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      一種大直徑嵌巖樁的制作方法

      文檔序號:12522252閱讀:971來源:國知局
      一種大直徑嵌巖樁的制作方法與工藝

      本實用新型涉及巖土過程技術(shù)領(lǐng)域,特別是對高大建筑、橋梁建設(shè)過程的大直徑嵌巖樁。



      背景技術(shù):

      高大建筑、橋梁建設(shè)過程需要澆筑大直徑樁,當(dāng)大直徑樁建在巖石上端的時候,建設(shè)者和施工方需要對巖上端承樁豎向承載力進行檢測,一般情況下,大直徑巖上端承樁具有樁端巖層端承力較高,樁豎向承載力以端承力為主,樁側(cè)阻力可偏安全忽略不計,設(shè)計單樁豎向承載力較大的特點,如采用靜載檢測,則所需的試樁壓力為所設(shè)計單樁承載力特征值的二倍,數(shù)值驚人,無論是用配重檢測還是通過抗拔樁或抗拔錨桿提供檢測反力進行檢測,檢測費用都會非常昂貴,甚至實際上是難以實施的,因此,對此類樁的豎向承載力檢測在《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》JGJ106-2014中3.3.7條明確,可用鉆芯法或深層壓板試驗,代替豎向靜載檢測,在樁身完整性及混凝土強度滿足設(shè)計要求,且樁底沉渣厚度不大于50mm 的前提下,通過深層小壓板試驗實測樁端持力層承載力或鉆取樁端巖石巖芯測定其單軸抗壓強度來驗證單樁豎向承載力。對于干作業(yè)人工挖孔樁或采用自平衡法檢測鉆(沖)孔灌注樁,深層壓板試驗或自平衡法都是可行的,但有其不足之處,即不能在工程樁施工完成后任意抽取檢測樁,缺乏隨機性,對水下灌注樁用自平衡法小壓板檢測,如自平衡小壓板與持力層接觸不緊密,檢測結(jié)果失真,造成誤判。鉆芯法具備樁基檢測的隨機性,但在鉆芯檢測中,往往會遇到樁端巖土樣本與勘察不符,甚至取不出完整巖土芯樣,無法進行強度或承載力檢測,在這種情況下,對此類樁承載力的檢測判斷尤為困難,給樁基驗收和工程處理帶來了困擾。

      經(jīng)檢索查到的公開文獻報道如下:

      1、中國專利,嵌巖樁的承載力檢查評估方法,申請?zhí)枺?01510132177.1 申請日:2015-03-25,申請人: 福建省建筑工程質(zhì)量檢測中心有限公司,發(fā)明(設(shè)計)人: 梁曦 張雄水 虞夢澤;摘要:本發(fā)明提供一種嵌巖樁的承載力檢查評估方法,用于對前期工程檢測發(fā)現(xiàn)的疑問基樁進行檢查評估。其首先采用低應(yīng)變法進行普查,基于嵌巖灌注樁樁底性狀和鉆芯法采取的樁端芯樣性狀建立分類標(biāo)準(zhǔn),在分類的基礎(chǔ)上對每個基樁類別進行抽檢和/或按一定比例選取有代表性的基樁進行檢測,檢測方法為高應(yīng)變法和單樁豎向抗壓承載力檢測法。依據(jù)以上檢測結(jié)果,綜合工程地質(zhì)資料和統(tǒng)計理論分別進行各類基樁的分析和統(tǒng)計,判定各基樁的實際承載能力,從而對單位工程全體基樁的承載力進行有效評估。權(quán)利要求1,一種嵌巖樁的承載力檢查評估方法,用于對于前期工程檢測發(fā)現(xiàn)的疑問基樁進行檢查評估,其特征在于:所述方法包括:步驟10、首先采用低應(yīng)變法進行普查,檢測混凝土樁的樁身完整性,判定樁身缺陷的程度和位置,并得到每根基樁的低應(yīng)變法曲線;步驟20、然后采用鉆芯法鉆取各基樁的芯樣,評價其樁長、樁身混凝土強度、密實性、連續(xù)性、樁底沉渣厚度和樁身完整性;步驟30、依據(jù)低應(yīng)變法和鉆芯法的檢查結(jié)果,對經(jīng)低應(yīng)變法和鉆芯法檢測過的基樁進行分類;步驟40、對每個基樁類別進行抽檢和/或按一定比例選取有代表性的基樁進行檢測,檢測方法為高應(yīng)變法和單樁豎向抗壓承載力檢測法;其中,高應(yīng)變法和單樁豎向抗壓承載力檢測法不限先后順序;步驟50、依據(jù)所述低應(yīng)變法、鉆芯法、單樁豎向抗壓承載力檢測法以及高應(yīng)變法的檢測結(jié)果綜合判定各基樁類別是否合格,同時基于高應(yīng)變承載力檢測結(jié)果,綜合工程地質(zhì)資料和統(tǒng)計理論對其進行分析和計算,分別得到基樁類別的承載力。

