0020珠海地区软土管桩质量事故分析及处理校样稿2011917.doc
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1、珠海软土地区管桩质量事故分析及处理彭立才,林奕禧,黄良机(珠海市建设工程质检站,广东 珠海 519015)摘 要:预应力管桩适合用于深厚的软弱黏土地基,用管桩作为建筑物的基桩在技术和经济指标方面都有明显的优势。由于管桩本身质量、地质条件、设计、施工及管理等种种原因,也曾导致管桩基础出现桩身破裂、倾斜、承载力偏低、沉降量过大、接桩焊缝不良等质量问题。本文通过多个工程实例,结合该地区的岩土工程特性及PHC管桩的特点,综合基桩高应变、低应变、静荷载试验和孔内摄像法的检测结果,对管桩质量事故产生原因进行初步探讨,并提出预防和处理措施,以供参考。关键词:软土;管桩;质量事故;处理中图分类号:TU435
2、文献标识码:A 文章编号:10004548(2011)S2作者简介:彭立才(1978 ),男,工学博士,高级工程师,主要从事软土地基试验研究和桩基检测工作。E-mail: licaipeng。Analysis and treatment of quality accident of pipe piles in soft clay area of ZhuhaiPENG Li-cai, LIN Yi-xi, HUANG Liang-ji(Zhuhai Center for Supervision and Inspection on Quality of Infrastructure Enginee
3、ring, Zhuhai 519015, China)Abstract: The prestressed high strength concrete pile (PHC pile) is suitable for deep soft clay soil. Using the PHC piles for foundation pile has significant advantages of technical and economic indexes. Because of quality of the PHC piles, geological conditions, design, c
4、onstruction and management problems, some quality problems of foundation piles may be aroused, i.e., rupture and inclination of pile shaft, low bearing capacity, large settlement, bad welding seam of the pile lapping. Based on the geological characteristics and construction of PHC piles, the causes
5、of pile quality accident are analyzed from the results of high strain tests, low strain tests, static loading tests and video monitoring through the holes combined with engineering examples. The preventive and treatment measures are provided.Key words: soft clay; pipe pile; quality accident; treatme
6、nt0 引 言收稿日期:20110802珠海地处广东省中部沿海、珠江三角洲的南部前缘,层状地貌特征明显,除山地、丘陵及台地外,地貌单元以冲积平原和海积平原为主。沉积物以淤泥层为主,软土分布范围广泛,占陆地总面积的50%60%,厚度一般在840 m之间,最大厚度大于67.4 m,软土分布区原始地貌较低,建设场地填土约需35 m1。管桩适合用于深厚的软弱黏土地基,用管桩作为建筑物的基桩在技术和经济指标方面都有明显的优势。据有关统计数据,PHC管桩占珠海地区建筑桩基工程总数的90%以上2,已成为该地区最主要的建筑桩型。但由于管桩本身质量、地质条件、设计、施工及管理等种种原因,也曾导致管桩基础出现桩身
7、破裂、倾斜、承载力偏低、沉降量过大、接桩焊缝不良等质量问题。本文通过多个工程实例,结合该地区的岩土工程特性及PHC管桩的特点,综合基桩高应变、低应变、静荷载试验和孔内摄像法的检测结果,对管桩质量事故产生原因进行初步探讨,并提出预防和处理措施,以供参考。1 工程实例1.1 实例一(1)工程概况某住宅小区工程主体32层,总面积15270.83 m2,设计采用PHC-500(125)A型管桩,静压成桩工艺施工,接桩方式为端板焊接。总桩数224根,桩长为3537 m,设计单桩承载力特征值为2400 kN。根据该工程ZK131孔勘察资料表明,,(中文半角)地层自上而下主要分为:杂填土(松散,层厚3.30
8、 m);淤泥(流塑,层厚7.40 m);粉质黏土(可塑,层厚2.10 m);砂质黏性土(可塑硬塑,层厚2.80 m);全风化花表1 静荷载试验结果Table 1 Results of static load tests桩号桩长/m桩径/mm最大沉降量/mm残余沉降量/mm回弹率/%单桩极限承载力/kN#183437.050050.9743.8613.94320#196835.050080.2468.3914.83840#190735.050036.7817.1353.44800岗岩(坚硬,层厚4.20 m);强风化花岗岩(坚硬,层厚10.20 m,管桩的桩端持力层);中风化花岗岩。(2)检测结
9、果工程桩施工结束后,随机抽取3根桩进行了静载荷试验(如表1)。试验结果表明,有两根桩极限承载力达不到设计要求,如图1,其中#1834桩在试验过程中,当累计荷载加载至第10级(4800 kN)时,出现了异常沉降,累计沉降量达50.97 mm,单桩极限承载力值取为4320 kN,#1968桩在试验过程中,当累计荷载加载至第9级(4320 kN)时,出现了异常沉降,累计沉降量达80.24 mm,单桩极限承载力值取为3840 kN。经有关各方研究决定,在这两根工程桩周边各再抽取2根桩进行静荷载试验,试验过程正常,累计荷载加载至4800 kN时未出现异常,单桩竖向抗压极限承载力满足设计要求。另外,为了弄
10、清这两根桩的桩身完整性情况,对#1834桩和#1968桩分别进行高应变、低应变检测。低应变检测曲线如图2,结果表明:#1834桩桩身完整,完整性评价为类桩;#1968桩桩身在6.0 m处存在明显缺陷,完整性评价为类桩。高应变检测曲线如图3,结果表明:在进行1834#桩高应变测试过程中发现,高应变测试第一锤信号可看出此桩有严重缺陷,但在后面的几锤信号中缺陷却有闭合趋势,综合几锤信号,判定该桩桩身在17.6 m处存在明显缺陷,完整性评价为类桩;#1968桩桩身在23.0 m处存在明显缺陷,完整性评价为类桩。图1 静荷载试验曲线Fig. 1 Curves of static load tests图2
11、 低应变试验曲线Fig. 2 Curves of low strain tests图3 #1834桩高应变实测波形Fig. 3 High strain test curves of pile No. 1834(3)原因分析单桩承载力包含桩身结构的承载力和地基土对桩的支撑力两重意义,通过对勘察报告进行分析,桩长达到35 m后,地基土对桩的支撑力应能达到设计要求。反过来说,单桩竖向极限承载力偏低,只极可能是桩身结构本身有缺陷。通过对静荷载试验曲线形态分析可知,两根桩Qs曲线为陡降型,而且残余沉降量很大,回弹率很低,都表明桩身结构有缺陷。通过对高、低应变检测结果的综合分析也表明,#1834和#196
12、8桩桩身都存在明显缺陷。#1968桩深层缺陷位置为接桩位置。图4 #1968桩高应变实测波形Fig. 4 High strain test curves of pile No. 1968结合该工程地质条件、施工方法、基桩检测等因素,分析产生桩基事故的原因有:a)工程施工过程中,管桩进入施工现场无法合理解决卸桩、堆桩位置和沉桩路线问题,沉桩前反复搬运磕碰造成管桩裂缝。b)工程沉桩结束后由挖掘机进行地下室和基坑开挖,开挖过程中挖掘机行走和挖掘的侧向推力以及抓斗对在基坑内管桩的推拉是基桩截桩后存在浅部裂缝的主要原因3。(4)结果处理检测结果表明,承载力不足主要是由于桩身存在明显缺陷造成的,排除了地基
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