浅谈鉴江供水枢纽工程鉴江口闸坝工程CFG桩的工艺性试验
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湛江市鉴江供水枢纽工程环境影响报告书(简本)建设单位:湛江市水利局评价单位:珠江水资料保护科学研究所二零零六年十一月目录1 工程概况 11.1 基本情况 11.2 工程供水范围与规模 21.3 坝址的选择 41.4 正常运行水位 51.5 鉴江口枢纽工程运行调度方式 51.6 工程等别和标准 51.7 工程布置及主要建筑物 61.8 施工组织设计121.9 水库淹没处理和工程占地171.10 工程特性指标222 工程分析262.1 湛江钢铁基地外部水源供水方案的环境可行性分析26 2.2 工程施工312.3 工程运行402.4 评价因子筛选433 水环境影响预测453.1 施工期水环境影响预测453.2 运行期水环境影响预测474 水土保持534.1 水土流失预测534.2 水土流失防治措施634.3 水土保持投资估算715 环境保护措施及其经济技术论证745.1 施工期环境保护措施及其经济技术论证745.2 运行期环境保护措施及其经济技术论证816 环境经济损益分析867 结论与建议871 工程概况1.1 基本情况项目名称:湛江市鉴江供水枢纽工程(包括鉴江口闸坝工程和输水管线工程两大部分)。
建设地点:广东省湛江市。
建设性质:新建。
1.1.1 地理位置鉴江口闸坝工程位于鉴江干流的入海口,坝址位于湛江市坡头区与吴川市吴阳镇交界处沙角旋村的西面鉴江出海口;输水管线自沙角旋拦河闸坝上游约1km的抽水泵站起经湛江市坡头区乾塘镇过南三出海口穿越南三岛过广州湾后登陆东海岛钢铁基地。
1.1.2 工程建设必要性从湛江市范围的水资源分析情况看,鉴江是流经湛江市的最大河流,鉴江水量丰富多年平均径流量为88.5亿m3,以鉴江出海口为计算断面,目前径流的利用率还较低,大部分径流流入南海,湛江市是广东省缺水较严重的地区(工程性缺水),可见为了解决湛江市的用水问题,建设鉴江口蓄、引水工程十分必要。
宝钢与韶钢集团计划在湛江市东海岛建钢铁基地,这是广东钢铁产业结构与布局的调整,它对广东与全国都有重大的影响,而湛江市是广东省西部相对经济薄弱的地区,该项目的建设将推动广东省经济协调持续稳定高速增长,和促进湛江市的经济发展走上一个新台阶。
CFG桩成桩工艺试验方案xx集团有限公司xx高速铁路土建工程四标段项目经理部xxCFG桩工艺性试桩方案一、试验目的及需确定的施工工艺参数1、确定施工设备的适用性和施工过程控制方法。
2、获取不同地层的施工工艺参数及确定具体的施工机具及配套设施,确定混合料配比、塌落度、搅拌时间、拔管速度、不同地层钻进速度、电流值等各项工艺参数,提出过程质量控制办法,用来指导CFG桩的施工。
二、试验地段情况:标段内对厚层、深厚层软土地基部分采用CFG桩复合地基处理方案。
CFG桩设计桩径50cm,呈正方角形布置,桩体设计强度达到不小于C15砼强度等级。
三、试桩方案1、CFG桩采用长螺旋管内泵压混合料灌注法施工。
桩原材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥配合而成,材料按不小于C15(桩径0.5m)初步设定砼配比。
2、试桩根数:对不同地段、不同工法施工时均须做工艺试桩,每段落、每种工况不少于2根。
3、试桩位置:工程桩位之间。
4、试桩时间:具备工、料、机、法、环、测等各项开工条件之后。
四、施工质量要求(1)所用的水泥和粗细骨料品种、规格及质量应符合《铁路混凝土施工质量验收补充标准》的要求。
(2)CFG桩的数量、布桩形式应符合设计要求。
(3)每根桩的投料量不得少于设计灌注量。
(4)CFG桩顶端浮浆应清除干净,直至露出新鲜混凝土面。
清除浮浆后桩的有效长度应满足设计要求。
(5)CFG桩的桩身质量、完整性应满足设计要求。