      2、中國專利,一種預(yù)鉆孔嵌巖鋼管混凝土組合樁及其施工方法,申請?zhí)枺?00510084145.5 申請日:2005-07-14,申請人: 胡柏英,地址: 香港新界大埔馬窩路8號新峰花園二期二座15/F,C室摘要:一種預(yù)鉆孔嵌巖鋼管混凝土組合樁,包括具有高強度的鋼管外殼和高抗壓強度、大剛度的混凝土或鋼筋混凝土內(nèi)芯,所述嵌巖鋼管混凝土組合樁與預(yù)鉆樁孔之間還現(xiàn)場灌注有粘結(jié)性填充材料。預(yù)鉆孔內(nèi)的樁體靠上述填充材料和孔壁的粘結(jié)力把豎向荷載擴散到巖層深處,把水平荷載傳遞到周圍土體中。由于本發(fā)明利用現(xiàn)有鋼管混凝土柱的優(yōu)良受力性能和嵌巖樁高承載力低沉降的特點,使樁基礎(chǔ)的各種承載力、抗水平力剛度、施工質(zhì)量和性價比與其它現(xiàn)有的現(xiàn)場澆灌混凝土樁相比,都有大幅度提高。發(fā)明(設(shè)計)人: 胡柏英 權(quán)利要求 1.一種預(yù)鉆孔嵌巖鋼管混凝土組合樁,其特征在于,所述的嵌巖鋼管混凝土組 合樁包括置入地表下面的預(yù)鉆土孔和延續(xù)在其下面的預(yù)鉆巖孔內(nèi)的鋼管混凝土樁或 鋼管混凝土樁和連接在其底部的型鋼或組合鋼構(gòu)件或鋼筋籠或預(yù)制鋼筋混凝土構(gòu)件 或它們的組合及樁與預(yù)鉆孔之間現(xiàn)場灌注的填充材料;所述的鋼管混凝土樁可以全 部現(xiàn)場澆制成或全部預(yù)制或半預(yù)制半現(xiàn)澆制成。

      3、題名:大直徑鉆孔灌注嵌巖樁豎向承載力試驗研究,期刊,福建建材,2013,(8);12-14,王旭東, 本文在國內(nèi)外嵌巖樁理論研究的基礎(chǔ)上,采用自平衡試樁法對嵌巖樁豎向承載力做了研究。在對試樁測試數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上,對側(cè)摩阻力和端阻力的發(fā)揮程度進行分析,獲得必要的設(shè)計參數(shù),確定了試樁的豎向容許承載力。

      4、題名:泥質(zhì)軟巖嵌巖樁豎向承載力探析. 期刊,中州建設(shè),2005,(10);47-47,鄧偉軍. 大直徑泥質(zhì)軟巖嵌巖樁承載力問題是當(dāng)前業(yè)界較為關(guān)注和亟待探討解決的課題。

