跨海大桥桩基础施工方案.doc
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1、跨海大桥桩基础施工方案 编制单位: 单位主管: 技术负责人: 安全总监: 编制人: 报送日期:目 录一、工程概况3二、自然特征41、地形地貌42、工程地质特征43、水文地质特征64、沿线气象条件75、交通运输条件7三、施工总体流程8四、冲击钻孔法施工方案81、施工准备82、 钻孔施工103、终孔验收、清孔114、钢筋笼加工及吊放115、灌注水下混凝土136、桩基检测147、钻孔事故预防与处理148、钻孔桩断桩常见事故及处理17五、质量、环境保护和职业健康安全要求181、质量182、文明施工与环境保护193、安全措施20跨海大桥桩基础施工方案一、工程概况跨海大桥位于入海口,北连投资区,南接开发区
2、,大桥全长10。4公里。本工程为跨海大桥第V标段。本标段工程主线起点桩号为:K10+087。99,终点桩号为K10+400.39,主线全长312.4m,互通匝道总长4057m。工程项目包括一座互通立交(海平互通立交)和五个盖板涵、一个箱涵。路基挖方49。72万方,填方25。97万方,中桩最大填高为10.78米,路堑开挖最大高度为37.378米。海平互通立交为本工程的重要组成部分,包括A、B、C、D、E、F、G七个匝道,匝道总长4057m。 桥涵主要有主线桥、A匝道桥、B匝道桥、C匝道桥与A匝道中桥及FD3K0+485中桥,主线桥桥墩桩径为1。4m,桩长为12m、15m,共44根;0号台桩径为1
3、。6m,桩长为16m,共7根。A匝道桥桥墩桩径为2。0m,桩长为17m40m不等,共32根;桥台桩径为1.2m,桩长为23m、28m,共12根。B匝道桥BP1BP5号墩采用独桩基础,桩径为2.0m,桩长为25m、34m、36m,共10根;BP6BP20号桥墩基础为群桩基础,桩径为1。2m,桩长为1225m不等,共72根;BAO桥台桩径为1。2m,桩长为23m,共6根。C匝道桥左幅桥墩基础为群桩基础,桩径为1.6m,桩长为21m32m不等,共14根;右幅桥墩基础为独桩基础,桩径为2.0m,桩长为20m30m不等,共7根;CA0与CA8桥台桩径为1。2m,桩长为19m、28m,共16根.A匝道中桥
4、桩径为1.2m,桩长为12m、15m,共18根。FD3K0+485中桥桥墩桩径为1.4m,桩长为25m,共2根;桥台桩径为1.2m,桩长为20m,共8根。详见1-1、桩基础统计表:11、桩基础统计表结构部位桩径(cm)桩长(m)根数备注主线桥桥墩14012、1544桥台160167A匝道桥桥墩200174032桥台12023、2812B匝道桥桥墩120、200123682桥台120236C匝道桥桥墩160、200203221桥台12019、2816A匝道中桥桥墩120156桥台1201212FD3K0+485中桥桥墩140252桥台120208二、自然特征1、地形地貌桥址区地貌单元属闽东南沿海
5、低山丘陵滨海平原区,地貌类型主要有:低丘陵、残积台地及冲海积平原。海沧以南海域内分布有海门岛、鸡屿岛、目屿岛。桥址区为低山丘陵地貌,海拔100300m,山坡坡度30左右,多呈凸形陡坡,山体基岩裸露,沿河岸分布招商局漳州发展疏港公路,公路南侧约100300m山坡分布有多个采石场,采场边坡高度3050m不等。2、工程地质特征桥址区多被第四系全新统冲海积层所覆盖,岩性主要为淤泥、粘性土、砂土和砾卵石土,厚度变化大,约2075m.勘察单位通过地面调查及对物探、钻探资料分析,桥址区存在的不良地质现象主要为崩塌、不均匀沉降及地震效应,特殊性岩土为填土、软土、风化岩与残积土。(1)、不良地质现象、崩塌集中在
