冲钻孔灌注桩气举反循环清孔工法
钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺
钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺[摘要]:钻孔灌注桩因机具设备简便、施工方便,成孔质量可靠,施工费用低等原因,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
钻孔灌注桩沉渣的清理是控制桩身质量的关键,传统的钻孔灌注桩施工为正循环钻进、正或反循环清孔成孔工艺,而近几年在浙江一带出现钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺,其清孔效果远好于一般清孔工艺。
本文就此介绍气举反循环清孔工艺的运用,并比较对工程质量以及经济效益带来的影响。
[关键词]:钻孔灌注桩气举反循环二次清孔一、钻孔灌注桩工艺:传统的钻孔灌注桩多采用回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩。
成孔前先安装钢板护筒,以作保护孔口、定位导向、维护泥浆面、防止塌方用。
钻机就位后开始钻孔,钻孔时电机带动导管、导管根部钻头旋转,破坏土层结构,形成钻渣。
钻孔应采用泥浆护壁措施,防止塌孔。
现场须设置泥浆池,泥浆通过泥浆泵吸入导管,从导管底部排出,带动钻渣向上从桩孔中溢出,再排入沉淀池。
钻孔施工至设计标高时,立即进行第一次清孔。
第一次清孔时,一般采用循环换浆法,反复用泥浆循环清孔,清空过程中必须及时补充泥浆,并保持浆面稳定。
孔中土颗粒、岩石屑等钻渣随浆液溢出孔外,以达到第一次清理沉渣目的。
清渣完成后,安装钢筋笼,在浇筑砼前须进行第二次清孔。
第一次清孔属于正循环清孔方法,本文主要探讨第二次清孔工艺。
二、正、反循环清孔工艺介绍:1、正循环清孔工艺第二次正循环清孔采用循环灌浆法,让钻头在原位继续转动,通过导管注入清水,控制泥浆密度在10KN/m3以下;对于孔壁土层性能差、不稳定的则注入泥浆(泥浆密度11.5~12.5KN/M3)。
注入冲洗液携带钻渣后进入钻杆与孔壁形成的环闭空间上返,排出桩孔以外,以达到沉渣清理效果。
简单的说,正循化清孔的定义就是沉渣从导管外溢出的清渣工艺。
2、反循环清孔工艺从前文所述、顾名思义,反循环清孔的定义就是沉渣从导管内排出的清渣工艺。
反循环清孔工艺有多种,一般有泵吸法、空气吸泥机法等种。
基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法(2)
基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法一、前言超长超大钻孔灌注桩是一种常用的地基处理方法,能够承受较大的垂直和水平荷载,并在一定程度上改善土壤的强度和稳定性。
基于气举反循环的二次清孔施工工法是对传统施工方法的改进和创新,通过利用气举反循环原理,提高了施工效率和质量,同时减少了工程成本。
二、工法特点基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法具有以下特点:1. 施工过程简单高效,不需要复杂的设备和工序。
2. 清孔工艺稳定可靠,能够确保孔壁的稳固性和垂直度。
3. 施工速度快,可以实现连续施工,不受季节和地形条件的限制。
4. 施工质量高,能够达到设计要求,并能够对地基进行有效加固和改良。
5. 施工成本低,相比传统施工方法,节约了大量的时间和人力资源。
三、适应范围基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法适用于以下范围:1. 大型建筑、桥梁、港口码头等深基坑的地基处理。
2. 高速公路、铁路、隧道工程中的桩基处理。
3. 含水层较深的地区,通过气举反循环可以有效清除孔壁水泥浆,提高施工质量。
4. 复杂地质条件下的地基处理,可以应对各种地质问题。
四、工艺原理基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法是通过利用气举反循环原理来清除孔壁水泥浆和碎石淤积物,改善孔壁稳定性和垂直度,并保证桩混凝土灌注质量。
具体工艺原理如下:1. 钻孔阶段:通过钻机进行地下钻孔,同时向孔内注入压缩空气,形成气举效应,清除孔壁水泥浆和碎石淤积物。
2. 清孔阶段:完成钻孔后,保持注入的压缩空气,再次进行清孔,清除残留的水泥浆和碎石淤积物,确保孔壁的清洁。
3. 灌注阶段:在清孔完成后,进行预埋钢筋和灌注桩混凝土。
五、施工工艺基于气举反循环的超长超大钻孔灌注桩二次清孔施工工法的具体施工过程如下:1. 地面准备:准备工作面,设置施工围挡,并对施工区域进行清理和平整。
2. 钻孔准备:安装钻机和钻具,根据设计要求进行定位和设置孔径。
钻孔灌注桩反循环二次清孔工法讲解
钻孔灌注桩反循环二次清孔工法10钻孔灌注桩反循环二次清孔工法1.前言钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。
经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。
在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。
因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。
因此,需要在灌注前二次清孔。
2.工法特点2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度≤30cm的要求;2.2清孔速度快:从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50分钟左右就可以达到要求;2.3转换迅速:可以在10分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态;2.4经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便灵活;3.适用范围3.1、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。