(6)确保桩长达到设计要求。
(7)混合料的各种材料技术指标必须满足规范要求,其抗压强度必须满足设计要求。
(8)加强自检频率,确保CFG桩质量满足设计要求。
五、主要施工工艺及要求施工工艺框图见下图。
1、原地面整平,桩机进入现场前根据设计桩长确定机架高度和钻管长度。
2、选用的水泥、粉煤灰、碎石及外加剂等原材料均已按相关规定进行检验。
3、桩位放样:施工前根据桩位布置图用钢尺逐点放出桩位,并用石灰标记。
放样后对其进行全面核查,确保桩的位置、数量及布设形式准确无误。
鉴江供水枢纽工程鉴江口闸坝基础处理优化设计钟惠玲【摘要】鉴江口闸坝基础为中细砂及粉细砂夹淤质砂层,其组成松散,下卧,为保障闸坝的抗液化及抗震陷稳定、均匀沉降及控制总沉降量,基础处理采用了CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)。
该文对在软弱土层地基上拦河闸基础处理设计及优化进行了介绍。
【期刊名称】《广东水利水电》【年(卷),期】2013(000)005【总页数】2页(P72-73)【关键词】拦河闸;基础处理;CFG桩【作者】钟惠玲【作者单位】广东省水利电力勘测设计研究院,广东广州 510635【正文语种】中文【中图分类】TV223.2+21 工程概况鉴江口闸坝工程是鉴江下游最后一级水资源综合利用工程,功能为:挡潮、蓄淡、供水、灌溉兼顾通航。
本工程供水对象主要为湛江钢铁基地、兼顾湛江市东部的东海岛、南三岛、坡头区等生产和生活用水,工程等别为Ⅰ等,工程规模为大(1)型。
拦河闸全长为528 m,共32 孔,其中左汊布置14 孔,右汊布置18 孔,每孔净宽为14 m,闸墩顶高程为8.2 m。
闸室顺水流方向长为25 m,闸顶交通桥宽为8.2 m,桥面高程为8.2 m。
船闸与左、右汊拦河闸之间均采用均质土坝连接[1]。
2 基础处理方案2.1 工程地质条件坝基是坐落在第四系海陆相沉积层、海风堆积地层上,基岩埋置较深,河床主要为②-2 层的中细砂、粉细砂夹淤质砂层,其组成松散,下卧;③层为淤泥、淤泥质软土层;⑥-1 为淤质粘土;⑥-2 为粘土、粉质粘土;⑥-3 为中砂、中粗砂;⑥-4 为砂卵砾石、砂砾石,其层厚约为30 m。
闸坝基础置于②-2 层的中细砂、粉细砂夹淤质砂层,其承载力标准值为90 kPa。
②-2 层的中细砂易产生闸基渗漏和绕闸渗漏现象,且抗滑稳定性差,未经处理不宜作天然地基基础[1]。
2.2 初步设计阶段方案设计根据计算,拦河闸基础地基承载力为148.7 kPa,地基最大沉降量根据《水闸设计规范》(SL265 -2001)要求不宜超过150 mm。
** 铁路客运专线湖南段CKTJ Ⅲ-2标**段路基CFG桩试桩总结**二〇一〇年十二月二十四日CFG桩试桩总结根据设计文件和规范的相关要求,我单位于2011年1月1日进行了CFG 桩工艺性试验,目的为确定施工参数后方可开展CFG桩的大规模施工,在**段试桩3根,编号分别为1#、2#、3#,试桩桩径为φ0.5m,桩长分别为5.5m、7.5m、8.0m,呈矩形布置,该试验桩已按照既定方案顺利完成。
现将该工艺试验施工情况总结如下:2.3 自然地理特征2.3.1 地形地貌特征本线路位于低山丘陵区,地势较为平缓,水系、路网较为发达,电力通讯网络分布较为密集且多处与线路交叉。
2.3.2 水文、气象特征(1)水系、水文沿线通过长江流域。
地表水系发育,主要水系多呈东西或南北向展布。
沿线山间溪沟及次级小河流较发育,一般流程较短,流量受大气降雨控制,因季节而变化,以蒸发、下渗和径流等形式排泄。
一般河水位受季节性降雨变化,雨季水流较大。
大气降水是地表水的主要补给来源,而地下水是地表水经常性补给来源。
线路所经地区的水文地质条件,主要受地貌、岩性、构造的控制。
丘陵、陡坡及泥页岩地段,一般水量较小;河谷阶地砂卵石层孔隙水较丰富;砂岩、碳酸盐岩地区,构造裂隙带及向斜等储水构造的地下水水量较大。
