菜单

 

页面版权所有 © 郑州康达基础工程有限公司

豫ICP备16038124号-1

新闻资讯

子栏目导航

旋挖钻机施工工艺有哪些?

分类:
常见问题
2020-05-29 15:57
浏览量:

  旋挖钻机施工工艺分为:干成孔工艺、泥浆静压工艺、套管工艺、混凝土造壁工艺

  旋挖钻机是一种适合建筑基础工程中成孔作业的施工机械.广泛用于市政建设、公路桥梁、高层建筑等地基础施工工程,配合不同钻具,适应于干式(短螺旋),或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,旋挖钻机具有装机功率大、输出扭矩大、轴向压力大、机动灵活,施工效率高及多功能特点。

  旋挖钻机适应我国大部分地区的土壤地质条件,使用范围广,基本可满足桥梁建设,高层建筑地基础等工程的使用.目前,旋挖钻机已被广泛推广于各种钻孔灌注桩工程。因此对旋挖钻机的施工工艺进行技术上探讨有着十分重要的意义。

  干成孔工艺

  一、干成孔特点

  1 由于地质坚固密实,钻进时无需其他辅助成孔材料或者设备,直接钻进即可。干成孔工艺是旋挖施工中最简单的工艺,其特点是:工艺简单、施工成本低。

  2 干成孔工艺针对硬塑、坚固的地质,有无地下水均可,但最好没有地下水。在采取干成孔工艺前,必须掌握岩土及地下水状况,以不塌孔为前提。

  二、干成孔优缺点

  1 干成孔缺点:虽然无需担心塌孔问题,但由于失去水和泥浆的润滑软化、降温及缓冲,某些地层钻进阻力提升,特别是密实的干土、粗砂层尤为明显,出现倒渣困难,加剧钻齿损耗及钻杆振动。

  2 干成孔优势:除了工艺简单、施工成本低外,在特定地质情况下,由于泥岩遇水软化,泥浆润滑,形成打滑、塞齿及湖底现象。而干成孔可消除上述现象,提升剪切破碎效率。

  泥浆静压工艺

  1 泥浆静压作用

  泥浆压强支撑孔壁,防止孔壁出现缩径、塌孔、埋钻等施工质量问题及事故。

  2 泥浆三项指标

  1、泥浆压强

  2、泥浆护壁

  3、含砂率

  4、泥浆三件套:泥浆比重计、泥浆黏度计、含砂率测定计。

  3 泥浆其他作用

  泥浆比重、黏度及含砂率是泥浆作用中的重要参数,是保护成孔质量及设备人员安全的保障。但除了支撑和护壁,泥浆还有其他多项作用,在不同地质及地下水工况下,分别起到不同作用,包括:悬浮、润滑、降温、减震、浮力和软化等。

  4 造浆素材配合比

  1、泥浆配合比:以膨润土为造浆护壁工艺,原材料为水、膨润土、纤维素和火碱;配合比为100:8:0.05~0.1:0.1~0.5。

  2、无固相钻井液:聚合物泥浆是以多种单体或共聚物为基础人工合成的集合电解质,系有机高分子聚合物材料。常见的聚合物泥浆产品形式分固体和液体,液体形式主要为反相乳液材料;固体形式又分为颗粒状和粉末状;按照溶解速度又分为普通型和速溶型。聚合物泥浆在水中充分溶解后呈半透明糊状,用量极少,属于轻质泥浆,比重一般小于1.08,黏度大、渗透力强,可以有效调节泥浆的流变性,能够快速沉淀孔内钻屑,在孔壁周围经过渗透和胶联形成一层薄透明糊状保护层,有效提高钻进速度,防止井漏和孔壁坍塌,减少钻具磨损,保持井径规则。

  5 不同类型泥浆应用

  由于地质类型多样性,层厚及埋深变化,以及地下水位丰富状况的不同,因此不同的地质及地下水需求的泥浆不同。

  套管工工艺

  一、护筒

  1、护筒作用:保护桩孔、设备及人员的安全。根据岩土及地下水状况确定护筒长度,一般护筒长度介于2M~4M之间,护筒直径通常大于桩径200MM;

