預應力混凝土管樁制作工藝有后張法和先張法兩種。
后張法的樁徑較大(
先張法預應力管樁工藝流程如圖1所示。管樁的生產制作工藝包括鋼筋籠制作、混凝土制備、布料合模、預應力張拉、離心成型、普通蒸養和蒸壓養護6大環節。
先張法預應力管樁是一種空心圓柱形細長構件,主要由圓筒形樁身、端頭板和鋼套箍組成。
預應力管樁的接頭,一般采用端頭板電焊連接,端頭板厚度一般取18~22mm,端板外緣一周留有坡口,供對接時燒焊用。
鋼筋籠的制作。通過對預應力鋼筋進行高精度切斷并鐓頭后用自動滾焊編削機滾焊成籠。
高強度等級混凝土的制備。水泥采用不低于42.5級的硅酸鹽水泥,粗骨料在5~20mm間且要求巖石強度在150MPa以上,細骨料砂的細度模數在2.6~3.3,砂石必須篩洗潔凈,混凝土水灰比0.3左右,水泥用量500kg/m3左右,砂率控制在32%~36%,摻入高效減水劑,混凝土的坍落度約在3~5cm。
布料合模。用帶電子計量裝置與螺旋輸送裝置的布料機將混凝土均勻地投入鋼模內,保證管節壁厚均勻,布料結束后進行合模。
預應力張拉。用千斤頂張拉并錨定在端頭板上。
離心成型。離心過程主要是低速、中速、高速3個階段,離心時間長短與混凝土坍落度、樁直徑、離心機轉速等有關。在離心過程中離心力將混凝土料擠向模壁,排出多余的空氣和多余的水,使其密實度大大提高。一般從管樁外形可看到,管外壁較光滑,而內壁較粗糙。
初級養護與高壓蒸養。先張法預應力混凝土管樁采用二次養護工藝。先經初級蒸汽養護,使混凝土達到脫模強度,放張脫模后再到蒸壓釜內進行高溫高壓(最高壓力1.0MPa,最高溫度約180℃)蒸養10h左右。
上述工藝生產出的PHC(高強度混凝土管樁)管樁強度達C80以上.且從成型到使用的最短時間只需(3~4)d,而PC混凝土管樁有些廠家采用常壓蒸汽養護,脫模后再移入水池養護半個月,所以出廠時間要長。
離心混凝土樁(簡稱預應力管樁)承載能力高,施工方便,工期短,適用于多種地質條件的基礎工程。與現淺樁比施工便利,施工期短,質量穩定,安全可靠,與鋼樁比節省鋼材,經濟效果好,抗酸抗堿性能好,與方樁比接樁方便,混凝土密實質高,抗腐蝕性能強:它是一種較為經濟、理想的基礎樁,深受工程界的歡迎,在高層建筑、橋梁、碼頭等基礎工程中得到廣泛應用。
預應力管樁的施工方法有錘擊法沉樁和靜力壓樁法(頂壓法和抱壓法)。預應力管樁沉樁過程中要注意土塞效應和擠土效應。
錘擊法沉樁和靜力壓樁法的優缺點見表。
施工方法 |
優點 |
缺點 |
錘擊法沉樁 |
打樁機械簡單、打樁速度快、對場地地質承載力要求低、打樁單價低,適用于對打樁振動要求低的工地 |
打樁振動噪聲大,有打樁擠土效應對周邊環境影響大,樁頂易打碎,打樁時只能記錄錘擊數和貫人度,不能記錄最終壓樁力,所以錘擊法在城市中心區和老城區無法使用 |
靜力法沉樁 |
無振動噪聲、能記錄最終壓樁力,壓樁直觀、一般樁頂完整、能滿足環保要求,所以在老城區可以適用 |
對場地地面承載力有要求(常要填塘渣平整),否則要發生壓樁機本身沉陷,有打樁擠土效應,沉樁成本比錘擊法高一些,有地下硬夾層時無法壓樁 |
值得注意的是,預應力管樁或預制樁均屬于擠土樁,不論采用錘擊法施工或靜壓法施工都應注意打樁擠土問題和挖土鑿樁引起的偏位及破損問題。要注意打樁順序、打樁節奏、打樁速度及每天打樁數和最后打樁貫入度或壓樁力的控制及防擠土(如泄壓孔、防擠孔)措施的采取。