6、漳州南岸疏港公路南侧约100300m山坡多个采石场开挖处.、不均匀沉降滨海平原区和海域普遍分布有淤泥入淤泥质黏性土,该类土强度低、压缩性高、易产生触变、在地表有堆载的情况下,容易出现较明显的下沉或不均匀沉降。桥址处填海地带局部可见由于地基不均匀沉降引起的路面等地表建筑物开裂现象。、地震效应 a、砂土液化桥址处位于抗震设防VII度区,设计地震烈度按8.6度设防,区内大部分地段分布有饱和粉细砂、中粗砾砂,应考虑其液化影响,需要进行砂土液化判别。 b、震陷拟建桥梁场地内分布有淤泥及淤泥质黏性土。该层呈软流塑状,其容许承载力0为6080Kpa,属高压缩性、低强度的软弱土体,其在VII度地震时易产生震陷
7、的可能。(2)、特殊性岩土、填土本标段桥址区的海岸、海堤、道路、建筑场地等部位分布人工填筑土,其成份复杂、结构疏密不等、厚度变化大,勘察手段难以准确探明,其中疏港公路两侧含有较大较厚的硬质抛石或建筑垃圾,对基础施工有不利影响.、软土本段软土主要为淤泥及淤泥质土。软土的主要特征反映在六个方面:高含水量、高压缩性、触变性、流变性、低透水性、低强度,工程性能不良。桥址处场地内软土主要为浅层分布、层厚不均,易产生不均匀沉降、失稳等问题.在施工过程中应考虑其影响。、残积土本工程残积土层分为两类:花岗岩残积层及凝灰溶岩残积层。a、花岗岩残积层:主要为黏性土,层位较稳定,层厚较薄,一般埋藏于第四系沉积层之下
8、,以其特有的红黄色及其原岩结构易于区别于上覆地层,而以其强度特性(N30)又与下伏风化岩区分。该层与下伏全风化岩呈渐变过渡关系,没有明显的地质分界线。b、凝灰溶岩残积层:主要为黏性土,灰绿、黄褐等杂色,夹脉状石英,尚可见母岩结构,遇水易软化,饱和。、风化岩桥址疏港路南侧山体部分岩性为凝灰熔岩、凝灰岩、粉砂岩等,受动力变质作用影响,断裂附近岩石常具片理化,岩石节理裂隙发育,形成密集的破裂理带。区内下伏各类基岩,受各类自身岩石结构、构造及矿物成分、地形、地质、气候、水文条件的影响,风化带发育不完整.但依据有关规范及其特征,划分出全风化、强风化(砾砂状)、强风化(碎块状)、中风化、微风化等。 勘区风
9、化岩的特点如下:空间分布不均,厚度变化大,在花岗岩分布区出现风化深槽和球形风化体,在凝灰熔岩分布区存在微风化露头,其风化带发育不齐全,在构造、断裂破碎带中揭示石英岩脉、岩石硅化及片理化。强风化带强度特点差异大,且不易定量评定。节理裂隙发育,但单孔岩芯不易判定。3、水文地质特征拟建工程场地区域范围内地表水系发达,大气降水丰富,补给充足。地下水类型主要为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。 (1)、松散岩类孔隙水及基岩裂隙水 、松散岩类孔隙水多为孔隙潜水,局部具承压性,分布于冲洪平原及河流阶地、河床及漫滩区的冲积、洪积层砂层中以及山区斜坡洪积、坡积层中。主要由大气降水补给,其次是基岩裂隙水补给,水量丰富,
10、多与地表水系有水力联系,水位随季节性变化明显。、基岩裂隙水主要分布于中低山及丘陵区节理、裂隙发育的基岩中,一般地带水量不大,但在岩浆岩侵入接触带、断层破碎带、向斜槽谷、两种不同地层不整合接触带附近水量丰富.地下水位一般埋深较大,变化幅度小。 (2)、水质通过钻孔对水质取样得知:残积台地区的基岩风化带孔隙裂隙水对砼具有弱碳酸型腐蚀,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性;滨海、冲海积区第四系松散岩类孔隙水对砼具有中等碳酸型腐蚀、弱结晶类腐蚀、强结晶分解复合类腐蚀,对钢筋混凝土结构中钢筋具弱腐蚀性。4、沿线气象条件 地区属亚热带海洋性气候区,但又处在季风区里,受季风的影响十分明显。冬天气温较低,湿度较小,