      5、題名:大直徑嵌巖樁承載力分析. 期刊,鐵道建筑,2001,(3);2-5封昌玉;對嵌巖樁單樁豎向極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值的構(gòu)成進行分析,并對如何確保嵌巖樁承載力的途徑進行探討。

      6、題名:現(xiàn)代建筑物的基本構(gòu)件—樁基礎(chǔ). 期刊,杭州科技,2001,22(2);38-40王魏巍;我國土地遼闊,特殊土地基種類較多.近年來又隨著國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展,高層、大跨和其他特殊結(jié)構(gòu)的不斷增加,以及人們越來越多地開發(fā)河海灘、沼澤地等作為建設(shè)用地、在荷載大、地基弱、變形限制嚴(yán)、使用要求高等條件下,深基地越來越多地被采用.其中樁基礎(chǔ)由于承載力高,沉降小,能適應(yīng)不同的結(jié)構(gòu)形式、地基條件和荷載性質(zhì)。

      從上述檢索到的文獻我們可以看到,嵌巖樁(大直徑)的承載力的檢測是本行業(yè)的必須要做的工作,檢測工作是綜合工程地質(zhì)資料、抽檢數(shù)據(jù)和統(tǒng)計理論對其進行分析和計算,然后得到基樁類別的承載力。

      但是僅僅對嵌巖樁的承載力進行檢測是遠遠不夠的,當(dāng)檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn)不合格的時候,目前除了廢棄嵌巖樁以外,還沒有更好的辦法,特別是對大直徑嵌巖樁,通常的做法是采用隨機鉆芯法,但在鉆芯檢測中,往往會遇到樁端巖土樣本與勘察不符,甚至取不出完整巖土芯樣,無法進行強度或承載力檢測,在這種情況下,對此類樁承載力的檢測判斷尤為困難,給樁基驗收和工程處理帶來了困擾。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本實用新型的目的是提供一種對高大建筑、橋梁建設(shè)過程的大直徑嵌巖樁,特別是當(dāng)在樁基驗收時采用鉆芯法檢測發(fā)現(xiàn)樁端持力層與樁施工勘察(超前鉆)不符,且取不出樁端持力層芯樣進行強度檢測的情況下,該大直徑嵌巖樁能夠加強大直徑原樁的豎向承載力。

      本實用新型的技術(shù)方案是這樣實現(xiàn)的:

      一種大直徑嵌巖樁,其特征在于:它由原樁和芯樁構(gòu)成,所述的原樁是高大建筑、橋梁建設(shè)過程的大直徑巖上端承樁豎向承載力的大直徑主體樁,中間鉆孔或沖孔;所述的芯樁是嵌入原樁中心孔的能夠提高主體樁的豎向承載力的加強樁。

      所述的芯樁直徑d為原樁直徑的1/5-4/5。

      所述的芯樁的長度至少等于大直徑主體樁,或者比大直徑主體樁長,芯樁進入完整巖內(nèi)為芯樁直徑的3倍以上。

      所述的原樁端以下芯樁段配筋率≥1.0%,箍筋直徑≥φ10mm,間距為100mm。

      所述的芯樁是通過混凝土振動澆筑嵌入原樁內(nèi)。

      通過大直徑鉆孔,補充深層小壓板試驗的方法,可準(zhǔn)確測定樁端持力層極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值,數(shù)據(jù)直接可靠。如經(jīng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)該樁實際豎向承載力不足,但差異不大時,為避免補樁,可通過加芯樁的辦法,將原樁做成變直徑樁,使芯樁穿越原樁端,延伸至設(shè)計要求的巖層內(nèi),通過增加芯樁的嵌巖深度和芯樁直徑,從而提高原有樁的豎向承載力。由于芯樁直徑相對較小,所受軸向壓力較大,為增大其樁身豎向承載力及延性,原樁端以下芯樁段配筋率宜≥1.0%,箍筋直徑≥φ10mm,間距為100mm。如檢測后發(fā)現(xiàn)樁實際豎向承載力較設(shè)計要求相差較大時,則可通過加大芯樁直徑,提高芯樁混凝土強度及配筋來滿足原設(shè)計樁承載力要求。

