钻孔灌注桩工程结算关于充盈系数的争议处理及分析
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钻孔灌注桩工程结算关于充盈系数的争议处理及分析江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司金爱国一、工程概况大唐南京发电厂生产科研及调度指挥综合楼桩基工程,设计为Φ900㎜钻孔灌注桩143根,Φ1000㎜钻孔灌注桩161根,桩长为65m~70m,桩端入岩深度均为3m。
设计对桩身灌注混凝土充盈系数的要求是:在灌注混凝土过程中分土层检测,任何段都不得小于1.0。
本工程采用工程量清单计价模式进行招标,钻孔灌注桩分项的清单项目特征描述中未对充盈系数作出描述,招标文件中也未对充盈系数的取值作出约定。
施工方在投标时按照土孔灌注混凝土的充盈系数取值为1.2,岩孔灌注混凝土的充盈系数取值为1.1(岩孔量很少,约占土孔的4.5%)进行报价。
招投标结束后,双方签订了固定单价合同,合同中对充盈系数在结算时是否按实调整以及如何调整也均未作约定。
根据施工过程中的现场打桩记录,本工程钻孔灌注桩施工的充盈系数实际测算下来平均约为1.06。
由于现场灌注采用商品混凝土,灌注成桩的速度快,且受现场其他条件限制,无法按设计要求分土层检测充盈系数,但每根桩灌注混凝土的充盈系数均不小于1.0。
施工完成后,通过第三方检测机构对灌注桩进行静载荷试验和桩身完整性检测,试验和检测结果均符合设计与规范要求。
二、争议焦点本工程在进入竣工结算阶段时,甲、乙双方就灌注混凝土的充溢系数是按投标口径结算还是按施工中实际发生的1.06来调整投标单价展开激烈辩论。
建设方认为:投标时施工方按土孔1.2和岩孔1.1(岩孔的量很少,约占土孔的4.5%)的充盈系数取值进行报价,这是施工方承诺的灌注混凝土用量标准,也是施工质量的重要保证措施,在施工中应该得到严格执行。
不过,实际施工中的充盈系数只有1.06,即实际施工中的灌注混凝土用量比投标时的预计用量少了约12%,远小于投标承诺的混凝土用量,如果按照投标口径进行结算,等于施工方向建设方额外多要了这12%的混凝土费用;所以,结算中应考虑实际发生的情况,按照实际施工的充溢系数来调整投标单价。
钻孔灌注桩工程结算关于充盈系数的争议处理及分析苏亚金爱国 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司金爱国一、工程概况大唐南京发电厂生产科研及调度指挥综合楼桩基工程,设计为Φ900㎜钻孔灌注桩143根,Φ1000㎜钻孔灌注桩161根,桩长为65m~70m,桩端入岩深度均为3m。
设计对桩身灌注混凝土充盈系数的要求是:在灌注混凝土过程中分土层检测,任何段都不得小于1.0。
本工程采用工程量清单计价模式进行招标,钻孔灌注桩分项的清单项目特征描述中未对充盈系数作出描述,招标文件中也未对充盈系数的取值作出约定。
施工方在投标时按照土孔灌注混凝土的充盈系数取值为1.2,岩孔灌注混凝土的充盈系数取值为1.1(岩孔量很少,约占土孔的4.5%)进行报价。
招投标结束后,双方签订了固定单价合同,合同中对充盈系数在结算时是否按实调整以及如何调整也均未作约定。
根据施工过程中的现场打桩记录,本工程钻孔灌注桩施工的充盈系数实际测算下来平均约为1.06。
由于现场灌注采用商品混凝土,灌注成桩的速度快,且受现场其他条件限制,无法按设计要求分土层检测充盈系数,但每根桩灌注混凝土的充盈系数均不小于1.0。
施工完成后,通过第三方检测机构对灌注桩进行静载荷试验和桩身完整性检测,试验和检测结果均符合设计与规范要求。
二、争议焦点本工程在进入竣工结算阶段时,甲、乙双方就灌注混凝土的充溢系数是按投标口径结算还是按施工中实际发生的1.06来调整投标单价展开激烈辩论。
建设方认为:投标时施工方按土孔1.2和岩孔1.1(岩孔的量很少,约占土孔的4.5%)的充盈系数取值进行报价,这是施工方承诺的灌注混凝土用量标准,也是施工质量的重要保证措施,在施工中应该得到严格执行。
不过,实际施工中的充盈系数只有1.06,即实际施工中的灌注混凝土用量比投标时的预计用量少了约12%,远小于投标承诺的混凝土用量,如果按照投标口径进行结算,等于施工方向建设方额外多要了这12%的混凝土费用;所以,结算中应考虑实际发生的情况,按照实际施工的充溢系数来调整投标单价。
钻孔灌注桩中影响充盈系数的因素分析及对策摘要:分析钻孔灌注桩施工时影响充盈系数的因素,充盈系数较大影响钻孔灌注桩的成本控制,而探讨降低充盈系数的措施,为今后钻孔桩施工中控制充盈系数、创造良好的经济效益提供了较为可靠的参考方法。