  2、下护筒方式:扩孔器、钻斗、特殊工装、震动锤;

  3、控制要求:埋设护筒的垂直度及中心偏差。

  二、套管

  套管驱动器、搓管器或全回转钻机,以及震动锤埋设套管、旋挖钻斗在套管内跟管式钻进。套管工艺可以取代泥浆护壁静压工艺,适用于咬合桩、斜桩、不稳定地层及户外施工、资源局限(没有水电)、城市环保施工等。

  1、套管作用:同啊关强度支撑孔壁防止塌孔;套管长度实现强制导向,防止偏孔;套管密封性防护地下水。

  2、套管构造:

  ①驱动盘:驱动盘通过螺栓与动力头驱动套筒底口连接,实现结构过渡,作用是传递扭矩与加压力。

  ②连接盘:连接盘通过销轴与驱动盘连接,并预留与护筒驱动器连接销轴。

  ③套管驱动器:护筒驱动器上部通过销轴与连接盘连接,下部与套管连接。护筒驱动器直径需与套管直径相符;护筒驱动器下部有定位凹槽及止口,便于与套管对接。护筒驱动器的作用是将扭矩和加压力传递给套筒及筒靴。

  ④套管:套管上端通过销轴可与护筒驱动器或套管连接,套管下端可与套管或筒靴链接。

  ⑤连接销:锥形环和丝环固定在套管上,套管对接定位后,承托环安装密封圈扭入丝环及锥形环,实现连接。

  ⑥筒靴:筒靴前端镶嵌合金钻齿,通过旋转及轴压,环切各类地层及岩石,减缓埋设套管阻力,提升套管钻入能力。

  3、下套管方式:套管驱动器、搓管机、全回转钻机

  4、适用工况:城市施工、野外施工

  5、适用地质:淤泥层、松散地层、大粒径孤石、无充填物溶洞、特殊基础(咬合桩、斜桩)

  混凝土造壁工艺

  旋挖钻机混凝土造壁工艺,不属于正规旋挖工艺,这种被动安全工艺,相对于泥浆静压和套管工艺主动安全相比滞后,具有一定作业风险。

  一、混凝土造壁作用

  通常在高原、山区、回填土及溶洞施工时,由于地下水不丰富或者没有地下水,或者水资源缺乏,采用干成孔工艺施工时,孔内出现偏孔、局部塌孔,向孔内回填C15混凝土,将孔内异常部位回填,在混凝土达到初凝强度后,使用截齿筒钻取芯钻进。

  向偏孔中回填砼可修复偏孔,向局部塌孔位置回填砼,局部产生护壁层;中空溶洞回填砼,填充溶洞并钻进导向,防止卡夹钻及偏孔。

  二、混凝土造壁应用

  1、溶洞地质

  2、偏孔

  3、局部塌孔

  三、混凝土造壁注意事项

  1、滞后:混凝土护壁处理溶洞、偏孔时具有一定优势,但处理局部塌孔时,由于滞后问题,如果钻斗在孔底出现塌孔,很可能造成埋钻,实际施工中也发生过类似事故。因此,在采取混凝土护壁时,应充分做好防范准备,全面了解地质及孔内情况,在有绝对把握时,再采取此工艺。

  2、费用:由于大量使用混凝土,因此,在签订合同时,回填混凝土及灌注超方由甲方项目部承担。

  3、施工效率:使用砼护壁,待达到初凝状态需要时间,因此造成单孔间断施工,降低了施工效率。

  施工前期准备

  1、技术准备:工程开工前,由项目总工组织全体施工人员进行技术交底工作,针对关键工序、主要技术要求、质量标准、质量目标提出具体要求,并对重要岗位人员进行 岗前安全培训。