      計算方法

      以某工程鉆芯驗收時發(fā)現(xiàn)的問題樁為例,該樁樁徑D為2.8m,以白云巖作為樁端持力層,單樁承載力特征值為59000,假定經(jīng)深層壓板試驗檢測后,檢測部位巖土樁極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值僅為10000kPa,小于設(shè)計20000kPa的要求,考慮到所有樁都做了3個呈品字形布置,距樁邊400左右的施工勘察孔處巖層是符合設(shè)計要求的,因此可以推斷該樁基底面積范圍符合設(shè)計要求的巖層面積不少于樁端總面積的1/2,可按1/2樁端面積巖層不符合設(shè)計要求進行該樁復(fù)核補強。根據(jù)詳勘報告及工程樁鉆芯報告,巖石飽和單軸抗壓強度標(biāo)準(zhǔn)值≥40MPa,故芯樁持力層按40MPa考慮,且要求嵌巖深度≥3倍芯樁樁徑。

      本實用新型的結(jié)構(gòu)可以看出,對于大直徑嵌巖樁,當(dāng)鉆芯檢測發(fā)現(xiàn)樁端巖層與勘察和設(shè)計要求不符時,可通過在相應(yīng)的巖層異常鉆芯孔部位補鉆直徑不小于深層小壓板試驗要求的鉆孔,通過此孔進行樁端巖層深層小壓板試驗,以取得樁端準(zhǔn)確的極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值。根據(jù)廣西《巖土勘察規(guī)范》要求,當(dāng)嵌巖樁徑大于1500mm時,施工勘察孔宜布置3-5個,一般工程,業(yè)主為節(jié)省施工勘察費用,一般每樁僅允許設(shè)置3個施工勘察孔,距樁周內(nèi)側(cè)300-400mm 均勻布置,當(dāng)距樁中0.15-0.25樁徑的鉆芯檢測孔所揭示的樁端巖性與施工勘察孔及設(shè)計要求不一致時,以3個施工勘察孔作為設(shè)計依據(jù)的樁端持力層滿足設(shè)計要求的樁端面積應(yīng)不小于樁端總面積的,偏于安全按樁端總面積的考慮,通過補充的小壓板檢測結(jié)果,就可較準(zhǔn)確的確定檢測樁的實際豎向極限承載力。

      如經(jīng)復(fù)核不能滿足設(shè)計要求,可通過上述補芯樁,做成變截面樁的辦法解決。由于芯樁位置在原樁中范圍內(nèi),此處為素混凝土,無鋼筋,而目前的旋挖樁施工設(shè)備已具備鉆巖能力,施工速度快(也可用沖孔設(shè)備成孔),為采用本辦法提供了實施條件,本方法特別對一柱一樁的大直徑嵌巖樁,無論是樁身強度或是樁端基巖承載力不能滿足設(shè)計要求者,都可以通過設(shè)計芯樁進行加固,達到既不用異位補樁,又可原樁利用,省時又省錢,對位于喀斯特巖溶區(qū)樁端巖層局部有缺陷的工程樁處理提出了一條新的途徑。同時本方法對于因施工缺陷或設(shè)計變更而導(dǎo)致的大直徑樁樁身強度不滿足設(shè)計要求的樁身強度加固,也有一定的實用價值。同時,為避免類似基巖有缺陷的樁出現(xiàn),在喀斯特巖溶區(qū)或巖層變化較大,裂隙較發(fā)育的地區(qū),建議大直徑嵌巖樁除在樁周布置施工勘察孔外,還宜在樁中處再加設(shè)一個施工勘察孔,這樣可基本保證樁端基巖能滿足設(shè)計要求,避免以上所述有缺陷樁的出現(xiàn)。