关键词:钻孔灌注桩充盈系数降低措施控制成本Abstract: analysis of bored pile construction influence coefficient factor when filled with, filling coefficient great influence on control the cost of the cast-in-place pile, and discusses the measures of reducing filling coefficient, and for the future of bored pile construction control and create good coefficient filled with economic benefit provides more reliable reference method.Keywords: cast-in-place pile coefficient reducing cost control measures abound1.充盈系数概述及作用充盈系数一般用于地下工程的钻孔灌注桩浇灌混凝土,也可用于人工挖孔桩。
灌桩的混凝土充盈系数是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩管外径计算的桩身体积之比。
在实际施工过程中成孔有偏差大于设计尺寸部分,以及由于土壤不密实,就会发生实际灌入量大于理论计算量。
所以对灌注桩充盈系数的合理控制,以降低混凝土浪费的方量是最为重要和直接取得经济效益的手段之一。
充盈系数是判定成桩质量的一个依据,若充盈系数小于1,则说明实际灌入混凝土量小于理论计算量,说明桩身质量存在一定的缺陷。
冲孔灌注桩充盈系数偏大的原因及应对措施摘要:在工程项目的建设过程中,冲孔灌注桩是应用最普遍的桩基础方法之一。
然而在复杂的地质条件下施工冲孔灌注桩时,经常由于充盈系数过大,致使工程成本升高。
本文首先详细讲解了冲孔灌注桩的施工过程,接着由施工过程分析出了造成冲孔灌注桩充盈系数偏大的几个原因,最后对于造成冲孔灌注桩充盈系数的几个原因,提出来相应的针对性改进措施,以降低冲孔灌注桩充盈系数,从而提高工程质量,并且降低工程成本,为同类项目提供借鉴。
关键词:工程项目;冲孔灌注桩;充盈系数;工程质量;控制成本冲孔灌注桩是指使用冲击钻或者使用卷扬机悬吊冲锤到达一定的高度后,上下反复地进行冲击作业,依靠自由落体产生的冲击力把岩层或者硬质土层打碎形成桩孔,一些泥浆和碎渣被钻头挤入了桩孔的孔壁中,大多数变成泥渣,然后使用淘渣筒排出泥渣成孔,最后向孔内浇筑混凝土,冲孔灌注桩是当前大型工程的建筑物桩基础使用做多的形式之一。
冲孔灌注桩适合应用于穿过地表的表层土、砂土、碎石层以及风化层等,其中包括地质状况复杂,夹层众多,风化程度不均匀,软硬程度变化大的复杂岩层。
冲孔灌注桩充盈系数是说工程中灌注到桩孔的混凝土方量与桩孔体积(按桩外径计算)的比例,如果冲孔灌注桩充盈系数较大则说明混凝土的实际浇筑量较大,则会导致工程项目的成本上涨,另外,还有专家指出,冲孔灌注桩充盈系数过大的桩孔,单桩的承载能力可能会更低,所以降低冲孔灌注桩充盈系数对于增加工程项目的利润,并且提升桩基的质量都具有十分重要意义。
如果能够有效地降低冲孔灌注桩的充盈系数,就能够明显地增加经济效益,提升工程质量,因此在施工过程中必须做好对充盈系数的控制。
1、冲孔桩施工工艺1.1、冲孔灌注桩桩位放样依据桩位平面设计图的要求,建立平面直角坐标系统,计算出每一根桩基位置的中心坐标数据,接着使用全站仪进行测量,并呈报现场监理员,由监理员对桩基位置进行复核测量,复核合格后桩基位置才可以使用。
钻孔灌注桩充盈系数过大原因分析
一、土质影响
施工场地范围内有4~10m的杂填土外,其余还有含砂地层。
在施工中由于泥浆比例不合适及机械钻头上下左右摆动对地质造成扰动,出现易出现缩孔坍塌现象;砂土分层处,砂子松散稍密遇水坍塌,进一步造成上覆土层也出现不同程度坍塌,从而也造成混凝土灌筑方量增加。
二、机械设备及操作的影响
钻头直径的大小直接影响成孔直径,选用合适的钻头,避免成孔直径超过设计直径,是控制充盈系数的一个重要因素。
桩基成孔后监理要求与桩体同等直径的钢筋探笼进行桩孔检测,为满足探笼检测需要在钻头选择过程中钻头比设计桩径要稍大3cm左右,从而导致桩径过大产生的浪费。
机械在钻进过程中损坏,维修时间较长,导致桩孔塌孔,塌孔后重新进行钻进,导致孔径较大产生混凝土浪费。
三、操作人员的技术水平
操作人员的水平差异也是避免造成浪费的一个因素,钻孔过程中应合理控制钻速,开孔2m范围应轻压慢转,以保证桩位、垂直度和孔径满足规范。
在砂层中应匀速缓慢穿过,并控制好泥浆比重,以防塌孔。
每次进尺深度不能过深,过深容易卡钻,若发生卡钻,在摆动提钻过程中又容易造成扩孔,造成一定的浪费。
操作人员在钻进快要终孔时,计算错误导致孔深超钻,造成混凝土一定的浪费。
四、超灌高度和成孔深度的影响
