楊之軍,溫雙義(北京賽瑞斯國際工程咨詢有限公司, 北京 100070)
受基坑周邊環(huán)境和施工組織總體方案的限制,大型綜合交通樞紐基坑工程中常選用蓋挖逆作法,也就是利用地下主體結(jié)構(gòu)梁板作為基坑支護結(jié)構(gòu)的水平支撐體系,自上而下進行主體結(jié)構(gòu)施工的方法。豎向支撐樁柱施工是蓋挖法施工的難點和重點,由于綜合交通樞紐工程柱網(wǎng)間距大且層高較高,要滿足蓋挖施工機械的出土要求,同時對樁柱的承載力、立柱安裝的簡便性、梁柱連接的施工便利性、立柱的定位和垂直度精度等提出很高的要求。多年的工程經(jīng)驗表明,蓋挖逆作樁柱適宜采用一樁一柱、鋼管柱后插的施工方法,也就是在旋挖擴孔樁混凝土終凝前插入鋼管柱,然后在管內(nèi)澆筑混凝土。
逆作后插式樁柱的工程特點是支承柱與永久柱合二為一、造價高、工序復(fù)雜且工序銜接要求極高,若出現(xiàn)質(zhì)量事故,將對基坑安全和后續(xù)主體結(jié)構(gòu)施工造成重大影響,同時技術(shù)處理復(fù)雜且代價昂貴。后插鋼管樁柱施工需要使用專用機械設(shè)備進行樁的擴孔和鋼管柱的后插,需要嚴(yán)密的施工技術(shù)方案和精細(xì)的施工組織協(xié)調(diào),對各道工序質(zhì)量嚴(yán)格檢測和控制,如此才能保證樁柱的工程質(zhì)量。
北京城市副中心站綜合交通樞紐工程(以下簡稱“本工程”)位于北京市通州區(qū),建筑規(guī)模約267萬m2。建筑平面呈條狀布置,地下一層為候車區(qū)和換乘區(qū),地下二層為軌行區(qū)。本工程中部區(qū)域的地下結(jié)構(gòu)采用逆作施工法,即圍護結(jié)構(gòu)采用鋼筋混凝土地下連續(xù)墻,水平支撐體系為梁板結(jié)構(gòu),豎向支撐采用逆作后插式鋼管樁柱一體結(jié)構(gòu)。
本工程屬于基本穩(wěn)定場地,場地地基土層屬同一地貌單元,為均勻地基。工程施工區(qū)域地表標(biāo)高18.5 m,逆作樁柱施工硬化地面標(biāo)高13.0 m(明挖基坑深5.5 m),地下水位標(biāo)高約10.0 m。在逆作樁深度(標(biāo)高-62.0 m~13.0 m)范圍內(nèi),地層土質(zhì)基本為細(xì)砂,夾雜少量粉質(zhì)黏土~砂質(zhì)粉土地層,標(biāo)準(zhǔn)貫入擊數(shù)40~50,屬于中硬土。
本工程逆作樁柱為一樁一柱型式,逆作樁兼作抗壓樁和抗拔樁,永久工程柱為厚壁鋼管柱。逆作樁采用C35緩凝混凝土,樁底擴大樁徑,樁底和樁側(cè)后注素水泥漿液;鋼管柱采用后插法,管內(nèi)澆筑C60自密實不收縮混凝土。逆作后插式鋼管樁柱主要設(shè)計參數(shù),如表1所示。
表1 逆作后插式鋼管樁柱主要設(shè)計參數(shù)
本工程的永久鋼管柱在平面上布設(shè)于鐵路軌道中間,考慮鐵路限界的規(guī)定,要求逆作樁孔垂直度<1/600;鋼管柱的定位偏差≤1.0mm,柱頂標(biāo)高偏差≤2.0 mm,垂直度≤1/800(正線區(qū)域≤1/1 000)。逆作樁采用復(fù)合注漿,樁側(cè)設(shè)3個注漿斷面,其中標(biāo)準(zhǔn)樁φ2.4 m(樁底擴孔φ3.5 m),樁底注漿5.6 t,樁側(cè)每斷面注漿1.44 t。