11、雨量稀少,属干季;夏天气温较高,雨量较多,降水强度较大。厦门地区79月为台风季节,风力可达710级,最大12级以上。厦门地区主要的气象参数见表12:地区主要气象参数表表12 地区主要的气象参数表内容气温()降雨量(mm)雾湿度(%)风况历年年 平均气温极端 最高气温极端 最低气温多年平均降雨量日最大降雨量多年平均雾日数多年平均相对湿度 年平均 台风次数最大风速、风向厦漳 地区20.938。521183。4239.722786。727NNW 5、交通运输条件、道路厦漳地区沿线道路交通相对发达,国道、省道和县、乡村道路交织成网,四通八达,同三高速公路、厦漳高速公路、漳诏高速公路在工程所在地附近交汇
12、,省道S208横贯整个工程区域,此外,还有部分等级较低的县乡级道路可以利用。、水运桥址区滨临海边,水运非常便利.工程所在地就位于下坞客运码头,此外,周围还有漳州港、厦门港等大型港口。 三、施工总体流程本工程桥涵施工工期紧,地质复杂,匝道路线长,工程量大,必须认真策划好各桥涵的施工顺序及交叉施工的时间安排.本工程桥涵包括主线桥、A匝道桥、B匝道桥、C匝道桥、A匝道中桥及FD3K0+485中桥,为便于施工管理,实现工期目标,拟划分两个桥梁工区同时进行施工。本标段关键工程为海平立交主线桥、B、C匝道桥的上部结构箱梁施工,其中B匝道桥及主线桥的上部结构箱梁施工是本工程工期控制点,所以应优先确保B匝道桩
13、基础开工。B匝道桥共6联,共20跨,桩基共88根,桩基施工拟投入型号为YC-5的冲孔桩机9台,按设计要求上部箱梁要先施工第二联(37#墩),然后以第二联为中心往大小里程方向依次施工第三联、第四联,直至施工完成第六联、第一联,为了更好衔接各个部位的施工,所以桩基础的施工必须按照上部箱梁的施工顺序施工,B匝道桩基施工工期为八个月。主线桥与B匝道相接,并且其现浇箱梁施工支架、模板等材料计划周转用于A、C匝道施工,因此主线桥的桩基施工也是工程工期控制的重点。拟计划投入5台冲孔桩机进行施工,工期为4个月。在完成B匝道及主线桥的桩基施工后,进行A匝道桥、C匝道桥、A匝道中桥及FD3K0+485中桥桩基施工
14、。全部桩机拟在6个月内完成,详见图1:桩基施工计划横道图四、冲击钻孔法施工方案桩基础采用冲击钻孔法和人工挖孔法施工,钢筋笼在钢筋加工场加工绑扎成形后用拖车运送至施工现场,汽车吊安放入孔,浇注水下混凝土成桩。 冲击钻孔法施工工艺详见图2: 冲击钻孔法施工工艺流程图。1、施工准备(1)、场地准备进场后,立即开挖征地沟、排水沟及进行清表,做好工程开工的施工准备。本工程桩基均为陆上桩,地势相对平坦,原地面整平后即可施工。图2: 冲击钻孔法施工工艺流程图平整场地桩位放样埋设护筒钻(冲)机就位钻(冲)进现场检查制作护筒钻孔记录终孔、清孔成孔检查钢筋笼制作安设钢筋笼水密试验安设导管导管制作砼运输灌注水下砼灌
15、注记录拔除护筒钻机移位破桩头桩检试块制作试块检测 泥浆池开挖泥浆备料、调制(2)、护筒制作与埋设桩基钢护筒设计内径比桩直径大20cm,钢护筒由专业加工厂进行分节制作,经检查合格后由平板车运至钻孔位置。钢护筒在下放前再次准确检查直径及其椭圆度,其直径误差不超过3cm,否则矫正或重新加工。施工前先测量定出桩位,在四边设置好“骑马桩”保护桩位,以便随时复核偏位情况.钢护筒采用厚度为8mm的A3钢板卷制而成,钢护筒的沉放采用人工挖埋,并探查桩位周边1m、地面下3m深是否有地下管线。施工前先复测跨度及标高,然后测量定出桩位,放出钢护筒边线,再进行人工挖孔放入钢护筒,护筒的埋入深度宜24m,钢护筒与孔壁之
