硬咬合桩施工质量控制要点.docx
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1、硬咬合桩施工质量控制要点摘要本文以南京市城西干道综合改造工程水西门隧道工程为例,主要介绍了基坑支护结构采用360度全回旋切削钻机(全套管机)进行咬合桩施工的工艺、质量控制要点。关键词360度全回旋钻机硬咬合桩隧道基坑支护施工工艺控制要点1引言南京市水西门隧工程施工面临的地质环境、水文环境、周边环境比较复杂,开挖深度大,有城市排水、给水、燃气、电力等影响人民生活和生产的各种管线,工程施工的技术难度大,工期紧,地基中有大量原有城市地下设施基础的条形块石、岩块、木桩、废弃老涵洞及混凝土块等障碍物,地质条件非常复杂,采用怎样的支护方式,对工程的影响非常大。本文主要就水西门隧道基坑支护的施工控制进行介绍
2、,供同行借鉴和参考。2工程概况2.1 工程概述水西门隧道是南京市城西干道综合改造一期工程的一部分,横穿建邺路、水西门大街等地段及路口,北起罗廊巷,下穿建邺路、水西门和西水关,南至顺河桥,隧道全长1280n,为双向六车道,结构为单层双跨矩形框架结构,混凝土采用P8C35,隧道采用明挖法施工,开挖宽度为2728m,局部开挖深度达21.6mo2.2 地质情况工程范围内主要为人工杂填土,层厚0.6m15.7m,素填土0.2m10.2m,淤泥质土1Om6.7m,粉质粘土0.7m8.9m,淤泥质粉质粘土1.0m19.8m,粉质粘土加粉土5.2m34.4m,粉细砂9.6m。同时含大量的砖块、条石、岩块和人工
3、夯实填土,局部含有木桩。工程范围地下水主要孔隙潜水和孔隙微承压水,孔隙潜水主要赋存于淤泥质粉质粘土中,土层渗透性较小,富水性、渗透性较弱,稳定水位埋深0.8-2.8m,水位受大气降水和河深影响明显。孔隙微承压水主要赋存粉质粘土加粉土下部的砂性土孔隙中,富水性较好。场地沿线地表水为秦淮河河水,主要接受上游来水及大气降水的入渗补给,水位受季节性变化影响明显。2.3 工程特点1)地基复杂工程范围有大量的砖块、条石、岩块和人工夯实填土,局部含有木桩。其中西水关桥及西水关箱涵工程围护桩范围内地下含有木桩用黄土填充,木桩顶铺砌块石,为原码头铺砌条石,局部有废弃老涵洞及混凝土块,东侧围护桩下城墙基础为丁顺白
4、灰砌筑的条石,层厚为1.5m15m,维护结构施工非常困难。同时还有废弃人防设施,局部有废弃的城墙基础、老涵洞、码头铺砌条石、基础木桩及混凝土块等障碍物影响,更增加了基坑支护结构施工的难度。2)周边水环境复杂沿着隧道的西边是秦淮河,西水关排水箱涵与隧道立体交接,局部水位高于基坑IOm,加上周边有居民住宅、商铺等用房,建设时间都在90年代初期,工程基础比较差,地下止水的难度非常大。3)地下管网复杂工程范围内有较多既有雨污水、自来水及天然气管道、电力及通讯电缆、军用光缆等管线布设,不仅在支护结构施工时排查的难度大,而且严重影响围护桩的施工。4)基础开挖深度大隧道基础开挖深度平均15m,泵房基础最大开
5、挖深度达21.6m,同时周边主要为90年代建设的住宅,离开挖面距离小于IOm,保护周边环境的难度大。3支护的形式及施工工艺3.1 支护形式选择目前基坑支护主要有排桩加止水帷幕、地下连续墙、水泥土墙及SMW工法等,但由于本工程地基复杂、地下管网多,障碍物多,这些支护结构均不能满足本工程基坑支护的要求,而360度全回转套管机进行硬法咬合桩的支护,具有回旋切削能力大,切削直径为12m;克服地下障碍物的能力强;成孔垂直精度高,可达1300o可适用于城市地铁、深基坑围护等,特别适用于地下障碍物比较复杂的工程,可以解决常规工法在泥浆难以护壁的软弱地层、含承压水的流沙和流塑地层、易塌孔埋钻地层、松散地层和卵
6、砾石层以及地下障碍物等中无法钻进成桩的难题。所以本工程采用360度全回转套管机进行硬法咬合桩的支护结构形式,止水和支护合二为一,不仅解决支护结构和止水问题,而且克服了地下障碍物多施工难大的难题。3.2 施工工艺360度全回旋套管咬合机械施工的硬咬合桩支护结构,其止水和支护的功能与地下连续墙的相似,但施工工艺区别比较大。本工程硬咬合桩是采用360度全回旋套管咬合机械对已有素混凝土桩进行切入咬合,本工程咬合桩的桩长大多在15m40m、桩径1200mm-1500nun之间,其中桩径为1200mm和1500mm的硬咬合厚度分别为200mm和250n其施工工艺为导墙放线一导墙施工一钻机就位一咬合成孔(咬
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