      附圖說明

      圖1是在大直徑嵌巖樁上需要鉆孔的示意圖。

      圖2是在大直徑嵌巖樁中心嵌入(澆筑)加芯樁的結(jié)構(gòu)示意圖。

      圖3是加芯樁的剖視圖。

      圖中序號對應(yīng)的部件名稱:

      1、芯樁,2、大直徑嵌巖樁,3、原樁,4、芯樁縱筋,5、芯樁箍筋。

      圖1中看到,大直徑嵌巖樁2施工前,所有工程樁均需要在大直徑嵌巖樁2周邊附近進行施工勘察鉆孔(SK1),當(dāng)樁徑>1.6m時,鉆孔數(shù)量不少于3個;在樁施工完成后的驗收檢測階段,所抽檢的樁驗收檢測鉆芯孔(XK1),當(dāng)樁徑>1.6m時,檢測鉆芯孔數(shù)量按《建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范》要求宜為3個孔。

      圖2中看到,為保證大直徑嵌巖樁符合承載力要求,本實用新型在大直徑嵌巖樁中心首先鉆孔,然后往孔內(nèi)加配鋼筋籠并澆筑高強度混凝土,使得原來不合格的大直徑嵌巖樁達到設(shè)計要求。原樁3的芯樁1設(shè)有芯樁箍筋5及芯樁縱筋4組成的鋼筋籠。

      圖3中看到,加芯樁比原嵌巖樁長,必須深入原嵌巖樁端下的完整巖層內(nèi),芯樁進入完整巖內(nèi)(即嵌巖長度)為芯樁直徑的3倍。

      所述芯樁的長度也可以只加到原樁底的,適用于樁身強度不足,僅加固樁身的情況。

      具體實施方式

      以下是廣西壯族自治區(qū)柳州市某工程的實例。

      以柳州市某工程為例,該樓為超高層公寓式寫字樓,地面以上高度208m,采用沖孔灌注樁基礎(chǔ),樁徑2.8m,以完整白云巖作為樁端持力層,勘察提供的樁極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值為20000kPa,設(shè)計單樁承載力特征值為59000kN,如采用靜載檢測,其壓樁力應(yīng)不小于118000kN,這無論從可行性和經(jīng)濟性都是不可取的,故設(shè)計要求所有樁均采用超聲波法進行樁身完整性檢測,隨機抽取不少于總樁數(shù)10%且不少于10根的工程樁做鉆芯檢測,以檢測樁身完整性、混凝土強度、樁端沉渣厚度、樁端巖層完整性及巖芯強度等。鑒于該工程嵌巖樁以端承力為主,如樁端沉渣過厚,對樁豎向承載力會有極大的影響,處理困難,固設(shè)計要求每根樁沿鋼筋籠周邊均勻布置4根后注漿管,隨鋼筋籠伸至樁底,待樁身混凝土達到設(shè)計強度后,進行高壓注漿,以達到固結(jié)沉渣及填充樁端巖層裂隙的作用。由于每個樁施工前均沿樁周均勻布置了3個施工勘察孔見圖1,并以這3個施工勘察孔所揭示的巖層作為樁底標(biāo)高的設(shè)計依據(jù),將樁端置于完整白云巖內(nèi)不小于0.5倍樁徑,同時要求樁端下完整巖的厚度不少于3倍樁徑且大于5米。一般情況下,樁端持力層可滿足設(shè)計要求,但柳州位于喀斯特巖溶區(qū),巖層復(fù)雜多變,裂隙溶洞發(fā)育,而鉆芯孔布置在距樁中0.15-0.25倍樁徑間,與施工勘察孔間距相對較大,難免在鉆芯過程中發(fā)現(xiàn)樁端持力層與超前鉆不一致的地方。本工程在鉆芯檢測中,發(fā)現(xiàn)其中一根樁的三個鉆芯孔見圖1,在樁端以下,一個巖石破碎,其余二個為中粗砂夾少量碎石,范圍不詳,與設(shè)計要求的完整白云巖嚴(yán)重不符。由于無法取出完整巖石芯樣,也無法用點荷載檢測法確定樁端巖石承載力,怎么確定此樁的豎向承載力,是否需要補樁,成為工程是否能順利進行下去的關(guān)鍵。對于此樁的檢測處理意見,有提出利用鉆芯孔探孔照相的辦法,判斷樁端持力層巖性和完整性,從而推斷其承載力;有提出采用低應(yīng)變的辦法,以判斷樁端持力層巖性,從而推斷其承載力;有提出利用鉆芯孔高壓注漿的辦法,加固地基;有提出采用物探的方法判斷巖石的完整性;還有提出通過專家評審的形式,按當(dāng)?shù)貙<医?jīng)驗確定承載力。作者認為以上辦法都是間接和不可靠的,不能作為該樁是否滿足設(shè)計要求的驗收依據(jù)。