3.2、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层114.施工工艺4.1清孔的意义钻孔深度达到设计要求并符合终孔条件后,应进行清孔。
清孔的主要目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。
清孔则是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒、砂粒等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘结力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,最终将桩孔内的沉渣清干净,这就是泥浆的排渣和清孔作用。
超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法
超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法一、前言超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法是一种应用于地基处理的高效施工工法。
它通过组合超长正循环钻孔与气举反循环清孔两个工艺,可以提高施工效率、降低施工成本,同时保证工程质量。
本文将对该工法进行详细介绍,并给出了工法的应用范围、工艺原理、施工工艺以及质量控制和安全措施等方面的内容。
二、工法特点超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法的特点如下:1. 可以施工超长孔径的钻孔;2. 施工过程中利用气举技术进行清孔,高效快速;3. 反循环清孔可以清除孔内的岩屑和水泥浆;4. 施工过程中可根据实际情况调整钻孔材料,灵活可控;5. 施工速度快,施工周期短,适用于时间紧迫的工程。
三、适应范围超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法适用于以下情况:1. 需要处理地下水位较高的地基;2. 针对土壤或岩石的改良和加固工程;3. 适用于桩基工程、基坑支护等可以利用气举技术进行清孔的场合。
四、工艺原理超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工法的工艺原理是将钻孔与清孔两个过程结合起来,通过连续钻孔的方式形成超长孔洞,然后再利用气举技术进行反循环清孔,达到清除孔内碎石和水泥浆的目的。
具体来说,施工过程中先进行正循环钻孔,形成钻孔洞,然后根据孔径选择合适的气举技术进行反循环清孔,清除孔内的岩屑和水泥浆,最后根据需要注入适当的钻孔材料完成施工。
五、施工工艺超长正循环钻孔气举反循环清孔施工工艺的施工过程分为以下几个阶段:1. 准备阶段:选定施工地点,组织施工人员和机具设备,完成现场布置和安全措施的落实。
2. 正循环钻孔阶段:根据设计要求,进行正循环钻孔,形成钻孔洞。
3. 清孔准备阶段:根据孔径选择合适的气举设备,将气举设备准备好,并进行试运行和调试。
4. 气举反循环清孔阶段:利用气举设备进行反循环清孔,通过气举作用将孔内的岩屑和水泥浆排出。
5. 注浆施工阶段:根据需要选择合适的钻孔材料,注入到钻孔洞中,完成施工过程。
气举反循环钻孔灌注桩施工技术
正循化清孔的定义就是沉渣从导管外溢出的清渣工艺反循环清孔的定义就是沉渣从导管内排出的清渣工艺气举反循环清孔是利用空压机的压缩空气,通过安装在导管内的风管送至桩孔内,高压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆的浆气混合物,浆气混合物因其比重小而上升,在导管内混合器底端形成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下,不断补浆,上升至混合器的泥浆与气体形成气浆混合物后继续上升,从而形成流动,因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断面积,便形成了流速、流量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出,排出导管以外。
反循环工艺较正循环工艺而言,增加空压机一台、风管一套。
该风管在二次清孔时安装在导管内,故导管上部相应增加连接阀门,风管下部是气浆混合器。
反循环工艺导致沉渣从导管内反出,导管上部增加三通一套,排至接渣篮.相对其它反循环清孔工艺,气举反循环工艺的送风管安装在导管内,不像其它反循环清孔工艺在导管外安装风管,减少拔出风管时与钢筋笼牵挂的危险、更保护泥浆护壁,且气浆混合器制作简单,操作更为方便,故更适用于小孔径(直径500—800)钻孔灌注桩。
导管下放深度以出浆管底距沉淤面300~400mm为宜,风管下放深度一般以气浆混合器至泥浆面距离与孔深之比的0.55~0。
65来确定.2、主要参数:空压机的风量6~9m3/min,导管出水管直径>Φ200mm,送风管直径(水管)Φ25mm,浆气混合器用Φ25mm水管制作,在1m左右长度范围内打6排孔、每排4个Φ8mm孔即可。
3、开始送风时应先孔内送浆(补浆),停止清孔时应先关气后断浆。
清孔过程中,特别要注意补浆量,严防因补浆不足(水头损失)而造成塌孔。
4、送风量应从小到大,风压应稍大于孔底水头压力,当孔底沉渣较厚、块度较大,或沉淀板结时,可适当加大送风量,并摇动出水管(导管),以利排渣.5、随着钻渣的排出,孔底沉淤厚度较小,出水管(导管)应同步跟进,以保持管底口与沉淤面的距离。
气举反循环清孔