沿线地下水主要有第四系孔隙潜水、基岩裂隙水、岩溶水三大基本类型。
(2)气象特征本线主要位于湖南省**市,属亚热带季风湿润气候,具有气候温和、热量丰富、雨量集中、雨热同季,四季分明的特点,多年平均气温16~18℃,一般东南部高于西北部1.5~2℃,1月气温最低,月平均气温4~8℃,极端最低气温为-16℃,七月气温最高,月平均气温27~30℃,极端最高气温为43.7℃,多年平均降水量为1200~1700mm,4~6月为雨季,7~8月高温多暴雨,9月至次年3月为旱季。
2.3.3 地震动参数根据1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),沿线地震动参数划分如下:地震动峰值加速度0.05g(地震基本烈Ⅵ度)1.2设计概况1.2.1主要工程数量CFG桩施工范围:**段路基采用CFG桩进行地基处理,工程量为2.52万延米。
CFG桩复合地基在水利工程中的应用摘要:CFG桩作为一种新型的地基处理桩,近几年在水利工程建筑物中的应用也逐渐增多。
本文主要简单介绍了CFG桩的工作原理以及技术优势,并就CFG桩复合地基在水利工程中的应用进行了探讨。
希望起到抛砖引玉的作用。
关键词:CFG桩;复合地基;水利;处理随着我国工程建设的高速发展,CFG桩由于充分利用桩间土和桩共同作用的特有优势,具有早期强度高、施工速度快、工程造价低等特点,以前只是被用在高层建筑、工业与民用建筑和高速公路等地基处理中得到越来越广泛的应用,而在水利工程建筑物中的应用相对较少,但是技术的不断完善,使得其在水利工程中也得到了越来越多的运用。
1CFG桩工作原理及优点分析1.1CFG桩工作原理水泥粉煤灰碎石桩(Cement Flyash Gravel,简称CFG桩),是由碎石、石屑、砂石和粉煤灰掺适量水泥加水拌和后,用振动沉管打桩机或其他成桩机械制成的具有一定粘结强度的柔性桩。
桩体强度和刚度随水泥掺量和其他材料的配比的改变而变化,桩体强度一般在C5~C25之间。
CFG桩、桩间土和褥垫层一起构成柔性复合地基,三者缺一不可。
CFG桩复合地基的加固机理可概括为:桩体的置换作用,褥垫层的调整均化作用,对于砂性土、粉土和塑性指数较小的粉质粘土,采用不排土成桩工艺施工,还具有挤密作用。
由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土表面应力大。
桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。
这样,由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形减小,再加上CFG桩不配筋,桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料,大大降低了工程造价。
1.2作用优势由于CFG桩可全长发挥侧阻,桩端落在好的土层时可很好地发挥端阻,在复合地基增强体(桩体)系列中,它的置换作用最强。
复合地基承载力提高幅度大,承载力标准值可达600kPa以上,复合模量高,地基变形小。
对具有挤密效果的土,施工时采用振动成桩工艺,桩间土具有挤密作用,此时承载力提高幅值既有挤密分量又有置换分量。
湛江市鉴江供水枢纽工程水库影响渔民后扶问题及解决方案探讨刘亚菽【摘要】鉴江供水枢纽工程在挡潮、蓄淡、防洪、供水等方面发挥了巨大效益,但工程的建设也对在出海口附近从事渔业捕捞的渔民及"连家船"生产、生活带来了巨大和长久的影响.根据我国现有政策,工程纳入到后扶范围的仅包括水库搬迁安置人口和淹没土地的生产安置人口,对水库影响的"连家船"及作业范围改变的渔民是否可算作后扶人口无明确规定,这样导致对库区受相同影响的不同群体采取了不同政策,从而带来群体间的不满和波动,渔民的频繁上访、阻工甚至诉讼不仅影响工程正常运行,也对地方社会稳定带来了不利影响.