      為了使得上述柳州市工程大直徑嵌巖樁達到要求,本發(fā)明人采用以下技術(shù)方案:

      (1)在2.8m鉆芯孔附近的樁中心處,采用大直徑鉆機鉆出≥320mm直徑鉆孔至樁底,經(jīng)清孔后用50mm厚中砂找平,通過傳力桿,采用直徑300mm的小壓板對樁端巖層進行抗壓試驗,以確定樁端巖層極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值。

      (2)當(dāng)所檢測樁端巖土極限承載力標(biāo)準(zhǔn)值不滿足設(shè)計要求時,為提高該樁豎向承載力,在原檢測孔處,用可鉆巖的旋挖機或沖孔機具在原鉆孔處從新鉆(沖)孔,孔徑由計算定,為配合機具施工能力,孔徑要求≥600mm,鉆至樁底以下設(shè)計要求的巖層內(nèi)(需補充施工勘察鉆孔),嵌巖深度按設(shè)計要求確定,增加所謂芯樁,做成變截面樁。

      (3)或直接用可鉆巖的旋挖機或沖孔機具在原樁中處鉆(沖)孔至樁底,孔徑≥600mm,按第(一)條做深層小壓板試驗,根據(jù)試驗結(jié)果復(fù)核該樁豎向承載力,并通過補充的施工勘察鉆孔,計算確定芯樁設(shè)計,按此做法時,孔徑宜取大些,避免設(shè)計要求的芯樁直徑大于孔徑時,需從新在樁身上鉆(沖)孔。

      通過大直徑鉆孔,補充深層小壓板試驗的方法,可準(zhǔn)確測定樁端持力層極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值,數(shù)據(jù)直接可靠。如經(jīng)復(fù)核發(fā)現(xiàn)該樁實際豎向承載力不足,但差異不大時,為避免補樁,可通過加芯樁的辦法,將原樁做成變直徑樁,使芯樁穿越原樁端,延伸至設(shè)計要求的巖層內(nèi),通過增加芯樁的嵌巖深度和芯樁直徑,從而提高原有樁的豎向承載力。由于芯樁直徑相對較小,所受軸向壓力較大,為增大其樁身豎向承載力及延性,原樁端以下芯樁段配筋率宜≥1.0%,箍筋直徑≥φ10mm,間距為100mm。如檢測后發(fā)現(xiàn)樁實際豎向承載力較設(shè)計要求相差較大時,則可通過加大芯樁直徑,提高芯樁混凝土強度及配筋來滿足原設(shè)計樁承載力要求。