为了确保有效桩长,保证桩头质量,一般灌注桩都会都会进行超灌,超灌高度受塌落度的影响,因混凝土土塌落度较大,为确保桩身合格,部分桩体超灌较多,导致混凝土浪费。
五、其他的影响
因混凝土运距较远,运输过程中存在运输车轮胎损坏,或因突发情况导致道路临时封闭,混凝土到达现场后因运输时间过长导致塌落度损失过大无法使用,从而导致混凝土浪费。
钻孔灌注桩工艺中充盈系数的分析摘要在工程中我们需要事先根据充盈系数数值范围的作出合理的预算报价,并在施工中随时监控以便及时调整施工方法以保证施工质量。
所以我们需要在平时的工程施工中勤于量测、统计,以便得出一系列针对相应工艺、相应岩土性质下的充盈系数大小范围,为以后的工作作出合理的指导。
关键词充盈系数影响因素分析方法直方图密度点分布做过钻孔灌注桩施工预算的朋友大多都有这种体会,钻孔灌注桩工艺造价中混凝土材料费占总造价将近一半,有时甚至更多,而充盈系数却是与混凝土使用量息息相关的一个参数。
大家在灌注桩的设计中一般都是要求充盈系数不得小于1.0,但在施工中为保证桩体符合要求,实际的充盈系数肯定是大于1.0,对于软土地区,充盈系数超过1.3是很正常的,各地的工程预算耗材定额也都根据本地区的实际情况给出了相应的范围。
1、在工程中我们应该如何对待这个指标在实际工程中,成桩时为保证桩体质量(桩径不得小于设计值、桩身不能夹泥或断桩),我们需要控制的是混凝土料应始终高于孔内混凝土顶面一定的高度,提供足够的压力来平衡孔内混凝土面上的泥浆压力①以及避免桩周土体塌落而造成夹泥或缩径的现象。
这个高度必须根据土层性能确定,自身稳定性强的土层预留较小的高度而容易塌落的土层则预留较大的高度。
另外,在灌注过程中如果遇到土体有裂缝(杂填土经常碰到)或者性能差的淤泥等,可能会出现一根桩要消耗预算中2-3根桩的材料,有时甚至更多。
这也就限定了我们在施工过程中不得为控制混凝土用量而随意加快提钻速度,也就不能人为地去控制充盈系数了,所以我们在施工过程中只能根据其值来进行成桩质量的自查工作。
2、探讨充盈系数的意义在施工中我们不能人为地去控制充盈系数,但是这并不表明我们因此就不需要研究充盈系数。
从施工角度来看,在灌注完成后首先应该参照该桩的充盈系数来检查提钻速度是否合适,并在第一时间判断出是否出现塌孔、夹泥、断桩等情况。
从预算方面来看,在实际工程中,不管是对于建设方还是施工方,虽然可以事先根据定额估算大致工作量以预计工程造价,但因行业竞争激烈,施工中往往会出现各种各样的纠纷,比如在进行试验桩时施工单位有意减慢提钻速度以加大混凝土灌注量,或者建设单位要求按进尺报价而导致中标单位做出不合理施工组织。
冲孔桩施工影响充盈系数的因素分析与对策摘要:通过分析深圳地铁土建某标段冲孔灌注桩施工时影响充盈系数的因素,探讨降低充盈系数的对策,提出了采取重锤轻打、轻锤重打、调整施工工艺、优化施工方案等技术措施,为在施工中有效地控制充盈系数,保证成桩质量,创造良好的经济效益提供参考。
关键词:冲孔桩充盈系数因素分析对策1工程概况深圳地铁土建某标段工程,共有φ1000冲孔灌注桩3605根,φ1200冲孔灌注桩6根,φ300phc桩260根,设计要求桩端桩入中风化花岗岩持力层1m或微风化花岗岩持力层0.5m,单桩承载力为4500kn。
材料:水下混凝土强度等级c30;钢筋笼主筋为φ16hpb235筋,箍筋为φ8hpb335筋。
地下水对混凝土具有强腐蚀性,对混凝土结构中的钢筋具有强腐蚀性,需进行防腐蚀处理。
本工程场地地质情况复杂。
原状土质依次为:人工堆积层、海积层、淤泥层、粘土层、砂层、砾砂层、残积层、花岗岩。
工程区域内不良地质主要表现为:场地普遍分布有填土、填石,土质不均,局部夹有碎石、块石,桩孔边上的石块,或突出到桩孔中造成缩颈,或掉至孔中造成塌孔;部分地段分布有海沉积及海冲积的软土,具有空隙比大,压缩性高,抗剪强度低等特点,局触变性、流动性和不均匀性,属于不稳定土体,桩基施工中易产生坍孔和缩颈现象;场地普遍存在海冲积和饱和砂层,富水性大,结构松散,透水性强,属较不稳定土体,易发生涌砂、坍塌等现象。
场地地面高程-1.51~7.9m。
这些对灌注桩充盈系数的掌控来说是一大难题。
2影响因素分析在冲孔灌注桩施工中,施工初期发现混凝土的充盈系数k偏大,平均为1.25。
充盈系数k:定义为实际灌注砼方量和设计(理论)砼方量之比,现行施工规范要求桩身分孔段充盈系数不小于1而定额规定又限制充盈系数不超过1.25。
大家知道,冲孔灌注桩施工中,控制充盈系数可以节约灌注材料,从而提高经济效益。
另外,有的文献还用实测数据表明k值过大的桩单桩承载力往往更低,这样充盈系数偏大,既浪费混凝土,质量也可能存在隐患。
地连墙砼灌注影响充盈系数的因素分析与对策报告根据2014年10月17日监理组织了新华路地连墙施工质量分析专题会议,对地连墙充盈系数进行原因分析,并采取相应措施,具体内容如下:一、影响因素分析在成槽灌注施工中,施工初期发现混凝土的充盈系数K偏小,平均为1.01。