气举反轮回清孔一.媒介气举反轮回是我国20世纪90年月引进推广的新技巧,重要运用于成孔钻进和桩基清孔.清孔是钻孔灌注桩施工工艺中至关重要的一环,尤其对嵌岩桩而言,它直接影响端承力的施展,在施工规范中也严厉划定端承桩沉渣不得超出50mm ,有些工程甚至请求零沉渣掌握.钻孔灌注桩清孔的传统办法重要有旋挖钻机回钻清孔.正轮回清孔.泵吸反轮回清孔.钻机回钻清孔速度快但清渣不完整,不克不及知足沉渣请求;正轮回清孔效力低,清渣不完整;泵吸反轮回清孔受泵的扬程限制,效力低.当桩长长,孔径大,沉渣指标严厉时,传统办法不克不及知足施工请求,而气举反轮回清孔则填补了传统清孔办法的缺少之处,以影响深度深.清孔速度快.清渣完万能知足沉渣请求,得到了很快的推广和运用.本文重要针对气举反轮回在钻孔灌注桩施工中清渣的运用睁开评论辩论.二.气举反轮回清孔的道理如图1 所示,空气紧缩机将紧缩空气输进风管,空气经风管底部排出和泥浆形成气液混杂物.孔底沉渣在喷出气体的冲击感化下悬浮起来,因为管内.外液体的密度差,孔内泥浆.空气.沉渣的三相流沿导管向上运行,被排出孔口,进入接渣篮.过滤出泥浆中的沉渣后,过滤后的泥浆又从新进入孔内,重复轮回直至孔底沉渣厚度达到规范请求.拜见图1,风管底部到孔内泥浆顶面深度为h1,从孔内泥浆顶面到导管内泥浆顶面高度差为h2, 导管内三相流密度为图1 气举反轮回清孔示意图ρn ,导管外液体密度为ρw,则感化于风管底部液面上表里液体柱压力差为:ΔP =ρw*h1 - ρn ( h1+h2) = (ρw -ρn) h1-ρn*h2……①恰是这个压力差,驱动导管内风管底口以上的三相流沿导管上升,并战胜轮回进程中的各类阻力,形成反轮回.斟酌到供气管道的压力损掉,故空气压力应按下式盘算:P =ρn*h1/ 102 + P s……②式中: P s 供气管道压力损掉,一般取0.05~0.1 MPa.由①式可以看出,管外泥浆密度ρw 和h1.h2相对稳固的情形下,下降三相流的密度ρn (经由过程增大压气量实现) 将进步驱动气举反轮回的压力差,是以送往孔内的空气流量和压力是影响气举反轮回排渣才能的重要参数;h1越大,h2越小则压力差越大,所以当孔内缺浆时不克不及形成反轮回,应保持孔内泥浆面达到适合高度从而增大h1减小h2;ρw为三相流密度,当孔内泥浆固相所占比例较大时也不克不及形成反轮回,只有在ρw相对小的情形下,增大ρw与ρn的差值才干进步清孔效力.由②式可以看出,空压机的选择应有P肯定,重要受h1和ρn掌握.当孔较深,泥浆比重较大时所需的压力较大.是以要依据工程的现实桩长盘算P肯定空压机型号;尽最大的可能减小Ps,应经常检讨风管是否漏气,接头处是否周密使压力损掉减到最小.三.气举反轮回施工工艺2.1 施工装备表1 气举反轮回清孔重要装备装备名称型号备注吊车 QY16型以具体桩长桩径肯定水泵 3PNL泥浆泵配有适量的泥浆管空压机 8m3灌注导管 250mm钢制导管双密封圈.丝扣衔接方法风管 25mm塑料风压管长度依据孔深肯定接渣篮克己周边用钢筋加固,周围用4mm筛网扎紧2.2 施工工艺清孔前预备工作:测量并记载孔深,和终孔深度相比较,盘算沉渣厚度;检讨导管.塑料风压管.空压机组.水泵等各类装备是否无缺.工艺流程:(1)钢筋笼下放完毕后,下入灌注导管至孔底10mm处.(2)将风管从灌注导管内下放至导管底口200mm处.(3)并将风压管的另一端从中引出与空压机组衔接.(4)将接渣篮放在出渣口下,并包管孔内泥浆高度,以防塌孔.(5)开动空压机清孔,风量.风压由小到大,正常风量为8m3/h,风压为0.4-0.7MPa.图2 气举反轮回清孔工艺流程图(6)测量孔内沉渣厚度和泥浆比重,确认达到质量尺度后,先关空压机,卸下导管帽,拔出风压管,进行正常灌注.解释:1.气举反轮回重要实用于二次清孔.2.风管一般采取水管,在底部1m做成浆气混杂器.在1m规模内打6排孔.每排4个Φ8mm孔。
反循环清孔在钻孔灌注桩中的应用
浅谈气举反循环在钻孔灌注桩中的应用一.前言气举反循环是主要应用于成孔钻进和桩基清孔。
清孔是钻孔灌注桩施工工艺中至关重要的一环,尤其对嵌岩桩而言,它直接影响端承力的发挥,在施工规范中也严格规定端承桩沉渣不得超过50mm ,有些工程甚至要求零沉渣控制。
钻孔灌注桩清孔的传统方法主要有旋挖钻机回钻清孔、正循环清孔、泵吸反循环清孔。
钻机回钻清孔速度快但清渣不彻底,不能满足沉渣要求;正循环清孔效率低,清渣不彻底;泵吸反循环清孔受泵的扬程限制,效率低。
当桩长长,孔径大,沉渣指标严格时,传统方法不能满足施工要求,而气举反循环清孔则弥补了传统清孔方法的不足之处,以影响深度深、清孔速度快、清渣彻底能满足沉渣要求,得到了很快的推广和应用。
以下主要是针对气举反循环在钻孔灌注桩施工中清渣的应用展开讨论。
二.气举反循环清孔的原理如图1 所示,空气压缩机将压缩空气输进风管,空气经风管底部排出和泥浆形成气液混合物。
孔底沉渣在喷出气体的冲击作用下悬浮起来,由于管内、外液体的密度差,孔内泥浆、空气、沉渣的三相流沿导管向上运行,被排出孔口,进入接渣篮。
过滤出泥浆中的沉渣后,过滤后的泥浆又重新进入孔内,反复循环直至孔底沉渣厚度达到规范要求。
参见图1,风管底部到孔内泥浆顶面深度为h1 ,从孔内泥浆顶面到导管内泥浆顶面高度差为h2 , 导管内三相流密度为ρn ,导管外液体密度为ρw,则作用于风管底部液面上内外液体柱压力差为:ΔP =ρw * h1 - ρn ( h1 + h2 ) =(ρw - ρn) h1 - ρn * h2 ……①图1 气举反循环清孔示意图正是这个压力差,驱动导管内风管底口以上的三相流沿导管上升,并克服循环过程中的各种阻力,形成反循环。
考虑到供气管道的压力损失,故空气压力应按下式计算:P =ρn * h1/ 102 + Ps……②式中: Ps 供气管道压力损失,一般取0.05~0.1 MPa。
由①式可以看出,管外泥浆密度ρw 和 h1 、h2 相对稳定的情况下,降低三相流的密度ρn (通过增大压气量实现) 将提高驱动气举反循环的压力差,因此送往孔内的空气流量和压力是影响气举反循环排渣能力的重要参数;h1越大,h2越小则压力差越大,所以当孔内缺浆时不能形成反循环,应保持孔内泥浆面达到合适高度从而增大h1减小h2;ρw为三相流密度,当孔内泥浆固相所占比例较大时也不能形成反循环,只有在ρw相对小的情况下,增大ρw与ρn的差值才能提高清孔效率。