根據(jù)設(shè)計圖紙、水文地質(zhì)資料、場地總體布置和工期等因素確定逆作樁柱一體化施工組織方案。鋼管柱由鋼結(jié)構(gòu)工廠分段制作,現(xiàn)場預(yù)拼焊接;逆作樁選用SWDM 300H~550H旋挖鉆機成孔,液壓插入機選用JAR-210H全回轉(zhuǎn)鉆機插入鋼管柱;配置250 t和150 t主副履帶吊車各1臺,逆作樁鋼筋籠分2段吊裝懸空連接;鋼管柱整體吊裝。通過試驗樁柱實際確定施工參數(shù),后插式鋼管樁柱施工流程如圖1所示。
圖1 后插式鋼管樁柱施工流程圖
逆作后插式鋼管樁柱施工監(jiān)理前期主要工作,如表2所示。
表2 后插式鋼管樁柱施工監(jiān)理前期主要工作
2.2.1 逆作擴孔樁護筒安裝
樁孔護筒的作用是樁位定位、保護孔口、保持泥漿液面、穩(wěn)定孔壁、樁頂標(biāo)高控制依據(jù)、防止地面水及泥漿回灌等。大直徑旋挖樁護筒常采用10 mm~15 mm厚鋼板制作,上口加焊200 mm高加強鋼板箍;護筒內(nèi)徑大于樁徑200 mm,高度大于2倍樁徑;護筒高出地面200 mm,插入穩(wěn)定土層不少于1 m。護筒安裝采用旋挖鉆干式成孔,將護筒壓入穩(wěn)定土層。護筒安裝指標(biāo)應(yīng)不低于逆作樁孔標(biāo)準(zhǔn)。逆作樁護筒安裝質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),如表3所示。
表3 逆作樁護筒安裝質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)
2.2.2 逆作擴孔樁泥漿
泥漿護壁旋挖樁成孔中泥漿的作用是護壁、攜渣和潤滑??傮w來講,由于樁孔尺度較小以及圓形孔洞土體的拱形效應(yīng),孔壁坍塌風(fēng)險較小。施工中重點控制新配制泥漿和再生泥漿指標(biāo),泥漿液面保持在護筒下口以上2 m。擴孔樁循環(huán)使用再生泥漿指標(biāo),如表4所示。
表4 擴孔樁循環(huán)使用再生泥漿指標(biāo)
2.2.3 逆作擴孔樁成孔
擴孔樁成孔是逆作樁工程的重點和難點之一,使用旋挖等徑鉆頭成孔到樁底,然后用液壓變徑擴孔鉆頭切削土體,擴大樁底部或樁孔中部,使灌注樁身形成“蒜頭狀”或“竹節(jié)狀”。擴孔是關(guān)鍵工序,首先在旋挖鉆機的顯示屏上按設(shè)計要求設(shè)置擴孔參數(shù)(角度、直徑和高度),然后液壓變徑鉆頭張開角度對土體切削,屏幕即時顯示樁孔的垂直度、深度、直徑和切削角度。成孔中常見問題是孔壁局部坍塌、縮徑、垂直度和擴孔參數(shù)存在誤差,在施工組織中做到“鋼筋籠和混凝土等待成孔”,可避免因樁孔較長時間空置而造成的孔壁坍塌或縮徑(軟土或黏性土地層)事故。逆作樁孔垂直度須<1/300(指標(biāo)高于普通灌注樁),避免后插帶有栓釘?shù)匿摴苤鶗r剮蹭鋼筋籠,樁孔垂直度采用超聲波程控質(zhì)量檢測儀檢測。泥漿護壁旋挖擴孔樁成孔質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),如表5所示。
表5 泥漿護壁旋挖擴孔樁成孔質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)
2.2.4 逆作擴孔樁清孔
大直徑擴孔樁單樁承載力大,須嚴(yán)格控制樁頂總沉降量,而樁底沉渣厚度對此影響顯著,因此要求端承樁或摩擦端承樁的沉渣厚度小于摩擦樁或端承摩擦樁。樁孔采用兩次清孔法,第1次在鋼筋籠吊放前,將砂石泵吊放至樁底采用泵吸反循環(huán)法清孔;第2次在澆筑混凝土前,在混凝土導(dǎo)管上口安裝砂石泵,采用泵吸反循環(huán)法清孔。在擴孔樁施工中,對沉底的大量泥砂在第1次清孔前采用等徑鉆頭撈渣。泥漿護壁成孔灌注樁清孔質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),如表6所示。