  2、施工保障

  ①、开工前做好设备进场、安装、调试等准备工作。

  ②、开钻前应复核每根桩的坐标,复核无误后方可进行测量放线工作。

  ③、按本标段总体平面布置提前做好供水、供电、施工便道、临时设施及材

郑州康达基础工程有限公司

  郑州康达基础工程有限公司,成立于1995年,注册资金伍仟万元人民币。公司持有地基与基础工程专业承包壹级施工资质、特种专业工程承包 资质、市政工程总承包、环境工程施工专业承包、劳务承包资质。郑州康达基础工程有限公司专业从事:地基与基础施工、设计与 咨询服务;市政与建筑深基坑支护、降水;水利水电高边坡锚索及大坝固结灌浆;高速公路边坡防护及生态绿化;地质灾害防治工程施工;滑模设计与施工及建筑结构加固;特种专业工程施工专业承包市政及环境工程施工。

  郑州康达基础工程有限公司,业务涵盖:基坑支护、基坑支护及降水、基坑施工、降水桩基、桩锚支护、桩锚支护施工、桩锚支护设计、基坑支护可回收锚索、地下连续墙施工、桩基施工、灌注桩施工、钻孔灌注桩施工、静压桩施工、cfg桩施工、潜孔锤引孔施工、边坡防护、边坡防护施工、抗滑桩施工、抗浮锚杆施工、地基处理、地基加固、结构加固、管棚施工、盾构区间锚索处理等工程,欢迎新老客户访问、咨询及相关工程项目合作洽谈。电话:13803863965 公司网站:www.zzkdjc.com www.jikengzhihu.cn

关键词:
旋挖钻机施工
旋挖钻机施工工艺

相关资讯

事故缺陷桩处理

事故缺陷桩处理

发布时间:
2020-05-29
摘要:
一、桩基事故处理的一般原则  1、处理前应具备的条件:  1)清楚事故性质和范围。  2)目的要明确,应有预定处理方案。  3)参与人员意见基本一致,并确定处理方案。  4)设计人员认可签字。    2、事故处理应满足的基本条件:  1)对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。  2)对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。    3、事故处理应及时,防止留下隐患:
CFG桩施工重难点有哪些?

CFG桩施工重难点有哪些?

发布时间:
2020-05-27
摘要:
CFG桩是英文CementFly-ashGravel的缩写,意为水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的具有一定强度的可变强度桩。  CFG桩是一种低强度混凝土桩,可充分利用桩间土的承载力共同作用,并可传递荷载到深层地基中去,具有较好的技术性能和经济效果。  钻孔  当遇到较硬土层,钻杆出现摇晃,进尺困难时,应放慢进尺,同时现场技术员积极探明情况,给总工程师做
低应变检测桩身完整性有哪些不足?需要如何改正?

低应变检测桩身完整性有哪些不足?需要如何改正?