16、间空隙回填粘土压实,钢护筒偏位应不大于3cm,垂直度误差小于0。5%;护筒高度宜高出地面0.3m以上。(3)、安装冲钻机冲钻机起落钢丝绳中心应对准桩中心。钻机定位后,底座必须平整,稳固,确保在冲进中不发生倾斜和位移,保证冲进中钻具的平稳及钻孔质量.2、 钻孔施工 泥浆备料、调制施工过程中,每台桩机设置1个泥浆池进行泥浆的储存.现场每200米设置一个大容量(250m3)备用泥浆池,泥浆循环采用正循环工艺,为保护环境严禁把泥浆及废渣直接排入河道,钻孔泥浆统一由运输车运往指定的弃土区排放。桩孔中的泥浆指标将严格控制,好的泥浆不但有利于保证孔壁稳定,而且有利于悬浮起岩渣加快施工进度。在钻进过程中定期每
17、班检测桩孔中泥浆的各项指标.在成孔后清孔时在孔底注入优质泥浆,以保证孔底干净。施工中钻渣随泥浆从孔内排出进入泥浆沉淀池,人工用网筛将石渣捞出。然后使处理后的泥浆经泥浆池净化后返回钻进的孔内,形成连续循环。初拟的施工工程泥浆性能指标见表13:泥浆性能指标选择表13:泥浆性能指标选择比重(r)粘度(s)含砂率(%)胶体率(%)1.11。21824495表14:钻、挖孔成空质量标准比重(r)粘度(s)含砂率(%)胶体率()1.031.101720298 筋上沿圆周方向均匀分布焊接6个以上砼垫块,并且沿桩长的间距不超过2m布置。每节钢筋笼的吊点位置还要设特别的加强撑,同时对同一条钢筋笼呀逐节增大。泥浆
18、制备采用优质膨润土,钻进过程中,根据不同的土层制备不同浓度的泥浆,使泥浆既起到护壁及清孔的作用,又不至于太浓而影响钻(冲)进速度.冲机就位后,进行桩位校核,保证就位准确。施工过程须详尽原始记录,尤其是地质情况的变化情况.为了正确提升钻头的冲程,应在钢丝绳上做好长度标志。在护筒脚部位必须慢速钻进,待整个钻头进入土层后进入正常钻进。钻进时要求减压钻进,使钻杆回转平稳,减少斜孔的现象发生。采用冲孔时根据不同的岩层控制冲程,在任何情况下最大冲程不宜超过6m,以免发生卡钻、冲坏孔壁、或使孔壁不圆。发现半边岩和斜面岩时,必须提起冲锤,往孔内抛片石及粘土回填至正常段孔深1米以上,再压实冲进,反复直至孔径正常
19、后再进尺造浆完毕后低速开钻.由于地质钻探所揭示的地质情况可能不十分准确,要保证储备的泥浆和应急设备能随时处于待命状态,一旦出现漏浆时能马上补浆,防止塌孔。整个成孔过程中分班连续作业,专人负责做好钻孔记录并检查孔内泥浆和把土层变化处捞取的岩样收集起来。泥浆比重控制在1.11。4,粘度控制在1822s。一旦发现实际地质情况与设计提供的资料不符,则马上通知监理工程师会同设计部门协商解决。为防止冲击震动使邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已灌注混凝土的凝固,应待邻孔混凝土灌注完毕,并达到2。5MPa抗压强度后,才能开钻,以免影响邻桩混凝土质量。3、终孔验收、清孔 测量检验达到设计标高并经监理工程师确认基底岩样后,
20、立即进行清孔.在下钢筋笼前采用换浆抽浆法进行清孔,使桩底沉渣厚度不大于50mm,清孔完成后,用伞形检孔器或者圆筒检孔器械配合倒锤法检查桩孔中心偏位,桩孔直径及桩孔垂直度,中心偏位不能大于5cm,桩径应大于设计值,钻孔倾斜度不大于1桩长。测定沉渣厚度符合设计及规范要求,报请监理工程师验收合格后,移开钻机准备钢筋笼下放。4、钢筋笼加工及吊放(1)、钢筋骨架制作:钢筋笼钢筋集中在钢筋加工场加工绑扎,运到施工现场吊车吊放安装。焊接加工要确保主筋在搭接区断面内接头不大于50%;一般接头采用搭接焊连接,当主筋直径为25及25以上采用直螺纹连接器接长。接头长度、质量须满足规范要求,直螺丝连接必须与母材等强度
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