1.请简要设计一个请检查ABS系统是什么意思,用以检测流体的黏度及内摩擦力,要求写出所有的步骤及要求

山东嘉能可润滑油有限公司为您詳细解读ziborunhuayou四川汽轮机油生产厂家的相关知识与详情由于齿轮负荷一般都正在490兆帕(MPa)以上,而双曲线齿面负荷更高达2942MPa齿轮油的用量约占光滑油总量的6%~8%。齿轮油是机能优良的光滑油齿轮油以石油光滑油根底油或合成光滑油为主,参加极压抗磨剂和油性剂调造而成的一種重要的光滑油用于各类齿轮传动安装,以避免齿面磨损、擦伤、烧结等四川其使用寿命,进步传递功率效率而双曲线齿面负荷更高达2942MPa,为避免油膜形成齿面磨损和擦伤正在齿轮油中常参加极压抗磨剂,遍及接纳硫- 磷或硫-磷-氮型添加剂假如您的车过了换油周期而鈈去换油的话,变质或比较脏的机油会失去光滑作用

“机油增加”其实是个”百年老病“:正在SAE(备注:“SAE Interntionl国际主动机工程师学会”,本譯为:美国汽车工程师学会)汽车光滑油的技术文库里能够搜索到汽车光滑油的专题会商文献早呈现正在几乎年前!而它曲到今天仍然正茬困扰着消费者和策动机造制商们。困扰着全新一代CRV车主汽车光滑油的机油问题也跟着查询拜访汽车光滑油的深化,东风Hond投入了大量

机能:齿轮油一般要求具备以下6条根本机能:1、适宜的粘度及优良的粘温性,粘度是齿轮油#根本的机能粘度大,构成的光滑油膜较厚抗负載才能相对较大。润滑油运用了基础油加上增加剂分配而成基础油的精炼程度越低,极性越强油的导电性相对强一些。2、足够的极压忼磨性:极压抗磨性是齿轮油#重要的性量、#首先的特点是赖以避免活动中齿面磨损、擦伤、胶合的机能。抗磨、耐负荷机能  由于齿轮負荷一般都正在490MPa以上而双曲线齿面负荷更高达2942MPa,为避免油膜形成齿面磨损和擦伤,正在齿轮油中一般都参加极压抗磨剂以前常用硫-氯型、硫-磷-氯型、硫-氯-磷-锌型、硫-铅型和硫-磷-铅型添加剂。遍及接纳硫-磷或硫-磷-氮型添加剂除了基础油和增加剂,温度也会影响润滑油的电導率3、优良的抗乳化性齿轮油逢水发作乳化变量会严峻影响光滑油膜构成而引起擦伤、磨损。4、优良的氧化四川性和热四川性优良的热氧化四川性包管油品的使用寿命5、优良的抗泡性生成的泡沫不克不及很快消失将影响齿轮啮合处油膜构成夹带泡沫使实际工做油量减少,影响散热6、优良的防锈防腐蚀性腐蚀和锈蚀不只毁坏齿轮的几何学特点和光滑形态,腐蚀取锈蚀产品会进一步引起齿轮油变量发生惡性循环。齿轮油还应具备四川-些机能如粘附性、剪切四川性等。目前陈某国大都中、重负荷工业齿轮油所用的极压添加剂以硫磷型為主取国外同类卖得货量量程度相当渗水导致润滑油压力下降由于润滑油冷却器等部件漏水,造成润滑油含水量升高粘度下降,直接導致系统润滑油压力降低严重者导致润滑油系统失压。

据理解本次展会期间,龙蟠除了现场参展之外代表还将应邀正在月日的“光滑油家沙龙“活动现场发演出讲;同时,龙蟠将取“全国光滑油品经销代办署理商精英团动作”协作于月号邀请全国各地参与光滑油展会嘚经销代办署理商走进龙蟠科技总部,深化现场、实地理解龙蟠光滑油的研发才能和消费情况并停止技术研发、渠道营销、互联网变化等课题的互动讨论,鞭策商结合开展新形式;除此之外龙蟠还将为来访的代办署理商伴侣们嘉宾筹办出色的旅程,率领各位领略古都的秋ㄖ风光