充盈系数K:定义为实际灌注砼方量和设计(理论)砼方量之比,现行施工规范要求地连墙充盈系数不小于1而定额规定又限制充盈系数不超过1.25。
大家知道,水下灌注砼施工中,控制充盈系数可以节约灌注材料,从而提高经济效益。
另外,有的文献还用实测数据表明K值过大的地连墙承载力往往更低,这样充盈系数偏大,既浪费混凝土,质量也可能存在隐患。
为此,项目部在监理的主持下召开了专题会,并成立了控制充盈系数专项小组,进行技术攻关。
1.1可能的原因:1、清底不彻底成渣较厚。
2、缩径(1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。
(2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成砼墙身夹泥或缩颈。
孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。
3、墙体塌孔(1)泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部土层厚度不足,护筒底部出现漏水,造成泥浆水头高度不足,对孔壁压力小。
(2)泥浆相对密度过小,水头对孔壁的压力较小。
(3)在松软的砂层中进尺过快,泥浆护壁形成较慢,孔壁渗水。
(4)钻进时中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2.0m,降低了水头对孔壁的压力。
(5)提升钻头或掉放钢筋笼时碰撞孔壁。
(6)钻孔附近有大型设备或车辆振动。
(7)孔内水流失造成水头高度不够。
(8)清孔后未能及时灌注混凝土,放置时间过长。
4、商混搅拌站方量不足。
5、成槽顶部砼超灌存在偏差。
6、测绳测槽深度存在误差。
二、制定对策及措施根据因果图表,仔细分析,找出了问题的主要原因,并制定了相应措施,具体措施如下:1、作业工人两班倒施工,强度大,难以保证连贯施工,两班之间还有间歇时间,我们建议增加轮换班次,加到三班,尤其当幅深较长,施工条件恶劣之时。
钻孔灌注混凝土桩的充盈系数在建筑工程领域,钻孔灌注混凝土桩是一种常见且重要的基础形式。
而其中的充盈系数,是一个关键的技术指标,对于桩的质量、成本以及工程的整体稳定性都有着重要的影响。
首先,咱们得明白啥是钻孔灌注混凝土桩的充盈系数。
简单来说,充盈系数就是实际灌注的混凝土体积与按设计桩身直径计算的理论体积之比。
比如说,设计桩身直径算出来的理论体积是 10 立方米,但实际灌注的混凝土体积是 12 立方米,那充盈系数就是 12。
为啥要关注这个充盈系数呢?这可太重要了!充盈系数直接反映了灌注桩施工的质量和效率。
如果充盈系数过小,说明实际灌注的混凝土量不足,可能会导致桩身强度不够、承载力下降,给整个建筑物带来安全隐患。
相反,如果充盈系数过大,虽然桩的质量可能更有保障,但会造成混凝土的浪费,增加施工成本。
那影响充盈系数的因素都有哪些呢?地质条件就是个大头。
不同的地质层,比如软土、硬土、岩石层等,它们的孔隙率、渗透性都不一样。
在松软的土层中,孔壁容易坍塌,需要更多的混凝土来填充,充盈系数就会较大;而在坚硬的岩层中,孔壁比较稳定,充盈系数相对就会小一些。
施工工艺也对充盈系数有着显著的影响。
钻孔的直径和垂直度控制得好不好,直接关系到混凝土的灌注量。
如果钻孔直径过大,或者垂直度偏差较大,就需要更多的混凝土来填补空隙,导致充盈系数增大。
还有,灌注混凝土的方法和速度也很关键。
如果灌注速度过快,可能会使混凝土在孔内产生离析,影响填充效果;而灌注速度过慢,则可能导致孔壁坍塌,增加混凝土的用量。
混凝土的质量也是不能忽视的因素。
混凝土的配合比、坍落度等都会影响其流动性和填充性。
如果混凝土的坍落度太小,流动性差,就不容易充分填充桩孔,导致充盈系数降低。
在实际工程中,为了获得合理的充盈系数,施工单位需要采取一系列的措施。
在施工前,要做好地质勘察工作,详细了解地层情况,为施工方案的制定提供依据。
施工过程中,要严格控制钻孔的直径和垂直度,采用合适的灌注方法和速度,确保混凝土的质量稳定。
论钻孔灌注桩充盈系数的影响和要求发布时间:2023-02-17T07:11:39.850Z 来源:《城镇建设》2022年第19期10月作者:由井超陈超庄淞淞[导读] 充盈系数是钻孔灌注桩施工质量检验标准中十分重要的一项,由井超陈超庄淞淞中建八局浙江建设有限公司,浙江省杭州市 310000摘要:充盈系数是钻孔灌注桩施工质量检验标准中十分重要的一项,保证充盈系数在设计允许范围之内是钻孔灌注桩施工过程中的关键控制要点。
往往可以根据充盈系数的大小分析钻孔灌注桩的施工质量,同时充盈系数的大小也决定混凝土工程量结算。
本文就钻孔灌注桩充盈系数的管控、充盈系数大小对后续施工质量及工程量结算的影响等展开讨论。