表6 泥漿護壁成孔灌注樁清孔質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)
2.2.5 逆作擴孔樁鋼筋籠制作及吊裝
大直徑逆作樁常兼抗壓樁或抗拔樁,鋼筋籠尺寸大、自重重、中空后插鋼管柱的要求制作精度高。鋼筋籠的樁身段和空孔工具籠段分段制作,采用主副吊車分段吊裝懸空對接。鋼筋籠制作除滿足常規(guī)要求外,需要重點檢查鋼筋籠的直螺紋套筒連接質(zhì)量、鋼筋籠外形尺寸、保護層厚度、鋼筋籠剛度和整體穩(wěn)定性、吊環(huán)焊接、注漿管和聲測管安裝質(zhì)量,以及逆作樁鋼筋籠制作質(zhì)量。
2.2.6 逆作擴孔樁混凝土澆筑
混凝土的緩凝時間是逆作后插鋼管樁柱工程的控制重點之一,其決定著后插鋼管柱的成敗。緩凝時間由混凝土運輸時間、澆筑時間、插入機吊裝時間、鋼管柱插入時間和冗余時間構(gòu)成,一般為36 h,緩凝混凝土通常采用調(diào)整粉煤灰和礦粉的摻量或者摻加緩凝劑確定配合比?;炷翝仓叨软毘^樁頂標(biāo)高0.8 m~1.0 m,樁身完整性通過預(yù)設(shè)的聲測管采用聲波透射法檢測。泥漿護壁灌注樁混凝土澆筑質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),如表7所示。
表7 泥漿護壁灌注樁混凝土澆筑質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)
2.2.7 逆作擴孔樁樁后注漿
樁后注漿是通過漿液的填充、擠密和劈裂與樁周土結(jié)合,固化樁底沉渣和樁側(cè)泥皮。大量工程實例表明,樁后注漿使樁的承載力提高30%以上,對減小樁沉降有顯著效果。
(1)樁后注漿機理。泥漿護壁灌注樁成孔后,由于樁孔卸載應(yīng)力釋放使土體松弛,清孔后樁底殘留沉渣,孔壁附有軟弱泥皮。樁后注漿使水泥漿液與沉渣及泥皮結(jié)合固化,同時加固樁底和樁側(cè)土體,使樁端阻力和樁側(cè)摩阻力提高。根據(jù)漿液與土體相互作用方式分為滲透注漿、壓密注漿和劈裂注漿,在實際工程中,三種注漿方式往往同時發(fā)生,并且隨著注漿條件的改變,三者之間可以相互轉(zhuǎn)變。對于某一具體注漿工程,存在一種主導(dǎo)注漿形式,且存在一定的轉(zhuǎn)化規(guī)律和過程。
逆作大直徑擴孔樁樁底持力層大多數(shù)情況下為砂質(zhì)地層,對于中砂以上的粗粒土,以滲透注漿為主,伴有少量的劈裂注漿和壓密注漿。對于細(xì)砂地層,以劈裂注漿和壓密注漿為主,伴有少量的滲透注漿。樁底注漿不但將沉渣層固化,還滲透到樁底周圍土體,使樁底形成橢圓形的固化土層。隨著樁底注漿壓力逐漸增大,漿液沿樁周向上流動將泥皮劈裂,不但固化泥皮,還向樁周土滲透或劈裂。
在樁側(cè)注漿中,漿液在出漿口對土體進行填充和擠密,隨著壓力增大將泥皮劈裂,漿液隨后填充劈裂空隙,壓力繼續(xù)增高后形成第2次劈裂,依次循環(huán)。在飽和土體中豎向劈裂壓力小于水平向劈裂壓力,從而使?jié){液沿樁身向上移動。樁側(cè)注漿不但使泥皮固化,而且漿液劈裂和滲透形成的網(wǎng)狀漿脈骨架使樁周土加固。樁側(cè)注漿使樁側(cè)摩阻力增大,使樁的“嵌固效應(yīng)”增強,從而使樁的極限承載力增大,樁頂總沉降量降低。