預應力管樁沉入土中第一節樁稱為底樁,端部設十字形、圓錐形或開口型樁尖,前兩種屬閉口型。十字形樁尖加工容易,造價較低,破巖能力強,其缺點是在穿越砂層時,不如其他兩種樁尖。閉口樁尖,樁端力穩定。開口管樁不需樁尖,所以應用較廣。樁剛打入土中時,由于管樁開口使土不斷涌入管內,形成土塞,土塞長度約為樁長的1/2~1/3,因土質而定,但形成穩定土塞后再向下沉樁,管樁就變成實心樁,擠土效應明顯。單根管樁在沉樁過程中剛開始時擠土效應少,但隨著樁人土深度增加擠土效應就很明顯。另外一點值得注意,管樁內土塞效應是使短期單樁承載力增加的主要原因,但假如管樁上段節頭內漏水使管樁內充水長期浸泡時,土塞中土體由于樁側內壁水的作用將降低單樁承載力,所以在打樁施工中應引起重視。
(1)樁頭破損。除因為樁尖遇到孤石、障礙物外,其原因往往是樁頭鋼筋設置不合要求、混凝土強度不足、錘擊偏心、樁墊厚度不足等。
1)樁頭鋼筋設置不合要求。非預應力鋼筋混凝土樁的主筋端部與樁頂應留有適當距離,而且每根主要主筋端部到樁頂距離是相等的。樁頭處箍筋要加密放置,并增置鋼筋網片。否則可能造成樁頭在捶打時受力不均,強度不夠而引起樁頭破損。
2)混凝土強度不足。樁身混凝土必須達到設計標號才能準予沉樁。如采用蒸汽養護,則出池后應放置一個月左右,達到100%強度后才能適用。在澆搗樁身混凝土時,尤其要注意對兩端鋼筋密布處的振搗,不能因振搗不密實而引起施打中混凝土提早破損。
3)錘擊偏心:樁頂不平,樁與地面不垂直,樁帽、樁墊位置不正確等原因,都能造成錘擊偏心,造成樁頂受力不均而提早破損。
(2)樁身斷裂。
在打樁過程中,若樁尖沒遇到地質勘查中所指明的軟層,而貫入度突然增大,同時錘彈跳起后,樁身隨之出現回彈現象,這就表明樁身可能已經斷裂。其主要原因是樁身在施工中出現較大彎曲;打樁中,樁頭處錯誤地施加了牽引力進行校正,使樁身彎曲,在反復沖擊中的集中荷載作用下,超過了樁身的抗彎強度,樁身出現了橫向裂縫,并不斷擴大最后造成樁身斷裂破壞。
另外,接樁一定要保證上下節樁在一條軸線上,不能成為折線。接樁時,樁尖所在位置應避免是硬層或夾砂層,因為停錘接樁,會使擾動了的樁周土體得到一定程度的恢復,使本來就難于穿過的中間硬層或夾砂層變得更難穿過,不得不拼命錘擊,造成樁頭破損或樁身斷裂。因此選配樁節長度時,要結合地質勘查報考進行。
(3)樁頂移動。樁頂位移除了樁位定的不準外,往往由下列原因造成。
1)第一節樁沒有從兩個垂直方向校準好垂直度,造成樁身傾斜,以后幾節樁往往只能順著第一節樁的軸線接長,造成樁頂偏位。所以應嚴格控制第一節樁的垂直度及平面位置,如有超過允許偏差,應拔出,采取措施后再重新插入。
2)樁頭不平,樁尖制作歪斜,造成施打過程中樁頂位移。
3)土層中有較陡的傾斜面,使樁沿斜面滑下。
4)密集群樁采用了逐排連續打樁的施工流程,使土體擠向一側。引起樁頂偏移。因此在軟土地基中打密集群樁,一定要組織好施工流程。
(4)擠土隆起和樁身上抬。當大量的預制樁連續沉入土中時,土體壓縮,黏性土中孔隙水壓力提高,土體被壓縮到一定程度后,只能向周圍排擠或向上涌起。伴隨著土體的隆起,樁也可能被向上涌抬,對密集群樁,應盡可能用擠土效應較小的鋼管樁或鋼筋混凝土預應力管樁,同時應選用焊接接樁,接縫質量一定要可靠,避免樁身向上涌抬時接頭被拉
裂。上抬的樁,經過荷載試驗一般極限承載力不會減小,但沉降量有所增加,所以打樁流程要盡可能對稱,避免建筑物不均勻沉降。
壓樁施工應注意如下事項。
(1)壓樁施工前應對現場的土層地質情況了解清楚,同時應做好設備的檢查工作,保證使用可靠。以免中途間斷壓樁。
(2)最終壓力值和樁的接頭節點處理必須符合設汁要求和施工規范。
(3)壓樁過程中,應隨時保持軸心受壓,若有偏移,應及時調整。