钻孔灌注桩气举反循环二次清孔工艺探究
钻孔灌注桩气举反循环二次清孔工艺探究1 前言一般鉆孔灌注桩需进行两次清孔作业,第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度后,利用原成孔机具,采用循环换浆法,反复用泥浆循环清孔。
第一次清孔主要清除物为泥浆,沉渣清除量较小。
第二次清孔是在浇筑灌注桩桩身混凝土之前,利用灌浆导管,采用气举反循环工艺进行清孔。
第二次清孔不仅能将泥浆清除的更彻底,还能将沉渣清除以满足孔底沉渣厚度达到设计要求。
孔底沉渣厚度是影响钻孔灌注桩成孔质量的重要因素之一,钻孔灌注桩成孔质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,因此有效清除孔底沉渣是控制灌注桩成孔质量的重要环节。
采用正循环方式进行二次清孔的施工工艺,其施工周期长、沉渣清除效果差并且耗能大。
而普通的反循环二次清孔工艺,也需建造沉浆池,设备投入量、耗能量和施工占用面积都较大。
为减少设备投入、缩短施工周期、增加清孔效率、操作方便、节省能耗,我们研发了新的气举反循环二次清孔工艺。
2 气举反循环二次清孔工艺原理在钻孔灌注桩成孔和孔内钢筋笼安装完成后,混凝土浇筑前;安放灌浆导管并在导管上端口连接气举反循环导流罩;将前端连接有分气管的空气管,通过导流罩中心孔放入灌浆导管内一定深度;持续通入压缩空气;使安放分气管以上部分的导管内,形成比分气管安放位置以下密度小的浆气混合物。
浆气混合物因其比重小而上升,在导管内分气管底端形成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下,不断补浆,上升至分气管的泥浆与气体形成浆气混合物后继续上升,从而产生流动。
因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断面积,便形成了流速、流量极大的反循环,浆气混合物携带沉渣从导管内排出,排出导管后的泥浆流在经导流罩规整后,经滤网滤除杂物后直接回落桩孔内。
3 气举反循环二次清孔设备空压机一台:用于制造压缩空气。
流量为3.5m³/min,气压0.75Mpa,电机功率18.5KW。
(如有必要可增加一台0.6m³储气罐)风管:输送压缩空气。
冲 钻 孔灌注桩气举反循环清孔工法
目录冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法1、前言冲(钻)孔灌注桩因承载力大、稳定性好、沉降量小、受施工水位或地下水位高低的影响较小等优点,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
孔底沉渣厚度的控制是冲(钻)孔灌注桩成孔质量的关键,其质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,有效控制孔底沉渣是控制成桩质量的重要环节之一。
一般冲(钻)孔灌注桩施工需要进行两次清孔作业:第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度以后,利用原成孔机具进行,其目的是以替换泥浆为主,清除浮渣为辅,以泥浆性能基本达到要求为标准;第二次清孔是在浇灌桩身混凝土之前,利用灌浆导管进行,其目的是以清除沉渣为主,替换泥浆为辅,以孔底沉渣厚度达到设计要求为标准。
在以正循环工艺施工冲(钻)孔灌注桩时,第二次清孔(以下简称二次清孔)一般均利用导管正循环工艺,效果也很好。
但是在施工较大桩径或超长桩的条件下,除非另配大泵,增加泵量,否则清孔效果下降;而在施工以卵砾石层为持力层的条件下,正循环二次清孔更难以将粒径较大的卵石或碎石清除干净。
当然也有改用泵吸反循环进行二次清孔,在上述施工条件下,其效果显着优于正循环,但砂石泵设备较笨重,机具密封性能要求高,设备在桩孔之间搬动安装不便,故障率也相对较高,若连接部件密封性能出现问题时,就可能影响反循环清孔的效果和时间,清孔工作效率不稳定。
鉴于上述两种清孔方法方法所存在的问题,本工法采用气举反循环清孔工艺,既简化施工难度,又提高了清孔效率,并且有效保证施工质量。
本工法已在多个工程中推广应用,取得了良好的效果。
2、特点此工法清孔能力强、效率高、清孔较彻底,尤其在施工较大桩径或超长桩和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显;此工法需要的机械设备少,制作简单,操作方便,能够有效提高工作效率。
3、适用范围本工法适用于所有冲(钻)孔灌注桩二次清孔,尤其在施工较大桩径或超长桩的条件下和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显。
4、工艺原理气举反循环清孔是利用空压机的压缩空气,通过安装在导管内的风管送至桩孔内,高压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆的浆气混合物,浆气混合物因其比重小而上升,在导管内混合器底端形成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下,不断补浆,上升至混合器的泥浆与气体形成气浆混合物后继续上升,从而形成流动,因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断面积,便形成了流速、流量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出,排出导管以外。
冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法
