、化学成分的稳定性,有利于水泥质量的整体监控;选用优质的粉煤灰;控制砂、石的含泥量,严格控制粗骨料含泥量<1.0%;细骨料含泥量<3.0%;检测控制缓凝高性能减水剂与水泥、掺合料间的适应性、凝结时间及其它性能;减少混凝土拌和用水量,确保混凝土的强度。

(3)对浇筑的混凝土进行实时监控。

对每一车混凝土出厂前进行工作性监测,检测指标包括混凝土坍落度(200~240mm),扩展度(不小于500mm),倒提时间(不大于10s),混凝土出厂不得离析,并详细记录;混凝土到达现场后在此对以上三个指标再次逐车复测,对工作性达不到要求的经现场试验员评审后可使用随车携带的外加剂进行调整,如果调整后还无法满足施工要求,则对混凝土主动进行退货处理。

(4)适当降低混凝土入模温度。

适当降低入模温度,可以提高混凝土的保坍性能:索塔桩基混凝土所使用水泥,搅拌站采用单独的罐体进行存储;根据施工计划,提前3d以上储备材料,以确保水泥温度降到环境温度;混凝土拌合用水采用的是符合混凝土用水标准的自来水,水温一般在9℃左右,储水罐罐身为浅色,罐壁较厚,吸热率低,储量较大,罐内水温受外界气温影响小,水化速度慢;拌合站内可让胶凝材料运输车提前入场等候,留有足够的时间让其散热降温,使其温度尽量降至最低,且生产中便于动态补充;针对索塔桩基所使用砂石料,进行单独储备,并悬挂单独备料的标示牌,确保不用于其他的工程;混凝土运输罐车体为白色,可减少车体吸热;混凝土骨料储藏在封闭的料仓内,避免太阳直射,可保证骨料有较低的温度。

3 混凝土施工配合比设计
3.1 原材料
(1)水泥:选用拉法基(剑川)P.O42.5普通硅酸盐水泥,细度0.4%,比表面积352m2/kg,安定性合格,3d抗压强度26.2MPa,28d抗压强度48.7MPa。

(2)粉煤灰:选用大理成康粉煤灰,等级FA-Ⅱ级,细度17.4%,需水比98%,烧失量3.57%,三氧化硫0.091%。

(3)缓凝型高性能减水剂:选用建工高分子外加剂,减水率大于28%,凝结时间大于12小时。

(4)粗骨料:选用香格里拉
开发区福熙石场碎石,9.5~19mm公厘石、4.75~9.5mm瓜子石连续级配,含泥量<1.0%。

(5)人工砂:選用香格里拉开发区福熙石场水洗人工砂,细度模数2.9,石粉含量<7.0%。

3.2 配合比设计
桩基采用28天强度作为混凝土质量验收标准依据。

在考虑满足快速施工进度的情况下,设计混凝土的坍落度为200±20mm。

具体配方表1所示。

4 主要生产设备
4.1 砼生产设备
混凝土采用微机控制、全自动(机械)拌合方式生产:单机拌和量为2m3/盘,两条生产线设计生产能力240m3/小时,折减系数经约为0.8,两条生产线同时生产的实际生产能力为192m3。

4.2 输送设备
拌合站在玉龙县境内现有23辆混凝土搅拌输送车,在浇筑前,协调其他施工单位暂停施工,以保证混凝土的正常供应需求。

每辆输送车配备20公斤外加剂便于混凝土现场临时调整所需。

4.3 生产供应能力
每次混凝土浇筑,我项目部根据混凝土浇筑量、运距,配备12~14辆混凝土罐车,并从其他搅拌站抽调运输车备勤,确保混凝土供应及时顺畅、浇筑顺利。

4.4 原材料储备
龙蟠搅拌站有预见性的储备了砂石材料,工地实验室对原材料的质量进行把控,确保了原材料质量的稳定、满足快速施工要求及避免意外情况。

5 施工
(1)混凝土拌制:搅拌站在生产混凝土时,各原材料称量使用电子秤,计量搅拌要严格控制各种原材料在计量误差范围以内,混凝土搅拌时间不低于45s。

同时严格控制混凝土出机坍落度,混凝土不得离析,并要求混凝土到达工地坍落度在200±20mm。

(2)混凝土的运输:根据前期的施工速度和运输时间测算,配备15辆工作性能良好的运输车进行混凝土供应,结合浇筑速度和道路状况,实时进行车辆的增补。

(3)混凝土浇筑:由于混凝土垂直落差大,为防止混凝土下落后离析,浇筑过程中采用导管下料,导管底端距离混凝土浇筑作业面(桩底)不超过2m,然后采取人工振捣密实的方式,逐层往上浇筑。

责任到人,不得漏振、欠振、过振,避免混凝土的冷缝和振捣不密实,保证质量。

(4)混凝土的振
捣:混凝土采用插式振捣器振捣,钢筋密集区采用加长插式振捣器振捣。

快插慢拔,每振捣点停留时间需20~30s,振捣间距不大于500mm,振捣棒应插入下一层50mm深,振捣以表面水平为准,待不再出现气泡、出现泛浆或混凝土不再下沉时即可停止振捣。

6 结束语
虎跳峡金沙江大桥索塔桩基合理选择了混凝土生产、施工工艺,经过优化后,顺利完成了32根桩基施工,未检测桩基施工质量,随机选取了3根桩进行自平衡法试验,结果全部达到设计要求,桩基工程质量评定为优良,取得了较好的经济效益和社会效益。

参考文献:
[1]张言杭.浅析大直径深孔灌注桩施工技术[J].建筑工程技术与设计,2016(05):296.
[2]蒋中桥.浅谈渗水大直径深孔桩人工挖孔施工技术[J].四川水泥,2016(01):207.
[3]周立君.深孔大直径(2.5米)桩基施工工艺与技术研究[J].工程技术:引文版,2017(01):98-101.。

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