根据工程的特殊性、复杂性以及对影响现状进行调查分析,对渔民及"连家船"纳入水库后期扶持范围提出理由并对其他扶持方式提出建议.【期刊名称】《广东水利水电》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】4页(P61-64)【关键词】水库;影响、渔民;后扶【作者】刘亚菽【作者单位】广东省水利电力勘测设计研究院, 广东广州 510635【正文语种】中文【中图分类】TV61;F326.41 工程概况及对渔民的影响及安置补偿情况1.1 工程概况鉴江流域面积为9 464 km2,干流长度为231 km,年径流量约为88.5亿m3。
湛江市鉴江供水枢纽工程是在鉴江出海口建坝拦蓄淡水,并阻断海水进入水库,水质达到要求后,再由泵站提水经压力管道输送至东海岛,是鉴江下游最后一级水资源综合利用工程,主要任务是供水,兼顾挡潮、航运和改善灌溉条件等。
水库正常库容为11 508万m3,坝址多年平均径流总量为55.2亿m3,坝址多年平均流量为175 m3/s。
供水范围和对象主要是湛江钢铁项目、中科炼化项目和东海岛,兼顾坡头区、南三岛等生产和生活用水。
设计引水规模为10 m3/s。
根据需水量分两期:近期设计引水规模为5 m3/s,远期(2020年)设计引水规模为10m3/s。
浅谈湛江市鉴江供水枢纽工程对生态环境的影响及对策措施摘要:文章通过介绍鉴江供水枢纽工程的建设概况,阐述、分析了其建设和运行对生态环境的正、负面影响,以及采取的防止或减轻负面影响的对策措施,宣传这一供水枢纽工程的作用和意义,让更多的人从生态环境保护角度了解和认识这座综合利用水利工程建设的必要性和重要性,促进其建设、运行与生态环境保护协调发展。
关键词:鉴江供水枢纽;生态环境;影响1工程概况湛江市鉴江供水枢纽工程是为解决湛江钢铁基地及外围东海岛、坡头区供水水源而兴建的挡潮蓄淡兼灌溉、航运功能的水利枢纽,包括库区排涝工程、闸坝工程、输水管线工程、海底盾构结构工程和东海岛红星水库扩建工程。
鉴江供水枢纽工程的闸坝位于鉴江干流的入海口,坝址位于湛江市坡头区和吴川市吴阳镇交界处沙角漩村的西面鉴江出海口,船闸通航能力为300 t,供水枢纽鉴江至东海岛输水工程起于坡头区的蛋浦村鉴江右岸,输水管线穿越南三河至南三岛,再经湛江湾跨海盾构隧道至东海岛湛江钢铁基地分水口,终点是红星水库。
管线所经地区北部为较平坦的海滩地带,南部为局部的小丘陵地带。
输水管线鉴江至东海岛陆域输水工程长度36.7 km。
管线所经地区北部为较平坦的海滩地带, 过河管道处最大水深为9.4 m, 河道上游右侧距管线700 m处水深12 m,河道下游距管线700 m处水深11.2 m。
供水管道及堤防的安全可靠性要求高,沉管及埋管均采用钢管,直径均为1 800 mm,沉管壁厚为22 mm,埋管壁厚20 mm, 沉管段管轴线间距3.34 m,穿堤段管中心距为3.34 m。
河床下最小埋深2.5 m,基槽水下开挖坡比1∶5,管座基础水下抛填碎石厚0.3 m,管周及管顶0.5 m 范围填砂,管顶及其上、下游侧各20 m范围内抛填2.0 m厚块石防护,基槽其余部分自然回淤。
从湛江市范围的水资源分析情况看,鉴江是流经湛江范围的最大河流,鉴江水量丰富,目前径流的利用率还较底,鉴江流域水量丰富,流域多年平均径流量为88.5亿m3, 大部分径流流入南海,湛江市是广东省工程性缺水较严重的地区。
市鉴江供水枢纽工程施工监理及征地移民安置实施监督评估资格预审文件(合同编号:JJGS-JL01、JJGS-JL02、JJGS-JL03、JJGS-JL04、JJGS- JDPG01)招标人:市鉴江供水枢纽工程建设管理处招标代理人:河海工程二〇〇九年一月目录第1章资格预审须知 (2)第2章资格预审申请文件的组成 (4)第3章资格预审评审细则 (13)第1章资格预审须知1.1工程概况(1)项目名称:市鉴江供水枢纽工程施工监理及征地移民安置实施监督评估(2)建设地点:省市(3)资金来源:上级水利投资和业主自筹(4)建设规模:日供水60万m3/日(5)标段划分:本工程的监理共分为5个标段,各标段的工作容如下:第1标段:主要包括枢纽闸坝工程及管理房屋等施工的监理工作。