(4)接樁時應保持上下節樁的軸線一致,并盡可能地縮短接樁時時間。
(5)測量壓力等儀器應注意保養,及時報修和定期標定,以減少量測誤差。
(6)當壓樁阻力超過樁機能力,或由于來不及調整平衡,使樁機發生較大傾斜時,應立即停壓并采取安全措施,以免造成斷樁或其他事故。
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1 預應力管樁工程技術交底記錄 編號: 001 工 程 名 稱 江北公司綜合服務中心工程 建設單位 安徽省江北開發有限責任公司 分項工程名稱 預應力管樁 施工單位 中鐵四局建筑工程有限公司 一、施工準備 ( 1)運至現場的預制管樁,廠方必須提供其完整的有關資料及產品質量保證書,并經現場驗收合格 后方能使用,成品樁質量驗收標準為:外觀無蜂窩、露筋、裂縫、色感均勻、樁頂處無孔隙。 ( 2)做好圖紙交底工作,交底的內容包括設計要點及場區地質概況;建筑紅線坐標及水準標高控制 點情況;《專項方案》的主要內容和項目部對本工程的總體部署。 ( 3)建立測量控制網:根據業主提供的平面控制(坐標)點、水準點進行平面軸線交點的及高程點 的測放,重要控制點要做成相對永久性的標志。 二、施工機具 主要機具:打樁機、電焊機、樁帽、運樁小車、索具、鋼絲繩、鋼墊板或槽鋼以及木折尺等。 三、作業條件 3.1 認真處理
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預應力管樁總結 深圳總院 陳濤 (僅供參考) (01) 預應力管樁適用范圍和不適用的場合 1)管樁樁端持力層可選擇為強風化巖層( 《廣東錘擊管樁規程》 P18 面規定:錘擊式管樁可 打入 N>50的強風化巖層) 、堅硬的粘土層或密實的砂層。 我省汕頭、湛江及珠江三角洲某些地區,基巖埋藏太深,管樁樁尖一般坐落在中密至密 實的砂層上,樁長約 30—40m,這是以樁側摩阻力為主的摩擦樁或端承摩擦樁、我省其他許 多地區基巖埋藏較淺,約 10—30m,且基巖風化嚴重,強風化巖層厚達幾米、十幾米,這樣 的工程地質條件,最適合預應力管樁的應用。預應力管樁一般可以打入強風化巖層 1—3m, 即可打入 N=50—60 的地方;(《廣東錘擊管樁規程》 P18 面規定:錘擊式管樁可打入 N>50的 強風化巖層) 2)管樁不可能打入中風化巖和微風化巖層。 這是一個基本概念,弄不清這個概念就無法正 確應
混凝土樁 concrete pile 用混凝土(包括普通鋼筋混凝土、預應力混凝土)制成的樁。具有節約木材和鋼材、經久耐用、造價低廉等優點,已廣泛使用于水工建筑、工業建筑、民用建筑和橋梁的基礎工程,還常用于邊坡及基坑支護的抗滑或隔水。
離心式噴頭可用于氣相的除塵或洗滌,也可用于填料上的噴灑,在氣液快速反應過程中,它有獨特的作用。許多化工過程本應采用離心式嘖頭,因缺乏設計資料,而選擇了不夠理想的結構。尤其大流量離心式噴頭,因需較多噴試費用,應用得更少。在魯南化肥廠凈化工藝攻關期間,為提高空塔脫硫效率曾進行了離心式噴頭噴試。本文運用已有的旋渦式噴頭理論,結合離心式噴頭具體結構,參考噴試時實洲的數據,導出計算離心式噴頭流量和噴角的公式,并給出估算噴淋密度的方法。使設計的噴頭在投產前的試噴時,僅對芯子的局部稍許磨削或擴孔,不需重新另外加工芯子,就可以達到要求
二戰前英國和德國就已經開始研制噴氣式發動機,德國主要研制軸流式噴氣發動機,而英國主要發展離心式噴氣發動機。離心式的噴氣式發動機結構簡單,技術要求較低,但是效率較低。