发布时间:
2020-05-26
摘要:
我国每年的用桩量超过300万根。如此大的用桩量,如何保证质量,一直备受建设、施工、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。由于桩的施工具有高度的隐蔽性,而影响桩基工程的因素又很多,所以桩的施工质量具有很多不确定性因素,更容易存在质量隐患。  桩基的工程质量问题将直接危及主体结构的正常使用与安全,因此,加强基桩施工过程中质量控制和施工后的质量检测,对确保整个工程的质量与安全具有重要意义。  基桩低应变反射波法因其机理清晰、测试方法简便,成果较可靠。并且成本低、检测比例大、效率高、便于对桩基工程进行普查等特点而受到工程界的欢迎,它是人们所公认的桩基工程成桩质量检查的有效方法之一,能为基桩质量评价提供依据。  然而,基桩低应变检测的某些问题,如:测桩盲区问题、大直径桩的高频千扰问题、嵌岩桩问题,若不从理论和实践上充分认识和掌握,就难以提高我们的检测水平,难以对基桩桩身结构完整性作出客观公正的评价。  01关于测桩盲区问题  基桩低应变检测是根据线性振动理论,将桩体看作一维弹性杆件,桩与桩周土视为一个线性振动系统。系统对外界的响应遵循一维弹性波方程。在系统受到激励后,便产生一应力波沿桩身传播,通过安装在桩顶的传感器接收应力波信号,然后对接收的信号进行分析计算、储存、输出(反射波时域曲线),根据波的传播理论和振动理论对桩身情况作出判断。  当桩顶受到激励后,其激励能量在桩土系统中沿深度传递过程为波动。下行的压力波遇到桩身阻抗有变化和桩侧阻力都要产生上行的应力反射波。然而,由波长公式λ=c/f(c为波速,f为激振力频率),可知:若激振力频率f小,使λ≥L(L为缺陷深度),应力波传播不满足波动理论,而是质—弹体系的刚体振动,将测不到桩身缺陷的反射波。另外,桩顶受到激振扰动后,最初形成的波动区,靠近桩顶部分形成半球面波,传播不满足平截面假设,同样使得反映桩身缺陷的或扩颈的上行波不易识别。  因此,针对桩身浅部缺陷的测试盲区问题,往往要求用最轻最小最硬的金属锤乃至小铁钉,正是为了提高振源频率和测试分辨率是有一定道理的;对受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5也是有科学根据的。  因此,实际检测中,往往用力棒敲出桩底反射波,确定桩长,然后用小铁锤敲击采集桩身是否存在浅部缺陷(浅部缺陷对建筑物的结构安全影响有时是致命的)。将二者有效结合起来,综合判定桩身完整性。  02关于大直径的高频干扰问题  基桩低应变检测方法,其理论基础是一维应力波理论。但是基桩低应变法用手锤或力棒激振,在桩顶近似点振源,桩顶附近横截面每一质点的运动速度并不一致。尤其在大直径桩低应变检测中,常出现一种与测量系统频率特性无关的高频干扰,桩径愈大而脉冲窄时尤为严重。  该种干扰幅值随时间衰减较慢。并且对缺陷反射和桩底反射(尤其较微弱的桩底反射)有一定的掩盖作用。  从应力波传播的角度来看,大直径桩桩顶受冲击后产生了压力波、剪切波和瑞利波。学者R.D.Woods的研究成果表明:瑞利波能量占78%,剪切波能量占26%,压缩波能量占7%;压缩波衰减快,剪切波次之,瑞利波最慢。  当小锤在桩顶面中心敲击时,桩顶的质点纵向运动速度会受到桩周反射波的影响。具体表现在:压缩波传到桩周,只有部分能量反射回桩顶中心,质点运动速度为水平向的且能量很小,对顶面质点纵向运动影响小;剪切波将从桩周产生全反射,能量占比例较大,将使测试信号产生一定的高频成分;瑞利波也有很大一部分能量从周边反射,同时衰减慢,也将使测试信号中产生高频成分。因而实测中所见的高频干扰主要是剪切波和瑞利波在桩中心和周边来回绕射形成的高频波的耦合。  出于桩的尺寸效应,经典的一维应力波理论在低应变检测中受到了限制。为了提高低应变检测的适用性和准确性,在实际检测中采取有效措施减少信号的高频干扰就成了提高检测精度的关键。根据理论计算,传感器安装在距桩中心2R/3处,这种高频干扰最小。然而实际的桩身不可能是形状规则、质地均匀的圆柱,所以高频干扰振幅最小.点并不是精确存在于2R/3处。  