[发明专利]内置压浆管预应力空心方桩扩孔压浆施工工艺在审
| 申请号: | 201510878991.8 | 申请日: | 2015-12-04 |
| 公开(公告)号: | CN105442594A | 公开(公告)日: | 2016-03-30 |
| 发明(设计)人: | 宋杰;张广钰;张明雨;王炳璋;袁文博;常志来 | 申请(专利权)人: | 荣盛建设工程有限公司 |
| 主分类号: | E02D5/62 | 分类号: | E02D5/62;E02D5/44;E02D5/50;E02D5/58 |
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| 地址: | 065001 河北*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 内置 压浆管 预应力 空心 扩孔 施工工艺 | ||
技术领域
本发明涉及一种内置压浆管预应力空心方桩扩孔压浆施工工艺,属于建筑施工技术领域。
背景技术
预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)是一种在国际桩基工程领域比较成熟的桩基形式,国际及国内不少工程都大量使用了该种桩型。该种桩型由于采用高强混凝土,桩身强度达到80Mpa,但由于单桩的承载力是由桩身强度和桩土摩阻力两者中的最小值决定,因此桩身强度的优势远未得到发挥。为此,国内外同行采用多种工艺,以期提高其承载力,有的采用高压旋喷桩插芯,有的采用深层搅拌桩插芯,有的采用先扩孔再沉桩后注浆等等。诸如此类结构,虽然取得了一定作用,但往往由于需要多种设备配合、施工工艺复杂、功效低或成本过高,没能得到较好的推广。因此,如何采用一种较简单的结构,来提高HKFZ方桩的力学性能,成为摆在我们面前的一道技术难题。
发明内容
结合目前现预应力空心方桩施工的研究现状,结合工程实际特点对预应力空心方桩施工工艺进行优化。为了实现上述目的,本发明采用下述技术方案:
本发明涉及内置压浆管预应力空心方桩扩孔压浆施工工艺,其特征在于包括如下步骤:
(1)安装扩大端板、压浆阀:扩大端板上预留压浆阀孔,扩大端板的大小为空心方桩截面面积的1.5~3倍,厚度为10~30mm,空心方桩内部或者侧壁上设置压浆管,在第一节空心方桩底端焊接一块厚度不小于10mm的管芯封板;然后安装至少两个压浆阀,压浆阀采用丝接与空心方桩中的压浆管连接,沉桩前将扩大端板焊接在桩端上,其中至少一个压浆阀穿过扩大端板,压浆出口位于扩大端板的下方,至少一个压浆阀位于空心方桩的侧壁,其压浆出口位于扩大端板的上方;
(2)沉桩:将第一节空心方桩沉入,直到方桩沉到某一深度不动为止,同时用仪器观察方桩的中心位置和角度,确认无误后,再转为正常沉桩;
(3)灌浆:灌浆材料通过灌浆管注入桩周土和空心方桩的中间空隙中,灌浆采用随扩孔随灌浆的工艺;
(4)压浆:首先通过设置与空心方桩侧壁的压浆阀进行桩侧压浆,然后通过设置在扩大端板上的压浆阀进行桩端压浆。如图5所示。
在本发明的一个优选实施方式中,至少两个压浆阀对称的设置于空心方桩的侧壁上;至少两个压浆阀对称的设置于扩大端板上。
在本发明的一个优选实施方式中,所述的空心方桩外壁涂有防腐材料。
在本发明的一个优选实施方式中,步骤(3)选用以32.5或42.5强度等级的普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥为基本材料的水泥浆、水泥砂浆或余浆废料等。
在本发明的一个优选实施方式中,步骤(3)的灌浆管采用聚乙烯管、镀锌管或焊管,灌浆管入土深度1.5-2.5m。
在本发明的一个优选实施方式中,步骤(4)的压浆选用以水泥为基本材料的水泥浆,对于饱和土,水灰比为0.45~0.65;对于非饱和土,水灰比为0.7~0.9。
在本发明的一个优选实施方式中,压浆管与压浆设备连接好,压浆员向制浆站发出开泵压浆信号后退离桩孔5m以外,开泵压浆,压浆流量不宜超过75L/min,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土,压浆压力一般为3-10MPa。
在本发明的另一个优选实施方式中,在步骤(3)和(4)之间还包括接桩步骤,具体而言包括:
(a)压浆管连接:当第一节空心方桩顶部沉桩至地面1m左右时进行接桩,首先在的端板连接口处放置耐高温密封垫,然后将连接插管与下接桩端板连接口丝接,丝接时应缠上麻绳防止漏水,丝接完成在连接插管上套上耐高温密封垫,将上下节桩对齐下落,此时连接插管直接插入上节桩端板的连接口中,在上节桩自重作用下,桩身内部压浆管顺利接通,然后按照设计要求将上下节桩连接成整体;
(b)送桩:将空心方桩沉至地面后,安装空心方桩顶部的压浆管道,将顶部连接短管与顶部端板上的连接口进行丝接,然后将桩顶压浆管与桩顶连接短管连接牢固并确保密闭,采用送桩器将桩送至设计持力层。
采用本发明的方法,至少具有以下优点中的一个或者多个或者全部:
1在预应力空心方桩制作时,将注浆管预埋敷设于桩身内部,形成自带注浆管的成品方桩,简化了注浆施工工艺,减少了施工设备投入,提高了生产效率。
2通过灌浆和注浆提高了方桩单桩竖向承载力,增加了桩周土对桩的约束,减少了桩的侧向位移,有利于方桩的水平承载性能的发挥并能改善其抗震性能。
3本技术具备工艺科学合理,操作方便,质量易控制等优点,能有效发挥方桩的高强特点,减少了资源浪费。
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