目录1、前言 (1)2、特点 (2)3、适用范围 (2)4、工艺原理 (3)5、工艺流程及操作要点 (4)5.1气举反循环清孔工艺流程 (4)5.2气举反循环清孔工艺操作要点 (5)6、机具设备与工艺参数的选择 (5)6.1机具设备 (5)6.2清孔工艺参数的选择 (6)7、质量控制 (6)7.1工程质量标准 (6)7.2质量保证措施 (7)8、安全措施 (7)9、环保措施 (7)10、效益分析 (8)冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法1、前言冲(钻)孔灌注桩因承载力大、稳定性好、沉降量小、受施工水位或地下水位高低的影响较小等优点,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
孔底沉渣厚度的控制是冲(钻)孔灌注桩成孔质量的关键,其质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,有效控制孔底沉渣是控制成桩质量的重要环节之一。
一般冲(钻)孔灌注桩施工需要进行两次清孔作业:第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度以后,利用原成孔机具进行,其目的是以替换泥浆为主,清除浮渣为辅,以泥浆性能基本达到要求为标准;第二次清孔是在浇灌桩身混凝土之前,利用灌浆导管进行,其目的是以清除沉渣为主,替换泥浆为辅,以孔底沉渣厚度达到设计要求为标准。
在以正循环工艺施工冲(钻)孔灌注桩时,第二次清孔(以下简称二次清孔)一般均利用导管正循环工艺,效果也很好。
但是在施工较大桩径或超长桩的条件下,除非另配大泵,增加泵量,否则清孔效果下降;而在施工以卵砾石层为持力层的条件下,正循环二次清孔更难以将粒径较大的卵石或碎石清除干净。
当然也有改用泵吸反循环进行二次清孔,在上述施工条件下,其效果显著优于正循环,但砂石泵设备较笨重,机具密封性能要求高,设备在桩孔之间搬动安装不便,故障率也相对较高,若连接部件密封性能出现问题时,就可能影响反循环清孔的效果和时间,清孔工作效率不稳定。
鉴于上述两种清孔方法方法所存在的问题,本工法采用气举反循环清孔工艺,既简化施工难度,又提高了清孔效率,并且有效保证施工质量。
气举反循环清孔工艺操作要领
气举反循环清孔工艺操作要领(总5页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March摘要钻孔灌注桩因机具设备简便、施工方便,成孔质量可靠,施工费用低等原因,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
钻孔灌注桩沉渣的清理是控制桩身质量的关键,传统的钻孔灌注桩施工为正循环钻进、正或反循环清孔成孔工艺,而近几年在浙江一带出现钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺,其清孔效果远好于一般清孔工艺。
本文就此介绍气举反循环清孔工艺的运用,并比较对工程质量以及经济效益带来的影响。
关键词——钻孔灌注桩气举反循环二次清孔一、钻孔灌注桩工艺传统的钻孔灌注桩多采用回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩。
成孔前先安装钢板护筒,以作保护孔口、定位导向、维护泥浆面、防止塌方用。
钻机就位后开始钻孔,钻孔时电机带动导管、导管根部钻头旋转,破坏土层结构,形成钻渣。
钻孔应采用泥浆护壁措施,防止塌孔。
现场须设置泥浆池,泥浆通过泥浆泵吸入导管,从导管底部排出,带动钻渣向上从桩孔中溢出,再排入沉淀池。
钻孔施工至设计标高时,立即进行第一次清孔。
第一次清孔时,一般采用循环换浆法,反复用泥浆循环清孔,清空过程中必须及时补充泥浆,并保持浆面稳定。
孔中土颗粒、岩石屑等钻渣随浆液溢出孔外,以达到第一次清理沉渣目的。
清渣完成后,安装钢筋笼,在浇筑砼前须进行第二次清孔。
第一次清孔属于正循环清孔方法,本文主要探讨第二次清孔工艺。
二、正、反循环清孔工艺介绍1、正循环清孔工艺第二次正循环清孔采用循环灌浆法,让钻头在原位继续转动,通过导管注入清水,控制泥浆密度在10kN/m3以下;对于孔壁土层性能差、不稳定的则注入泥浆(泥浆密度~M3)。
注入冲洗液携带钻渣后进入钻杆与孔壁形成的环闭空间上返,排出桩孔以外,以达到沉渣清理效果。
简单的说,正循化清孔的定义就是沉渣从导管外溢出的清渣工艺。
钻孔灌注桩反循环二次清孔工法讲解
------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 钻孔灌注桩反循环二次清孔工法10钻孔灌注桩反循环二次清孔工法1.前言钻孔灌注桩因孔底沉渣过厚往往会导致承载力折减,根据以往工程对地下桩超声波检测结果分析,在桩基混凝土灌注正常情况下,桩基混凝土边缘部位有缺陷,多数是混凝土内局部有夹块造成的。
经分析认为:夹块由两部分组成,即泥浆中的砂砾沉淀物以及钢筋笼下放过程从井壁上刮落的粘泥块过厚,在灌注桩时,沉淀物随着混凝土上升,因有钢筋笼或井壁阻隔,使沉淀物停滞在局部范围内,并最终造成成桩中局部缺陷。
在黄河中下游的钻孔灌注桩的设计文件中,通常明确要求沉渣厚度小于30cm,比现行规范要求高许多,且工程地质条件复杂,主要穿越地层为分砂层、亚砂层、粘土层,其间交替夹杂有胶结砾岩薄层,因此沉渣厚度控制是成孔质量控制的难点和重点。
因为从提钻到灌注砼,对于百米深桩来说通常需要12个小时以上,在这个过程中,因为泥浆静置时间过长,会产生一部分的沉淀,钢筋笼下放过程中也会从井壁上挂落部分泥块,这些就构成沉渣,可能会超过设计要求,如果不采取措施就灌注,容易引发各种质量事故。
因此,需要在灌注前二次清孔。
2.工法特点2.1清孔彻底:能满足孔底沉淀厚度≤30cm的要求;2.2清孔速度快:从黄河三桥的实践情况看,如果正循环清孔情况比较好的话,一般采用气举反循环清孔50分钟左右就可以达到要求;2.3转换迅速:可以在10分钟内,由清孔状态转换到混凝土灌注状态;2.4经济便捷:本工法需用的机械设备少,材料用量少,制作简单,方便灵活;3.适用范围3.1、本工法适用范围:孔深150m 以内的孔径、对沉渣厚度要求较高,水上(陆地)钻孔灌注桩的施工。
3.2、适用地层:粘土层、砂层、砾石层、卵石层、岩层等地层114.施工工艺4.1清孔的意义钻孔深度达到设计要求并符合终孔条件后,应进行清孔。
气举反循环清孔工艺操作要领.