      計算方法

      考慮到所有樁都做了3-5個均勻布置于樁周邊附近的施工勘察鉆孔,鉆孔距樁周邊200-400mm左右,施工勘察孔處的樁端巖層是符合設(shè)計要求的,因此可以推斷該樁基底面積范圍符合設(shè)計要求的巖層面積不少于樁端總面積的1/2,可按1/2樁端面積巖層不符合設(shè)計要求進行該樁復(fù)核補強。根據(jù)補充的小壓板試驗結(jié)果和原設(shè)計要求持力層承載力,并要求芯樁嵌巖深度≥3倍芯樁樁徑。

      對于本實施例大直徑巖上端承樁,當(dāng)鉆芯檢測發(fā)現(xiàn)樁端巖層與勘察和設(shè)計要求不符時,可通過在相應(yīng)的巖層異常鉆芯孔部位鄰近部位的樁中心處補鉆直徑不小于深層小壓板試驗要求的鉆孔,通過此孔進行樁端巖層深層小壓板試驗,以取得樁端準(zhǔn)確的極限端阻力標(biāo)準(zhǔn)值。根據(jù)廣西《巖土勘察規(guī)范》要求,當(dāng)嵌巖樁徑大于1500mm時,施工勘察孔宜布置3~5個,一般工程,業(yè)主為節(jié)省施工勘察費用,一般每樁僅允許設(shè)置3個施工勘察孔,距樁周內(nèi)側(cè)300~400mm 均勻布置,當(dāng)距樁中0.15~0.25樁徑的鉆芯檢測孔所揭示的樁端巖性與施工勘察孔及設(shè)計要求不一致時,以3個施工勘察孔作為設(shè)計依據(jù)的樁端持力層滿足設(shè)計要求的樁端面積應(yīng)不小于樁端總面積的1/2,偏于安全按樁端總面積的1/2考慮,通過補充的小壓板檢測結(jié)果,就可較準(zhǔn)確的確定檢測樁的實際豎向極限承載力。

      如經(jīng)復(fù)核不能滿足設(shè)計要求,可通過上述補芯樁,做成變截面樁的辦法解決。由于芯樁位置在原樁中心范圍內(nèi),此處為素混凝土,無鋼筋,鉆孔相對較容易,而目前的旋挖樁施工設(shè)備已具備鉆巖(砼)能力,施工速度快(也可用沖孔設(shè)備或大直徑鉆孔設(shè)備成孔),為采用本辦法提供了實施條件,本方法特別對一柱一樁的大直徑嵌巖樁,無論是樁身強度或是樁端基巖承載力不能滿足設(shè)計要求者,都可以通過設(shè)計芯樁進行加固,達到既不用異位補樁,又可原樁利用,省時又省錢,對位于喀斯特巖溶區(qū)樁端巖層局部有缺陷的工程樁處理提出了一條新的途徑。同時本方法對于因施工缺陷或設(shè)計變更而導(dǎo)致的大直徑樁。

      從上述柳州的工程看,當(dāng)大直徑嵌巖樁不合格的時候,通過對大直徑嵌巖樁的鉆孔檢測,發(fā)現(xiàn)不合格因素以后,在大直徑嵌巖樁中心鉆孔至要求持力層,然后往孔內(nèi)澆筑配有鋼筋籠的高強混凝土,使得原來不合格的大直徑嵌巖樁達到設(shè)計要求。

      從上述柳州的工程實例看,當(dāng)大直徑嵌巖樁在鉆芯處基巖不合格且測不出對應(yīng)巖層的承載力時,通過對大直徑嵌巖樁在樁中心處鉆大于做小壓板試驗所要求的鉆孔,鉆孔深度與原樁底持平,然后再做樁端基巖小壓板承載力檢測,得到實際基巖的承載力結(jié)果,當(dāng)發(fā)現(xiàn)該處基巖承載力不滿足設(shè)計要求時,在大直徑嵌巖樁樁中心處鉆出芯樁孔,芯樁孔直徑由計算定,然后通過配芯樁鋼筋并給芯樁澆筑高強度混凝土,使得原來承載力不合格的大直徑嵌巖樁滿足設(shè)計要求。

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