关键词:钻孔灌注桩,充盈系数,管控,工程量结算Abstract: Filling coefficient is a very important item in the construction quality inspection standard of bored pile, and ensuring that the filling coefficient is within the design allowable range is the key control point in the construction process of bored pile. The construction quality of bored pile can often be analyzed according to the filling coefficient, and the filling coefficient also determines the settlement of concrete quantities. This paper discusses the control of the filling coefficient of bored piles, and the influence of the filling coefficient on the subsequent construction quality and settlement of quantities.Keywords: Bored cast-in-place pile, Filling coefficient, Control, Quantities settlement1、引言充盈系数也称超灌量,通常作为桩基施工中混凝土浇灌量的控制要素,也是衡量桩基施工水平的重要质量指标。
关于钻孔灌注混凝土桩的充盈系数【文档一】钻孔灌注混凝土桩的充盈系数一、引言1.1 目的本文旨在详细介绍钻孔灌注混凝土桩的充盈系数的概念、计算方法和影响因素等内容,为工程实践提供参考。
1.2 背景钻孔灌注混凝土桩是一种常用的地基处理方法,其设计和施工都需要考虑充盈系数的问题。
充盈系数是指桩内充盈材料(如土浆)的体积与桩体空腔容积的比值,直接影响桩的承载能力和稳定性。
二、充盈系数的定义及计算方法2.1 定义充盈系数(C)定义为充盈材料体积(Vf)除以桩体空腔容积(Vs)的比值,即C=Vf/Vs。
2.2 计算方法充盈系数的计算主要通过以下公式进行:C = (ρs - ρw) / (ρs - ρd)其中ρs为充盈材料的密度,ρw为地下水的密度,ρd为开挖孔内土的有效干密度。
三、影响充盈系数的因素3.1 土层性质土层的细度、含水量、孔隙比等参数会影响充盈材料的流动性和充盈效果。
3.2 桩的几何形状桩的直径、壁厚等几何形状参数会直接影响桩体空腔容积的大小,从而影响充盈系数。
3.3 充盈材料的性质充盈效果与充盈材料的黏度、密度、流变性质等有关。
四、实际工程应用4.1 桩基设计根据不同的工程要求和土层条件,选择合适的充盈系数,确定充盈材料的类型和配比,进行桩基设计。
4.2 施工控制在桩基施工过程中,控制充盈系数对于确保桩的质量和稳定性至关重要,需要合理调整充盈材料的用量和浆液的流动性。
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法律名词及注释:- 充盈系数:桩内充盈材料的体积与桩体空腔容积的比值,反映了充盈材料的充盈效果。
- 土浆:由水和土壤颗粒混合而成的浆状物质,常用于钻孔灌注混凝土桩的充盈材料。
- 承载能力:指桩的承载荷载能力,即桩在不产生失稳和超限变形的前提下所能承受的荷载大小。
- 稳定性:指桩在荷载作用下不发生破坏或失稳的能力。
【文档二】钻孔灌注混凝土桩的充盈系数一、引言1.1 目的本文旨在提供有关钻孔灌注混凝土桩的充盈系数的详细信息,包括定义、计算方法和影响因素等内容。
钻孔灌注桩工艺中充盈系数的分析摘要在工程中我们需要事先根据充盈系数数值范围的作出合理的预算报价,并在施工中随时监控以便及时调整施工方法以保证施工质量。
所以我们需要在平时的工程施工中勤于量测、统计,以便得出一系列针对相应工艺、相应岩土性质下的充盈系数大小范围,为以后的工作作出合理的指导。
关键词充盈系数影响因素分析方法直方图密度点分布做过钻孔灌注桩施工预算的朋友大多都有这种体会,钻孔灌注桩工艺造价中混凝土材料费占总造价将近一半,有时甚至更多,而充盈系数却是与混凝土使用量息息相关的一个参数。
大家在灌注桩的设计中一般都是要求充盈系数不得小于1.0,但在施工中为保证桩体符合要求,实际的充盈系数肯定是大于1.0,对于软土地区,充盈系数超过1.3是很正常的,各地的工程预算耗材定额也都根据本地区的实际情况给出了相应的范围。