摘要钻孔灌注桩因机具设备简便、施工方便,成孔质量可靠,施工费用低等原因,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
钻孔灌注桩沉渣的清理是控制桩身质量的关键,传统的钻孔灌注桩施工为正循环钻进、正或反循环清孔成孔工艺,而近几年在浙江一带出现钻孔灌注桩气举反循环清孔工艺,其清孔效果远好于一般清孔工艺。
本文就此介绍气举反循环清孔工艺的运用,并比较对工程质量以及经济效益带来的影响。
关键词——钻孔灌注桩气举反循环二次清孔一、钻孔灌注桩工艺传统的钻孔灌注桩多采用回转钻成孔灌注桩、潜水电钻成孔灌注桩。
成孔前先安装钢板护筒,以作保护孔口、定位导向、维护泥浆面、防止塌方用。
钻机就位后开始钻孔,钻孔时电机带动导管、导管根部钻头旋转,破坏土层结构,形成钻渣。
钻孔应采用泥浆护壁措施,防止塌孔。
现场须设置泥浆池,泥浆通过泥浆泵吸入导管,从导管底部排出,带动钻渣向上从桩孔中溢出,再排入沉淀池。
钻孔施工至设计标高时,立即进行第一次清孔。
第一次清孔时,一般采用循环换浆法,反复用泥浆循环清孔,清空过程中必须及时补充泥浆,并保持浆面稳定。
孔中土颗粒、岩石屑等钻渣随浆液溢出孔外,以达到第一次清理沉渣目的。
清渣完成后,安装钢筋笼,在浇筑砼前须进行第二次清孔。
第一次清孔属于正循环清孔方法,本文主要探讨第二次清孔工艺。
二、正、反循环清孔工艺介绍1、正循环清孔工艺第二次正循环清孔采用循环灌浆法,让钻头在原位继续转动,通过导管注入清水,控制泥浆密度在10kN/m3以下;对于孔壁土层性能差、不稳定的则注入泥浆(泥浆密度11.5~12.5kN/M3)。
注入冲洗液携带钻渣后进入钻杆与孔壁形成的环闭空间上返,排出桩孔以外,以达到沉渣清理效果。
简单的说,正循化清孔的定义就是沉渣从导管外溢出的清渣工艺。
2、反循环清孔工艺从前文所述、顾名思义,反循环清孔的定义就是沉渣从导管内排出的清渣工艺。
反循环清孔工艺有多种,一般有泵吸法、空气吸泥机法等种。
近年来出现的气举反循环法相对工艺更为简单,清孔效果明显,推广较快。
钻孔灌注桩清孔方法
钻孔灌注桩清孔方法一、正循环清孔法正循环清孔法是通过钻杆将冲洗液(通常为泥浆)压入孔底,携带钻渣从孔口溢出,从而达到清孔的目的。
在施工过程中,首先需要安装好正循环钻进系统,确保泥浆泵、钻杆、钻头等设备连接牢固且密封良好。
然后启动泥浆泵,将泥浆压入钻杆内,从钻头底部喷出。
泥浆在孔内上升的过程中,会将孔底的钻渣悬浮起来,并随着泥浆一起从孔口排出。
正循环清孔法的优点是设备简单,操作方便,适用于各种地层。
但其缺点也比较明显,清孔效率相对较低,对于较大颗粒的钻渣清除效果不佳,且容易造成泥浆的大量流失。
为了提高正循环清孔的效果,可以适当增加泥浆的比重和粘度,以增强其携带钻渣的能力。
同时,控制钻进速度和钻进深度,避免在孔底形成过多的钻渣堆积。
二、反循环清孔法反循环清孔法与正循环清孔法相反,是通过砂石泵或空气吸泥机将孔底的泥浆和钻渣吸出,形成负压,使孔外的新鲜泥浆通过钻杆与孔壁之间的环状间隙流入孔底,从而实现清孔。
反循环清孔法又分为泵吸反循环清孔和气举反循环清孔两种方式。
泵吸反循环清孔是利用砂石泵的抽吸作用,使钻杆内腔形成负压,在大气压的作用下,孔底泥浆和钻渣被吸入钻杆内腔,然后通过砂石泵排出孔外。
这种方法清孔效率高,能迅速清除孔底的沉渣,尤其适用于大直径、深孔的灌注桩清孔。
气举反循环清孔则是利用压缩空气与钻杆内的泥浆混合,形成密度小于泥浆的气浆混合物。
由于压差的作用,气浆混合物迅速上升,从而将孔底的泥浆和钻渣带出孔外。
气举反循环清孔适用于深孔和复杂地层的灌注桩清孔,但设备相对复杂,操作要求较高。
在进行反循环清孔时,要注意控制抽吸的速度和压力,避免对孔壁造成过大的扰动,导致孔壁坍塌。
同时,要保证泥浆的性能满足清孔要求,防止出现塌孔等问题。
三、掏渣清孔法掏渣清孔法是用掏渣筒或抓斗将孔底的钻渣掏出,达到清孔的目的。
这种方法适用于在冲击钻成孔过程中的初步清孔。
在使用掏渣筒时,将其放入孔底,然后旋转或上下提拉,使筒内装满钻渣,再提出孔外倒掉。
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目录
1、前言 (2)
2、特点 (3)
3、适用范围 (3)
4、工艺原理 (4)
5、工艺流程及操作要点 (5)
5.1气举反循环清孔工艺流程 (5)
5.2气举反循环清孔工艺操作要点 (6)