第2标段:主要包括枢纽库区排涝、防护工程和垫高工程等施工的监理工作。
第3标段:主要包括枢纽取水泵站至南三岛跨海隧道接收井的输水管道等施工的监理工作。
第4标段:主要包括南三岛跨海隧道接收井至红星水库的输水管道等施工的监理工作。
第5(工程建设征地移民安置实施监督评估)标段:主要包括枢纽工程建设征地移民安置实施工作的监督评估工作。
(6)发包围:市鉴江供水枢纽工程各监理标段围项目相应的施工期和保修期的监理服务或移民监督评估。
1.2 资格预审申请人的资格要求见《招标公告》。
1.3 资格预审申请文件的份数及签署要求(1)资格预审申请文件必须按顺序装订成册,详见《资格预审申请文件的组成》。
(2)资格预审申请文件一式5份,正本1份、副本4份。
正、副本不一致时,以正本为准。
副本可以复印。
资格预审申请文件正本的每一页(含封面)均须由法定代表人签名并加盖投标申请人法人公章。
(3)同一投标申请人最多只能对上述两个标段进行报名,最多只能中一个标,一个投标申请人在前一个标段被推荐为第一中标候选人后不再参加下一个标段的评审。
(4)不允许任一投标申请人对同一个监理标段提交或参与提交两份或两份以上不同的资格预审申请文件,投标申请人对两个标段进行报名,须提交两套资格预审申请文件。
浅谈鉴江供水枢纽工程鉴江口闸坝工程CFG 桩的工艺性试验
姚菊丽
(广东水电二局股份有限公司,广东 增城 511340)
摘要:水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)以其施工工艺简单、造价低、地基处理效果好,被广泛用于水利工程不良地基的基础处理中,尤其是针对以透水性较强的中细砂、含砂砾石中粗砂层为主的地层,地基承载力明显提高,地基加固效果较为明显。
由于工程场区土层地质条件的差异,CFG 桩在正式施工前,一般都要求进行工艺性试验,从而为桩基正式施工选定合适的机械设备和合理的施工工艺及施工参数,确保满足设计要求。
关键词:水泥粉煤灰碎石桩;CFG 桩;工艺性试验 1、工程概况及设计要求
湛江市鉴江供水枢纽鉴江口闸坝工程主要向湛江钢铁基地项目以及东海岛经济技术开发区提供钢厂用水和饮用原水,是一项以蓄淡、供水为主,兼顾挡潮、灌溉、航运于一体的综合性枢纽工程。
鉴江口闸坝位于湛江市坡头区和吴川市吴阳镇沙角漩,距鉴江出海口1.7km ,由拦河水闸、连接土坝及船闸组成。
根据地质资料揭示,闸坝及船闸底板主要位于中细砂、粉细砂夹淤质砂层中,部分位于淤质砂层中,该地层透水性较强,承载力较低,易产生渗透破坏及地震液化,不宜作天然地基。
根据设计要求,采用水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)进行加固处理,以提高地基承载力。
为验证CFG 桩设计的合理性,以及为下一步工程桩全面施工提供设计参数,选择在一期工程施工前进行3组CFG 桩试验,每组试验桩共9根。
第1组、第2组试验桩孔距@2000×2000mm ,单桩复合地基设计承载力标准值为200kPa ,最大沉降量<60mm ;第3组试验桩孔距@1500×1500mm ,单桩复合地基设计承载力标准值为360kPa ,最大沉降量<95mm 。
CFG 桩(Φ500mm )桩端进入砂卵砾石层或局部进入中粗砂层不小于1.5m ,桩身混合料设计强度≥20MPa 。
CFG 工艺试验桩选择在地质条件与设计地质情况相似的位置,三组工艺试验桩位置具体布置如以下图示:
2、试验场区地质简况
根据地质复勘孔资料揭示,试验场区地层从上而下分布情况为: ⑴ 第1组试验桩地层分布 1)、②-2层:以粉细砂、淤质细砂为主,局部为中细砂、淤质土,厚度7.5m ,层底高程为-8.45m 。