这时,我们需要增加传感器的安装位置:桩径小于1.2m,每根桩不应少于3个点;桩径大于1.2m,每根桩不应少于4个点。这样就可以找到对测试结果影响很小的传感器安装位置和激振部位的有效组合,这不仅可以避开高频干扰,同时又可避免大直径桩测试时缺陷方向的影响。  另外,对大直径桩的检测,当敲击力脉冲过窄,也易产生高频干扰信号。如图1为直径1.0m,长度10.0m的桩,敲击力脉冲宽度为0.5ms和1.0ms的二种理论计算反射波形比较。显然,窄脉冲力高频干扰大得多。  所以检测大直径桩应该用尼龙头或加大锤垫厚度以拓宽脉冲宽度,减小高频干扰信号影响。  03关于嵌岩桩的问题  前面已经说到桩体可简化为一维弹性杆件,应力波在基桩中的传播特性在原理上就被简化为一维的线性波动力学问题。若在桩顶施加一瞬态作用力,则会在桩体中产生应力波,该应力波沿桩身向下传播,其传播规律服从一维波动方程。  在桩身上可以同时从两个不同的角度观察到它的作用:一个是桩身的每个截面都将产生轴向运动,产生相应的位移、速度以及加速度;另一个是每个截面都将受到某个轴向力的作用,产生相应的应力和应变。  根据应力波和位移波在基桩中的传播特性:入射波在固定端发生反射时,使固定端界面处位移为零而应力加倍。  如图2所示。  因此,当我们在检测嵌岩桩时,嵌岩效果好的桩的应力波反射常常与入射波反相位,如图3所示。所以《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)第8.4.5条之规定:对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,应采取其他方法核验桩端嵌岩情况。  这一条对于嵌岩桩的检测是非常必要的。虽然基桩低应变不能定量确定桩底情况,也很难回答桩底沉渣厚度到底能否影响桩的承载力和沉降性状。但理论上可以将嵌岩桩桩端视为杆件固定端,并根据桩底反射波的方向判断桩端端承效果:即当桩底时域反射信号为单一反射波且锤击脉冲信号同向时,或动刚度相对偏低时,理论上表明桩底有沉渣存在或桩端嵌岩效果较差。  出于安全和控制基础沉降考虑,若怀疑桩端嵌岩效果差时,应采用静载试验或钻芯法等其他检测方法核验桩端嵌岩情况,确保基桩使用安全。  总之,基桩低应变检测桩身的完整性,虽然有诸多优点,然而它又有些局限性问题,对检测工作将产生不利影响。但是只要我们将理论和实际有效结合起来,有针对性地开展检测工作,做到定性可靠,定量准确,就可以提高检测结果的质量和可信度。  郑州康达基础工程有限公司,成立于1995年,注册资金伍仟万元人民币。公司持有地基与基础工程专业承包壹级施工资质、特种专业工程承包资质、市政工程总承包、环境工程施工专业承包、劳务承包资质。郑州康达基础工程有限公司专业从事:地基与基础施工、设计与咨询服务;市政与建筑深基坑支护、降水;水利水电高边坡锚索及大坝固结灌浆;高速公路边坡防护及生态绿化;地质灾害防治工程施工;滑模设计与施工及建筑结构加固;特种专业工程施工专业承包市政及环境工程施工。  郑州康达基础工程有限公司,业务涵盖:基坑支护、基坑支护及降水、基坑施工、降水桩基、桩锚支护、桩锚支护施工、桩锚支护设计、基坑支护可回收锚索、地下连续墙施工、桩基施工、灌注桩施工、钻孔灌注桩施工、静压桩施工、cfg桩施工、潜孔锤引孔施工、边坡防护、边坡防护施工、抗滑桩施工、抗浮锚杆施工、地基处理、地基加固、结构加固、管棚施工、盾构区间锚索处理等工程,欢迎新老客户访问、咨询及相关工程项目合作洽谈。电话:13803863965公司网站:www.zzkdjc.comwww.jikengzhihu.cn
静载荷试验客观影响因素分析及对策

静载荷试验客观影响因素分析及对策

发布时间:
2020-05-26
摘要:
针对静载荷试验过程中存在预压与荷载分级、反力方式、加荷速度、加载方法和客观环境、试验设备条件等影响试验结果准确性的因素,通过对具体工程试验数据的分析和长期实践经验总结,提出合理的方法和有效措施,使试验不仅符合现行规范规程的要求,且最大限度地减小主观和客观不利因素对试验的影响,从而真实准确地模拟工程实际。  01试验坑大小及试验设备的影响  载荷试验支座距试验点要有一定的距离,距离过近则影响试验结果

相关产品