6、机具设备与工艺参数的选择 (7)
6.1机具设备 (7)
6.2 清孔工艺参数的选择 (7)
7、质量控制 (8)
7.1 工程质量标准 (8)
7.2 质量保证措施 (8)
8、安全措施 (9)
9、环保措施 (9)
10、效益分析 (10)
11、工程实例........................... 错误!未定义书签。
11.1深圳市东部过境高速公路第五合同段桩基施工......... 错误!未定义书签。
11.2惠州市惠大高速公路第六合同段桩基施工........... 错误!未定义书签。
冲(钻)孔灌注桩气举反循环清孔工法
1、前言
冲(钻)孔灌注桩因承载力大、稳定性好、沉降量小、受施工水位或地下水位高低的影响较小等优点,被广泛地应用于高层建筑、公路桥梁等工程的基础工程。
孔底沉渣厚度的控制是冲(钻)孔灌注桩成孔质量的关键,其质量的优劣将直接影响灌注桩的承载力,有效控制孔底沉渣是控制成桩质量的重要环节之一。
一般冲(钻)孔灌注桩施工需要进行两次清孔作业:第一次清孔是在桩孔施工达到设计深度以后,利用原成孔机具进行,其目的是以替换泥浆为主,清除浮渣为辅,以泥浆性能基本达到要求为标准;第二次清孔是在浇灌桩身混凝土之前,利用灌浆导管进行,其目的是以清除沉渣为主,替
换泥浆为辅,以孔底沉渣厚度达到设计要求为标准。
在以正循环工艺施工冲(钻)孔灌注桩时,第二次清孔(以下简称二次清孔)一般均利用导管正循环
工艺,效果也很好。
但是在施工较大桩径或超长桩的条件下,除非另配大泵,增加泵量,
否则清孔效果下降;而在施工以卵砾石层为持力层的条件下,正循环二次清孔更难以将粒
径较大的卵石或碎石清除干净。
当然也有改用泵吸反循环进行二次清孔,在上述施工条件
下,其效果显着优于正循环,但砂石泵设备较笨重,机具密封性能要求高,设备在桩孔之
间搬动安装不便,故障率也相对较高,若连接部件密封性能出现问题时,就可能影响反循环清孔的效果和时间,清孔工作效率不稳定。
鉴于上述两种清孔方法方法所存在的问题,本工法采用气举反循环清孔工艺,既简化施工难度,又提高了清孔效率,并且有效保证施工质量。
本工法已在多个工程中推广应用,取得了良好的效果。
2、特点
2.1此工法清孔能力强、效率高、清孔较彻底,尤其在施工较大桩径或超长桩和施工
以卵砾石层为持力层的条件下优势明显;
2.2此工法需要的机械设备少,制作简单,操作方便,能够有效提高工作效率。
3、适用范围
本工法适用于所有冲(钻)孔灌注桩二次清孔,尤其在施工较大桩径或超长桩的条件下和施工以卵砾石层为持力层的条件下优势明显。
4、工艺原理
气举反循环清孔是利用空压机的压缩空气,通过安装在导管内的风管送至桩孔内,高
压气与泥浆混合,在导管内形成一种密度小于泥浆的浆气混合物,浆气混合物因其比重小而上升,在导管内混合器底端形成负压,下面的泥浆在负压的作用下上升,并在气压动量的联合作用下,不断补浆,上升至混合器的泥浆与气体形成气浆混合物后继续上升,从而形成流动,因为导管的内断面积大大小于导管外壁与桩壁间的环状断面积,便形成了流速、流量极大的反循环,携带沉渣从导管内反出,排出导管以外。
如图1所示:
图彳气举反循坏清孔示意图
5、工艺流程及操作要点5.1气举反循环清孔工艺流程
图2 气举反循环清孔工艺流程
5.2气举反循环清孔工艺操作要点
5.2.1桩孔达到设计深度后,利用成孔机具、泥浆泵进行一次清孔。
一次清孔结束后,立即提起钻具快速安放钢筋笼和下入灌浆导管;
5.2.2在导管口安装导管帽。
将气液混合器与风管连接好,检查风管与混合器的畅通情况,通过导管帽将气液混合器下入导管内,在下入风管时要注意防止风管脱落掉入导管内;
5.2.3将排渣管一端与导管帽连接,另一端固定在沉淀池边;
5.2.4清理孔口泥浆循环系统,使泥浆池与孔口倒流补给通畅,泥浆循环系统长度应大于10m;
525将灌浆导管提离孔底1m在检查空压机、储气罐和风管系统安全可靠后,启动
空压机送风。
压缩空气通过风管被送至气液混合器中,在导管内产生气液混合液。
携带沉渣的泥浆从导管内腔快速上返,经排渣管排入沉淀池中;
5.2.6在操作过程中要通过调节空压机风量,达到调节排浆量的目的;
5.2.7在清孔过程中,应经常调整导管底端与孔底距离,同时不停地移动导管的位置,使孔底沉渣冲排干净;
5.2.8在确认孔口排出的泥浆性能指标满足要求后,关闭空压机,测量孔底沉渣的厚度。
沉渣厚度合格后即卸除气举反循环清孔器具,并连接灌浆漏斗,准备灌注水下混凝土
