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PHC预应力混凝土管桩后注浆施工工艺:
沉桩:
混凝土方桩压桩前必须确认桩机的吊钩已脱离吊桩工具,桩头已准确对中桩位点,利用经纬仪于桩身正前方和90度角的两个方向来校对测量。确保桩身垂直度偏差控制在0.15%以内。桩帽、桩身和送桩的中线应重合。
管桩连接采用法兰焊接,接长时用钢丝刷清理桩端板处杂物,坡口处应刷至露出金属光泽,为方便焊接桩,其入土部分桩段的桩顶高出地面0.5-1.0m。焊接时宜在坡口周围对称点焊4点-6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层对称施焊,焊接层数为3层,内层焊渣必须清理干净后方可施焊外一层,焊缝应饱满、连续、且根部必须焊透。焊好的桩接头自然冷却后方可继续沉桩,严谨用冷水缺或焊好即沉桩施工。
养护:
养护时间不能小于15天,静载试验应在注浆完成15天后进行.
桩基检测:
预应力砼管桩检测主要包括三方面,管桩拼接时焊缝的探伤检测,同一工程探伤抽样检查不得少于3个接头。做低应变法试验,检测桩身完整性,一般桩基工程抽检数量不应小于总桩数的20%,且不得少于10根;设计等级为,抽检数量不少于总桩数的30%,且不得少于20根,多桩承台每根柱下抽检不少于1根;现场静载试验,单桩静载荷试验在砼已条件下的试桩数量,不宜少于本子项总桩数的1%,且不少于三根。
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防止静压混凝土方桩上浮的方法?
混凝土方桩的静压法沉桩在环境保护方面有着极大的优越性,在相同的地质条件下,无论在桩侧摩阻力还是在桩端阻力上均比钻孔灌注桩有更优越的指标,受到业主方的优选。然而由于实心方桩上浮导致工程事故的报道层出不穷,实心方桩上浮成为影响实心方桩推广的制约因素。
实心方桩上浮主要分为由于实心方桩挤土效应导致周边实心方桩上浮和由于压桩卸压导致被压桩回弹。目前绝大部分有关实心方桩上浮的研究集中于由于实心方桩挤土效应导致周边实心方桩上浮,而没有关于如何减少和控制压桩卸压导致被压桩回弹的研究。
究其原因,由于实心方桩挤土效应导致周边实心方桩上浮比由于压桩卸压导致被压桩回弹的上浮从 量和危害上更加突出,更加引人关注,近年来通过采取防挤沟、应力释放孔、引孔沉桩,以及结合围护工程常常采用的搅拌桩机作空搅松动土层以隔断挤土效应,同时通过合理安排压桩顺序和当日压桩数量等办法基本解决了实心方桩挤土效应导致周边实心方桩上浮问题。由于压桩卸压导致被压桩回弹导致上浮的问题,同样严重影响承载力,增加不均匀沉降,亟待解决。
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静压桩过程质量控制
沉桩施工前,合理安排打桩顺序:根据桩的入土深度,宜先长后短、先高后低;若桩较密集,且距建筑物较远,场地开阔时,宜从中间向四周进行;若桩较密集,场地狭长,两端距建筑物较远时,宜从中间向两端进行;若桩较密集,且一侧靠近建筑物时,宜从相邻建筑物的一侧开始,由近向远进行;桩数多于30根的群桩基础,应从中心位置向外施压;承台边缘的桩,待承台内其他桩压完并重新测定桩位后,再插桩施压;有围护结构的深基坑中的静压实心方桩,宜先压桩后再做基坑的围护结构。
压桩时,如沉桩发生突然变化时,应注意保持桩处于轴心受压状态,如有偏移应及时调正,以免发生桩顶破碎及断桩质量事故。若发生移位,桩顶或桩身出现严重裂缝、破碎等情况时,应暂停压桩,并分析原因,采取相应措施。在施工中如出现桩的挤偏、隆起、挤断现象,应采取跳桩顺序施工、并调整压桩速度。
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预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用。
预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。混凝土管桩施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。
根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。
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