2)、⑥-1层:淤质粘土,呈软~可塑状,厚度10m ,层底高程为-18.45m 。
3)、⑥-3层:以中砂、中粗砂为主,厚度为4.3m ,层底高程为-22.75m 。
第1组CFG 试验桩桩位图
第2组CFG 试验桩桩位图
第3组CFG 试验桩桩位图
4)、⑥-4层:以砂卵砾石、砂砾石为主,中密~密实,厚度1.5m,层顶高程为-22.75m,为CFG桩端持力层。
⑵第2组试验桩地层分布
1)、②-2层:以粉细砂、淤质细砂为主,局部为中细砂、淤质土,厚度6.0m,层底高程为-9.4m。
2)、⑥-1层:淤质粘土,呈软~可塑状,厚度20.5m,层底高程为-29.9m。
3)、⑥-3层:以中砂、中粗砂为主,厚度为1.5m,层底高程为-31.4m。
4)、⑥-4层:以砂卵砾石、砂砾石为主,中密~密实,厚度3.0m,层顶高程为-31.4m,为CFG桩端持力层。
⑶第3组试验桩地层分布
1)、②-2层:以粉细砂、淤质细砂为主,局部为中细砂、淤质土,厚度8.6m,层底高程为-12.0m。
2)、⑥-1层:淤质粘土,呈软~可塑状,厚度16.7m,层底高程为-28.7m。
3)、⑥-3层:以中砂、中粗砂为主,厚度为4.3m,层底高程为-33.0m。
4)、⑥-4层:以砂卵砾石、砂砾石为主,中密~密实,厚度3.0m,层顶高程为-33.0m,为CFG桩端持力层。
3、试验目的和依据
3.1试验目的
⑴优化混合料配合比参数。
混合料设计强度等级为C20,通过试验,不断调整和优化CFG 桩混合料配合比参数,使桩体混合料在满足设计要求前提下更加经济合理,节约桩体成本。
⑵通过低应变检测,检验长螺旋钻孔、管内泵压混合料成孔及成桩工艺,为工程桩施工选定合适的机械设备和合理的施工工艺。
⑶通过单桩复合地基载荷试验,获取CFG桩复合地基承载力指标,为复合地基设计和优化提供试验依据。
3.2试验依据
⑴《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002);
⑵《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002);
⑶《建筑地基基础检测规范》DBJ-15-60-2008;
⑷施工图纸(图号:DZ98D.5-2-8)
4、工艺试验施工
4.1施工工艺流程
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)施工工艺流程如下:
⑴场地平整
CFG桩试验施工前先平整场地,清除地面、地下一切障碍物,为桩机顺利施工提供准备。
⑵测量放样
根据试验孔位布置图放出孔位,并经监理复核检查无误后方可进行施工,孔位偏差不得超出100mm。
⑶桩机就位
桩机进场后,调试正常后对准孔位,钻孔垂直度不大于1%。
⑷钻孔
采用长螺旋钻桩机钻孔,成孔桩径为500mm。
孔深要求达到设计要求,且桩端进入⑥-4砂卵砾石层或局部进入⑥-3中粗砂层不小于1.5m。
机架需设置进尺标记,以确认钻孔深度。
施工过程中必须详细做好记录,如遇异常情况,及时向监理人及设计单位汇报,并及时采取补救措施。
通过现场试验,本地层的钻孔速度一般为4~5m/min。
⑸灌料及拔管
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)混合料配合比设计为:水泥:粉煤灰:砂:碎石:水:外加剂 = 302:76:769:1062:170:6.8,混合料坍落度160~200mm。
当钻孔达到设计深度后,停止钻进,开始泵送混合料。
当钻杆芯管充满混合料后开始拔管,并边拔管边泵料,严禁先拔管后送料。
在投料前应计算单桩混合料的理论方量,以便给实际投料提供计算依据,成桩后实际投料充盈系数不小于1.0。