(2)樁后注漿施工要求。注漿次序方面,在樁位平面上先外圍后中間;在復(fù)式注漿中,先樁側(cè)后樁底,樁側(cè)多斷面時注漿先上后下,對于非飽和土層先樁底后樁側(cè),樁端注漿時對各注漿管依次等量注漿。在注漿時機方面,注漿管清水開塞時間應(yīng)在混凝土初凝以后,若開塞過遲將無法沖開混凝土層;為避免串漿,樁底與樁側(cè)注漿間隔大于2 h;當(dāng)發(fā)現(xiàn)串漿且壓力較低時,應(yīng)間歇30 min~60 min后再注漿。
(3)樁后注漿監(jiān)理要點。檢查注漿管的敷設(shè)位置和密封性、注漿次序、注漿管開塞時間,檢查漿液的水灰比,檢查注漿的壓力、流量和流速。終止注漿以控制注漿量為主,檢查終止注漿條件的合規(guī)性。
2.3.1 鋼管柱后插工法簡介
鋼管柱液壓垂直插入工法是根據(jù)二點定位原理,利用插入機自身的兩套液壓裝置,在樁混凝土初凝前,將鋼管柱垂直插入混凝土中。液壓插入機由上、下兩組液壓定位器構(gòu)成,在鋼管柱上粘貼的傳感器與控制顯示屏連線,液壓定位器具有調(diào)整柱位、垂直度和轉(zhuǎn)向的功能。鋼管柱吊放后由上、下定位器夾具夾緊,根據(jù)顯示屏數(shù)據(jù)調(diào)整鋼管柱姿態(tài)。松開下平臺夾具(副夾),由上平臺夾具(主夾)下壓鋼管柱一個行程(750 mm),然后副夾抱緊鋼柱,主夾松開,上平臺上升后主夾再抱緊,再次調(diào)整鋼管柱姿態(tài),完成一個工作流程,以此循環(huán),將鋼管柱插入至設(shè)計標(biāo)高。在地面采用2臺全站儀呈90°雙向校核鋼管的垂直度,最后由水準(zhǔn)儀測量柱頂標(biāo)高。
2.3.2 后插鋼管柱制作
鋼管柱由鋼構(gòu)件廠分段制作,在施工現(xiàn)場拼裝焊接為整體,同時在鋼管柱上口焊接等徑工具柱以滿足下插施工的工藝需要。鋼構(gòu)件廠根據(jù)設(shè)計圖紙編制《施工詳圖設(shè)計》和《焊接工藝評定》。鋼管柱制作質(zhì)量管理的重點是梁柱節(jié)點和現(xiàn)場的焊接,施工監(jiān)理重點是鋼板、栓釘、焊材的材質(zhì)質(zhì)量,焊縫質(zhì)量和防腐涂料質(zhì)量,鋼管柱對接(一級熔透焊縫)采用超聲波探傷儀檢測。鋼管柱制作外形尺寸允許偏差,如表8所示。
表8 鋼管柱制作外形尺寸允許偏差
2.3.3 鋼管柱下插施工
鋼管柱下插是逆作后插鋼管樁柱施工中的重點和難點。其關(guān)鍵在于混凝土終凝前(坍落度宜大于120 mm),鋼管柱保持高精度的柱位和垂直度姿態(tài)插入。施工程序為:灌注樁混凝土澆筑完成→吊裝專用路基箱→吊裝插入機→吊裝鋼管柱并抱緊→精調(diào)鋼管柱姿態(tài)→下插鋼管柱至混凝土頂面→再次精調(diào)鋼管柱姿態(tài)→插入機下插鋼管柱→鋼管柱就位。插入機自身系統(tǒng)完成鋼管柱姿態(tài)的定位、調(diào)垂、調(diào)平和轉(zhuǎn)向,現(xiàn)場2臺全站儀和1臺水準(zhǔn)儀校核鋼管柱的定位、垂直度和標(biāo)高。鋼管柱下插質(zhì)量允許偏差,如表9所示。
表9 鋼管柱下插質(zhì)量允許偏差
2.3.4 回填鋼管柱周邊碎石
鋼管柱下插到位、混凝土終凝后,在鋼管柱周邊人工回填小粒徑碎石。為避免鋼管柱受力不均造成彎曲,碎石沿柱周均勻填入,為便于切割工具柱操作,碎石高度在工具柱底面1.0 m以下為宜。
2.3.5 澆筑鋼管柱內(nèi)混凝土