1、在工程中我们应该如何对待这个指标在实际工程中,成桩时为保证桩体质量(桩径不得小于设计值、桩身不能夹泥或断桩),我们需要控制的是混凝土料应始终高于孔内混凝土顶面一定的高度,提供足够的压力来平衡孔内混凝土面上的泥浆压力①以及避免桩周土体塌落而造成夹泥或缩径的现象。
这个高度必须根据土层性能确定,自身稳定性强的土层预留较小的高度而容易塌落的土层则预留较大的高度。
另外,在灌注过程中如果遇到土体有裂缝(杂填土经常碰到)或者性能差的淤泥等,可能会出现一根桩要消耗预算中2-3根桩的材料,有时甚至更多。
这也就限定了我们在施工过程中不得为控制混凝土用量而随意加快提钻速度,也就不能人为地去控制充盈系数了,所以我们在施工过程中只能根据其值来进行成桩质量的自查工作。
2、探讨充盈系数的意义在施工中我们不能人为地去控制充盈系数,但是这并不表明我们因此就不需要研究充盈系数。
从施工角度来看,在灌注完成后首先应该参照该桩的充盈系数来检查提钻速度是否合适,并在第一时间判断出是否出现塌孔、夹泥、断桩等情况。
从预算方面来看,在实际工程中,不管是对于建设方还是施工方,虽然可以事先根据定额估算大致工作量以预计工程造价,但因行业竞争激烈,施工中往往会出现各种各样的纠纷,比如在进行试验桩时施工单位有意减慢提钻速度以加大混凝土灌注量,或者建设单位要求按进尺报价而导致中标单位做出不合理施工组织。
近阶段钻孔灌注桩充盈系数较小的我方对此问题我项目部会同公司技术人员进行讨论并得出以下处理方案:1、由于周围工程都为预应力管桩桩基,在施工过程中由于挤土原因造成本场地出现土的挤压应力,对本工程的钻孔灌注桩施工造成了一定的影响,在钻孔桩处释放导致在钻孔灌注桩孔局部缩颈,孔深在28米以下处是正常的,28米以上有一定程度的影响;2、、对已打好的桩会同建设、监理单位定出桩号,对此部位的桩进行开挖,先做小应变测试,为分析缩颈的程度提供依据;3、如果小应变测试缩颈现象较小,我们将采取调厚泥浆比重(在规范允许范围内),尽量缩短清孔及下钢筋笼的时间(钢筋笼焊接由两个人增加到四个人)来跟应力释放的时间进行赛跑,在应力释放出来以前把混凝土浇筑完毕。
在浇筑过程中由建设、监理、施工三方共同来测定充盈系数情况。
如果以上方案可行(请各方签字并盖章),我方将按此方案进行试验施工。
在实施此方案的同时我方将不在开钻新的桩孔,如果此方案不行我方将再会同各方专家讨论研究直到有合理的方案再进行施工。
五洋建设集团股份有限公司上虞市国际时代广场三标段项目部2006年8月23日建设单位意见(签章):监理单位意见(签章):设计单位意见(签章):函上虞市国际时代广场置业有限公司:经过上次8月20日的会议,虽然解决了桩的充盈系数不足的因数,但是桩的缩颈现象仍然存在。
现希望你方通知监理、设计等各方对这一问题进行研究讨论并出一个合理可行的处理方案。
否则以后桩都将存在缩颈现象对工程质量存在影响,对以后工程的评杯也存在着很大的影响。
望建设单位进行考虑并组织此会议。
五洋建设集团股份有限公司上虞市国际时代广场三标段项目部2006年8月29日。
钻孔灌注混凝土桩(简称CIDP)是一种广泛应用于土木工程中的桩基施工技术。
在进行桩基施工过程中,钻孔灌注混凝土桩的充盈系数是一个重要的参数。
本文将对钻孔灌注混凝土桩的充盈系数进行介绍和分析。
首先,钻孔灌注混凝土桩的充盈系数影响着桩基的承载能力和稳定性。
充盈系数是指桩内部空间被混凝土填充的比例,它是衡量灌注桩内混凝土浆液与桩孔空隙充满程度的指标。
充盈系数越高,代表桩孔内部被充填混凝土的比例越大,桩基的承载能力和稳定性也越好。
其次,影响钻孔灌注混凝土桩充盈系数的因素有很多。
首先是灌注桩的孔径和深度。
孔径大,混凝土灌注的空间就越大,充盈系数相对较高。
深度越大,混凝土浆液的粘度越高,对桩孔空隙的充盈程度也会有所影响。
此外,灌注桩的孔的质量也是影响充盈系数的重要因素。
孔的大小、孔壁的光滑度以及孔内水平度的要求都将影响混凝土浆液在孔中的流动性,进而影响充盈系数。
另外,还有一些施工操作控制也会对钻孔灌注混凝土桩的充盈系数产生影响。
首先是混凝土浆液的配比和流动性。
合适的混凝土浆液比例和流动性可以确保混凝土浆液在灌注过程中能够充分填充桩孔空隙,提高充盈系数。
另外,施工过程中对混凝土浆液的振捣也是影响充盈系数的重要因素。
振捣可以促进混凝土浆液内部的流动和排气,使得混凝土充盈桩孔的效果更好。
在实际工程中,为了保证钻孔灌注混凝土桩的充盈系数达到设计要求,需要进行相应的质量控制和监测。
首先是对孔的质量进行控制,包括孔的直径、孔壁的光滑度和孔内水平度的要求。
其次是对混凝土浆液的配比和流动性进行控制,确保混凝土浆液能够流动到桩孔的各个部位,填充孔隙。
最后是对充盈系数进行监测,可以通过桩基荷载试验等方法来检测桩基的承载能力和稳定性。
综上所述,钻孔灌注混凝土桩的充盈系数是衡量灌注桩内混凝土浆液与桩孔空隙充满程度的重要参数。