如沉渣厚度达不到设计要求,则继续清孔,直至沉渣厚度满足设计要求为止
6、机具设备与工艺参数的选择
6.1机具设备
气举反循环清孔工艺的机具,除施工桩孔的钻机、泥浆泵和灌浆导管等机具外,还应配备如下机具:
(1)VF-6/7型空压机,最大排气量6m3/min,额定排气压力0.8MPa;
(2)送风管,送风管根据需要,不同位置采用不同材质,导管内采用DN20镀锌管,长度视气液混合器沉没深度而定;空压机储气罐和孔口镀锌铁管之间采用DN25橡胶高压软管连接,其长度宜v 80m以减少风压损失。
(3)气液
混合器,使压缩空气与导管内泥浆混合,产生气液混合液。
混合器采用DN20 镀锌管,长1.2m,上端用螺纹与风管连接,下端孔口封死,管周呈梅花形均匀开孔,孔径10mm 孔距30~40mm
6.2清孔工艺参数的选择
6.2.1混合器的安放深度是影响气举反循环清孔效率的关键参数,如果安放深度太浅,导管内无法形成稳定液流,则气举反循环失败;如果太深,排浆量过大,泥浆补给跟不上,致使桩孔内泥浆面
迅速下降,影响孔壁稳定,容易造成塌孔。
根据工程经验,施工时采用0.6 倍的孔深。
6.2.2清孔的风压和风量也是气举反循环清孔工艺的二个主要技术参数,空压机的配
备应根据清孔时的风压和风量来选择。
空压机的压力(P)可按公式(1)计算:
rH D/ 八
P= + P(1)
1000
式中r为泥浆密度(g/cm3), —般取1.15~1.18 ;H为混合器的安放深度(m),一般取孔深
的0.6倍;P为送风管风压损失,一般取0.05~0.1MPa。
6.2.3空压机风量(Q)是根据导管内混合浆液上返速度及导管内径来计算的,可按公
式(2)计算:
(2)
式中为经验系数,一般取2~2.4 ; d为导管内径(n); v为导管内混合浆液上返速度
(m/s),
般取1.5~2.0
7、质量控制
7.1工程质量标准
清孔完成后,孔底沉渣应严格控制在30cm以内,泥浆指标合格(泥浆相对密度:
1.03~1.10 ;粘度:17~20s;含砂率:V 2%,并应立即进行检查验收。
检查验收合格后,立即灌注水下混凝土,以免渣土重新沉淀,造成沉渣过厚而影响桩的承载力。
7.2质量保证措施
7.2.1导管下放深度以沉渣面控制,距沉渣面30cm~40cm为宜。
随着泥渣的排出,孔底沉渣厚度减小,导管应同步跟进,以保证最大程度的清除沉渣;
7.2.2风管的管路必须密封良好、不漏气、漏水,风管的插入深度按0.6 倍的孔深控制,可以上下小范围波动;
7.2.3开始送风时先向孔内送浆,停止清孔时应先关空压机停气后再断浆,以防水头短时间内损失过大而造成塌孔;
7.2.4清孔过程中,要注意补充泥浆,有条件时可以挖大泥浆池,备用一定数量的泥浆,以防泥浆补给量不足,泥浆面下降,造成孔口坍塌;
7.2.5送风量应从小到大,风压应稍大于孔底水头压力,当孔底沉渣太厚、沉淀板结或块度较大时,可适当加大送风量,并摇动导管,以利排渣。
8、安全措施
8.1起重安全。
本工法用到的主要的施工机械是汽车吊,因此要注意起重安全,严格执行起重操作规程,不能因为起重点重量不大而掉以轻心;
8.2用电安全。
严格用电管理,施工现场的一切电源电路的安装和拆除,必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和漏电保护器,场地电缆应架空,严禁拖地和埋压土中;
8.3施工现场警示标志要醒目,泥浆池围蔽要牢固。
9、环保措施
9.1 施工机械注意保养,维修时防止油料洒落污染河水;
9.2废弃砼,清洗罐车、导管的废水集中处理;
9.3经常对施工机械进行保养,尽量减少噪音污染;
9.4施工过程中的废弃物、边角料等及时收集、清理、集中处理。
10、效益分析
与正循环施工工艺相比,正循环钻进、气举反循环清孔工艺仅增加了一个空压机设备,其他均为辅助机具,设备成本增加十分有限,但却能够有效缩短清孔时间、减少沉渣厚度。
经过测算,采用气举反循环清孔,每根桩能减少3 个小时以上的清孔时间,提高了施工效率,从而缩短工期,降低施工成本。
同时由于清渣速度快,泥浆排放量减少,减少量在10% 以上,减少了环境污染,也降低了泥浆外运的费用。
气举反循环清孔能避免反循环施工工艺对钻杆、导管密封性要求高,砂石泵维护和保养费用高,在深厚砂层中施工容易造成垮孔、埋钻事故等诸多缺点。
综上所述,从工期、质量、经济、环保等角度看来,气举反循环清孔工艺都具有明显优势,值得推广。