通过试验,混凝土输送泵泵送能力≥1m3/min,相当于满足成桩5m/min的混合料用量(0.2 m3/m ),为了保证施工质量,要求拔管速度≤2.5m/min。
⑹成桩
成桩过程应连续进行,避免停机待料。
在实际施工工程中,应注意观察螺旋管顶部排气孔是否出浆,以此判断管内混合料是否充填饱满,进一步控制拔管速度,保证成桩质量。
成桩高度应超出设计桩顶高程50cm以上。
4.2施工质量控制
⑴CFG桩混合料施工配合比、拌制工艺流程应经现场试验验证,并报监理人审批后实施。
⑵CFG桩使用的水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等原材料及中间产品应满足设计及规范要求,检测合格后报监理人审批方可使用。
⑶成桩过程中混合料泵送应连续进行,避免停机待料。
同时观察螺旋管顶部排气孔是否出浆,以此判断管内混合料是否充填饱满,进一步控制拔管速度,保证成桩质量。
成桩高度应超出设计桩顶高程50cm以上。
⑷桩机钻杆垂直偏差不大于1%,桩位偏差不大于100mm,桩径偏差不大于20mm,桩底高程应符合设计要求,混合料抗压强度不得小于20Mpa。
⑸严格控制混合料质量,定期检查混合料坍落度及和易性,按规范要求抽取试块并进行养护。
⑹CFG桩压灌混合料前,应先泵送1m3水泥砂浆,以润滑砼输送系统,防止堵管事故的发生。
5、试验桩质量检测
我单位委托广东省水利水电工程质量检测中心站对CFG试验桩进行相关项目的检测。
⑴混合料28d抗压强度检测:第1组试验桩28d抗压强度为26.4Mpa;第2组试验桩28d 抗压强度为26.6Mpa;第3组试验桩28d抗压强度为26.8Mpa;均满足设计要求≥20Mpa;
⑵低应变检测:共检测25根,其中I 类桩18根,占72%;II 类桩 7根,占28%;
⑶单桩复合地基载荷试验:第1、2组试验桩载荷试验,最大加载量为400KPa,相应最大荷载下沉降量分别为48.12mm、39.00mm,满足设计最大沉降量要求<60mm;第3组试验桩载荷试验,最大加载量为720KPa,相应最大荷载下沉降量为28.80mm,满足设计最大沉降量要求<95mm。
本次水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)工艺试验施工及检测情况具体见下表:
试验桩施工及检测情况一览表
6、试验总结及建议
通过以上3组CFG试验桩工艺试验及检测结果表明:
⑴根据地质条件及混凝土输送泵泵送能力(≥1m3/min),长螺旋钻孔下钻速度为4~5m/min,拔管速度≤2.5m/min,能保证成桩的施工质量。
⑵按设计配合比拌制的混合料和易性良好,坍落度为16~20cm,28d抗压强度满足设计要求≥20Mpa。
⑶采用长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩工艺能满足本工程CFG桩施工的要求,后期工程桩可选用长螺旋桩机进行成孔施工。
⑷CFG桩直径为500mm,桩端进入持力层⑥-4砂卵砾石层或局部进入⑥-3中粗砂层不小于
1.5m能满足设计承载力及设计最大沉降量的要求。
在第1组试验桩施工过程中,由于局部地层渗透性较强, 6#、9#桩发生串孔现象,导致桩体混合料由于下部扩散而下沉,桩顶标高达不到试验要求。
因此,建议在以后工程桩施工过程中,应密切注意避免成桩过程中串孔现象的发生,以及对周边已完成桩基的保护,宜采取跳孔的施工顺序或间隔等强的方法进行施工。
参考文献
1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202—2002)
2.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)
3.《建筑地基基础检测规范》(DBJ-15-60-2008)
作者简介:姚菊丽,(1986-),女,助理工程师,主要从事水利工程管理工作。