影响充盈系数的因素包括桩孔的孔径和深度、孔的质量以及混凝土浆液的配比和流动性等。
施工中需要严格控制这些因素,以确保桩基的承载能力和稳定性。
钻孔灌注桩工程结算关于充盈系数的争议处理及分析
江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司金爱国
一、工程概况
大唐南京发电厂生产科研及调度指挥综合楼桩基工程,设计为Φ900㎜钻孔灌注桩143根,Φ1000㎜钻孔灌注桩161根,桩长为65m~70m,桩端入岩深度均为3m。
设计对桩身灌注混凝土充盈系数的要求是:在灌注混凝土过程中分土层检测,任何段都不得小于。
本工程采用工程量清单计价模式进行招标,钻孔灌注桩分项的清单项目特征描述中未对充盈系数作出描述,招标文件中也未对充盈系数的取值作出约定。
施工方在投标时按照土孔灌注混凝土的充盈系数取值为,岩孔灌注混凝土的充盈系数取值为(岩孔量很少,约占土孔的%)进行报价。
招投标结束后,双方签订了固定单价合同,合同中对充盈系数在结算时是否按实调整以及如何调整也均未作约定。
根据施工过程中的现场打桩记录,本工程钻孔灌注桩施工的充盈系数实际测算下来平均约为。
由于现场灌注采用商品混凝土,灌注成桩的速度快,且受现场其他条件限制,无法按设计要求分土层检测充盈系数,但每根桩灌注混凝土的充盈系数均不小于。
施工完成后,通过第三方检测机构对灌注桩进行静载荷试验和桩身完整性检测,试验和检测结果均符合设计与规范要求。
二、争议焦点
本工程在进入竣工结算阶段时,甲、乙双方就灌注混凝土的充溢系数是按投标口径结算还是按施工中实际发生的来调整投标单价展开激烈辩论。
建设方认为:投标时施工方按土孔和岩孔(岩孔的量很少,约占土孔的%)的充盈系数取值进行报价,这是施工方承诺的灌注混凝土用量标准,也是施工质量的重要保证措施,在施工中应该得到严格执行。
不过,实际施工中的充盈系数只有,即实际施工中的灌注混凝土用量比投标时的预计用量少了约12%,远小于投标承诺的混凝土用量,如果按照投标口径进行结算,等于施工方向建设方额外多要了这12%的混凝土费用;所以,结算中应考虑实际发生的情况,按照实际施工的充溢系数来调整投标单价。
施工方认为:合同是固定单价合同,招投标过程中不存在违规现象,施工过程中也未发生有关充盈系数方面的设计变更,清单项目特征描述无变化。
虽然在实际
施工中灌注混凝土的充盈系数小于投标取值,混凝土实际用量的确比投标预计用量减少,但这是因为施工方通过加强施工管理和成本控制而节约下来的,并未影响到工程施工质量,工程质量经检测机构试验和检测后结果是合格的。
而且,充盈系数在实际施工中的数值与投标取值不一致,属正常现象,由此带来的风险和收益均应归于施工方。
所以结算中充盈系数不应该调整,而应按照投标口径进行结算。
三、问题分析
灌注桩的混凝土充盈系数,是指一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩外径计算的理论方量之间的比值。
在实际施工中,一般成孔的直径尺寸大于或等于设计直径尺寸,以及由于施工过程中可能会出现桩孔侧壁裂缝、孔洞及塌孔等原因,导致实际灌入量大于理论计算量,所以充盈系数需大于或等于,否则桩身质量就存在缺陷,但充盈系数只能在成桩后才能根据实际灌注混凝土用量准确确定。
本工程在实际施工中出现充盈系数与投标时预计值存在较大偏差的现象,对此,结算中的灌注桩施工价格是按投标口径执行还是按实测的充盈系数调整,需结合本工程的实际情况来进行分析。
1、从招投标角度来看
本工程灌注桩分项工程的工程量清单项目特征描述是:土壤类别详勘察报告等资料,其他描述的有单桩长度、根数、桩截面以及成孔方法、灌注混凝土强度等级,对充盈系数未作描述。
由于充盈系数不是一个确定值,而且桩基工程施工穿透地层的地质情况存在较多的复杂性和不可预见性,虽然有地质勘探报告和图纸设计作为参考,但施工方在投标报价时无法准确预计灌注混凝土的充盈系数,只能参考地质勘探报告、图纸设计提供的数据,以及根据自身的技术、装备和管理水平,同类工程施工经验,预计一个充盈系数进行报价。
本工程施工方按照土孔灌注充盈系数为和岩孔灌注充盈系数为的经验值组成综合单价进行投标且中标,报价合理,投标程序合规。
不过,施工方在投标时所采用的充盈系数取值,是施工方对各类因素综合考量所得出的一个预计值,具有不确定性,也存在一定的风险性。
如果施工合同中未作明确约定,根据工程量清单计价模式下投标单位自主报价并承担报价风险和收益的原则,报价行为一旦确立,在不存在设计变更和施工条件变化的前提下,施工中可能出现的风险和收益均应由施工方承当。
对于施工方来说,实际施工充盈系数
高于投标报价取值,收益就要低于预期;实际施工充盈系数低于投标报价取值,收益就会超出预期。
2、从合同履行情况来看
建设工程施工合同是指发包方(建设方)和承包方(施工方)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议,计价条款是施工合同最重要的组成部分。