鋼管柱周邊碎石回填后,移除插入機切割工具柱,臨時固定鋼管柱上口;然后在鋼管柱內(nèi)吊放導(dǎo)管澆筑混凝土,續(xù)接鋼管柱時,澆筑至管上口以下0.5 m,澆筑混凝土?xí)r,在敷設(shè)內(nèi)法蘭的梁柱節(jié)點處,上下抽插導(dǎo)管以增強混凝土的密實性,采用敲擊鋼管法檢查澆筑質(zhì)量(基坑開挖后檢測)。鋼管柱為鋼-混凝土(S-CFST)復(fù)合構(gòu)件,須保證鋼管與管內(nèi)混凝土界面的有效黏結(jié),常采用大于C50自密實不收縮混凝土,在混凝土中摻加氧化鎂(MgO)膨脹劑,它以氫氧化鎂生成物的體積膨脹來補償混凝土的硬化收縮。監(jiān)理工作重點是摻加氧化鎂膨脹劑混凝土的質(zhì)量和澆筑質(zhì)量控制。
根據(jù)對已完成逆作后插鋼管樁柱的施工數(shù)據(jù)的分析,以及檢測評定報告匯總結(jié)果,本工程施工質(zhì)量合格率100%。其中擴孔灌注樁孔垂直度1/600~1/800;鋼管柱柱位中心偏差1.0 mm,垂直度1/900,一級焊縫合格率1 0 0%。C 3 5水下超緩凝混凝土配合比為水泥∶水∶砂∶碎石∶減水劑∶粉煤灰∶礦粉=248∶151∶723∶1 042∶16∶78∶96,水膠比0.36,坍落度220 mm,終凝時間72 h。C60自密實不收縮混凝土摻加M型氧化鎂膨脹劑4.7%。本工程經(jīng)驗體會如下。
(1)細(xì)化施工組織與現(xiàn)場協(xié)調(diào),動態(tài)控制工作重點。前期做好旋挖擴孔鉆機和鋼管柱插入機的選型以及專業(yè)分包隊伍的選擇,施工中落實工序間的緊密銜接和檢測。每根樁柱施工結(jié)束后,對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析總結(jié),制定措施并落實整改。
(2)重視高性能混凝土配合比的試配工作,重點控制逆作樁混凝土的初凝時間和管內(nèi)自密實不收縮混凝土的膨脹率,除特殊工程外,樁混凝土初凝時間設(shè)定為36 h即可。
(3)精細(xì)做好鋼管柱的定位、垂直度、轉(zhuǎn)向和標(biāo)高控制工作,使鋼管柱插入機的自身調(diào)節(jié)系統(tǒng)與現(xiàn)場測量結(jié)果可以相互驗證。
(4)樁后注漿對樁承載力貢獻很大,關(guān)鍵在于對后注漿適用性和時機的把握。后注漿方案的設(shè)計、注漿管的埋設(shè)、注漿參數(shù)(主要是注漿量和注漿壓力)的選定、注漿的開塞時間、間隔時間和次序的控制對注漿的可靠性、有效性和經(jīng)濟性至關(guān)重要。
本工程逆作后插式標(biāo)準(zhǔn)樁柱為H-GKZ2(擴孔樁樁徑φ2.4 m,樁底擴孔φ3.5 m,樁長47 m,孔深73.117 m,樁身混凝土224.19 m3,鋼管柱直徑1 400 mm、壁厚50 mm,柱長30 m)。直徑1.4 m鋼管柱標(biāo)準(zhǔn)樁柱H-GKZ2實測平均施工參數(shù),如表10所示。
表10 直徑1.4 m鋼管柱標(biāo)準(zhǔn)樁柱H-GKZ2實測平均施工參數(shù)
逆作后插式大直徑鋼管樁柱施工技術(shù)要點是后插鋼管柱的姿態(tài)控制,鋼管柱的姿態(tài)控制要素是柱位中心、垂直度、轉(zhuǎn)向度和標(biāo)高。施工中要重點控制旋挖樁擴孔施工、樁身緩凝混凝土的初凝時間和鋼管柱插入過程中的測量工作。此外,要重視樁后注漿工藝,精細(xì)組織工序銜接,多方密切協(xié)作,確保每根樁柱的工程質(zhì)量。