本工程施工合同计价采用固定单价结算方式,合同价款中包括的风险范围:投标报价日期与实际开工日期之间以及工程建设周期内的市场价格风险和预算工资单价、管理费率、利润率调整的风险;合同中对于充盈系数在结算中是否按实调整未作约定。
本工程中施工方按照合同的规定,完成了合同范围内的所有工程内容,施工质量经第三方专业机构试验和检测合格,并顺利通过了竣工验收。
在合同履行过程中,施工方完成了自己所承担的义务,施工质量符合合同所约定的标准,不存在违约现象,合同履行上也没有出现可能导致工程价款调整的因素。
3、从工程施工方面来看
本工程计设要求桩身混凝土灌注的充盈系数要在灌注过程中分土层检测,任何段都不得小于,实际上这在施工中是无法做到的。
因为桩径比较小,且灌注使用商品混凝土,流动性好,供货及时,灌注成桩速度快,施工过程中根本就来不及也无法分土层检测充盈系数。
所以本工程灌注混凝土的充盈系数设计取值,可视为是大于或等于。
本工程桩身实际灌注混凝土的充盈系数平均值约为,且每根桩施工的充盈系数均大于或等于,满足了设计要求。
成桩后由第三方专业检测机构进行的静载荷试验和桩身完整性检测,结果均符合设计及规范要求,施工质量合格。
而且,施工过程中也未发生任何关于充盈系数方面的设计变更和施工条件的变化,缺乏按实调整充盈系数进而调整灌注桩施工综合单价的支撑依据。
4、从灌注混凝土材料的消耗来看
本工程投标报价的充盈系数取值是土孔按、岩孔按(岩孔量很少,约占土孔的%),而实际施工中灌注混凝土的充盈系数经计算和统计平均只有,即实际施工混凝土用量约为投标报价时预计用量的88%;与投标价做比较,施工方的确少用了大量的混
凝土材料。
本工程的施工质量满足设计与规范要求,施工过程的工序质量控制也很规范,实际混凝土材料用量比投标预计的少,可以看作是施工方通过提高管理水平,控制成孔直径尺寸,减少混凝土施工浪费现象等而节约了施工成本,不属于偷工减
料行为。
所以尽管混凝土材料的实际消耗量比投标时预计消耗量要小得多,但工程施工质量合格,还是应该按照投标口径办理结算。
反之,如果本工程中灌注混凝土的充溢系数比投标时的预计值大,也就是施工方灌注混凝土材料的实际消耗量大于投标时的预计消耗量时,按照本工程的招投标与合同条件。
施工方也得承当混凝土用量大所造成的相应损失,投标综合单价不应调整。
四、结论与分析
从本工程的招投标条件、合同履行、施工管理及材料消耗等方面进行分析,我们得出的结论是本工程灌注混凝土充溢系数在结算中应按投标口径不予调整。
但由于图纸设计的充盈系数取值标准过低以及招投标时建设方未对充盈系数调整范围
进行约定的漏洞,确实给施工方在实际施工中钻了一定的空子。
施工方的混凝土材料实际用量仅为投标时预计用量的88%,等于建设方额外多支付了12%的混凝土材料费用,这对工程造价结算金额影响较大,值得重视。
我们认为合理规避此类风险,需要采取以下三个方面措施:
一是合理确定充盈系数的设计取值。
充盈系数的设计取值,要根据地层的地质情况和参考同类工程的施工经验来判定。
设计单位需注重收集相应地层灌注桩施工的充盈系数经验数据,来合理预计充盈系数的取值范围。
一般来说,钻孔灌注桩的充盈系数不宜小于;如果是一般的粘土层,灌注混凝土充盈系数宜为至;如果是沙土层或者夹石层较厚的地质,灌注混凝土充盈系数宜为至;当沙土层或者夹石层越厚时,灌注混凝土充盈系数就越大。
同时,也可以通过试桩收集数据来确定充盈系数的设计取值。
本工程的充盈系数设计取值是不小于,存在不合理现象,因为即使充盈系数达到或略超过,也很有可能在桩身局部位置出现细桩现象。
二是在招标与合同文件中约定充盈系数的调整范围。
招投标时的灌注桩充溢系数是经验值、预计值,具有一定的不确定性。
根据工程施工合同有限风险的原则,以及加强风险控制,维护甲、乙双方的合法权益的需要,招标与合同文件中应根据充盈系数的设计取值约定一个相应的调整范围,实际施工的充盈系数在此范围之内则结算时不调整,超出此范围之外的增加或减少用量部分则按实调整。
比如若充盈系数的设计取值在左右,可以约定实际施工的充盈系数在~之间的结算按投标价不调整;若实际施工的充盈系数超出或低于,则应调整增加超出部分或减少低于部分
的混凝土用量。
需要注意的是,实际施工的充盈系数不得低于设计与规范所允许的最低值。
三是加强施工过程中对充盈系数的控制。
施工过程中如果充盈系数过低,则容易导致细桩;如果充盈系数过高,则容易出现畸形桩,都会影响工程质量及造价。
同时,也要防止施工方刻意减小充盈系数,从而达到偷工减料的目的。
因此,施工过程中需要加强对影响充盈系数因素的检测与控制。
主要措施是:根据地层的地质情况选用合适的钻头,检查钻头直径及导正设置,钻进过程中控制进尺速度及泥浆比重,检查成孔、清孔质量。
总之,施工中要让充盈系数控制在合理的范围之内。