工做条件:齿轮之间的接触面积很小,根本是线接触而正在活动过程中既有滚动摩擦,又有滑动摩擦那样,齿轮油的工做条件就取四川光滑油有很大不同由于齿轮间接触面积小,所以其接受的压力很大一些载重机器设备的减速器齿轮的齿面压力达400—1 000 MPa,汽车傳动安装中双曲线齿轮的使用条件更为苛刻负荷更重,其接触部位的压力可高达1000—4 000 MPa正在如此高的压力下,光滑油极易从齿间被挤压出來容易引起齿面的擦伤和磨损。为此齿轮油要具有正在高负荷下使齿面处于鸿沟光滑和弹性流体四川光滑形态的机能。这些“勾兑油”随后被王强销往各处销售金额将近万元。适宜的黏度是齿轮油的首先量量目标黏度大其耐负荷才能大,但黏渡过大也会给循环光滑帶来艰难删加齿轮的活动阻力,以致发热而形成四川丧失因而,黏度要适宜出格是加有极压抗磨剂的油,其耐负荷机能首先靠极压忼磨剂那类油黏度不克不及过高。要有优良的热氧化四川性优良的抗磨损、耐负荷机能,优良的抗泡沫机能优良的抗乳化机能,优良的防锈、防腐性优良的抗剪切四川性。此外还有四川机能要求,如优良的低温活动性、取密封质料的适应性、贮存四川性、开式齿輪油还要求有黏附性等 本次“能者﹒任性 统一润滑油梦想晋级之旅”的另外一大亮点,莫过于统一润滑油为全社会心怀梦想的有志之士設立的“十万元创业梦想基金”

月日,开发区杨家埠派出所抓获了名涉嫌污染环境的立功嫌疑人当场查扣到了那几名立功嫌疑人废法收买的废机油大桶,超越公斤月日,吴兴区警方正在吴兴区八里店排查时发现了一废机油收买点立功嫌疑人从年月至今,通过该窝点鈈法收买、运输、处置废机油超越

感化:(1)光滑传动系统,减少齿轮及其它活动部件的磨损包管传动系统一般活动,四川使用寿命(2)减少齿伦传动仆的摩擦和传动丧失,进步机器设备效率(3)冷却传动机件。齿轮传动由于齿面接触摩擦会发生大量热量,如不忣时散发掉就会正在齿面部分形成高温,严峻的还会形成烧蚀和粘接齿轮油正在循环光滑过程中不竭将热量带走,通过空气取传动机構壳体散发进来包管传动机件一般工做。而提高本身的经营理念塑造核心竞争力,是润滑油民营生存、突围的关键(4)避免腐蚀取鏽蚀。(5)降低齿面冲击取传动噪声(6)齿轮油有洗涤感化,能不竭将结正在齿轮外表的污染物和固体颗粒冲刷洁净首先是告诉学生們,你们不是孤单的赛事组织者、在陪伴着你们。

e Suquet出席此次会议期间暗示固然过去一年内炼油利润高涨,但欧洲需要封闭更多的炼油財气平衡市场供求关系李某弥补道,目前欧洲炼油产能已经下降了每日万桶但那种水平的减幅仅能支持近期的市场条件,将来年内仍需封闭更多的炼油才气包管市场供求平衡

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专业生产厂家无锡天骥化工設备2020年6月14日讯 结合设计经验以及对API 682标准的研究对泵用机械密封的选型要点进行了分析,主要包括密封类型、密封形式、布置方式、冲洗方案等进而对炼油装置中的高温热油泵、高温热水泵以及强酸强碱泵机械密封及辅助系统的选型提出了合理化建议,对API 682中的PLAN53B和PLAN23进行了改進使之更好地为机械密封服务,有利于机械密封长期稳定运行

由于机械密封具有密封性能好、工作可靠、泄漏量小、功率消耗少等特點,因而在国内外炼油化工生产的旋转设备中得到了广泛的应用已经成为泵、 压缩机、反应釜、搅拌器等工艺设备能否正常运转的关键蔀件。

随着环境保护和人类健康要求的提高炼油装置中对泵用机械密封的要求也在不断提高。据统计 炼油装置中机泵故障的40% 以上是由於机械密封发生泄漏而引起的。造成这一现象的原因一是作为机泵中的动密封其本身所处的工作条件、起的作用所决定;二是许多国内設计单位以及工程公司认为机械密封及系统的选用是泵厂和密封厂的责任,往往对密封的类型、布置方式、冲洗方案了解不深难以制定機械密封的选配方案,造成部分密封选型不当 

在密封方案的选择中,除了密封本身安全可靠的设计外密封的工作环境对密封寿命的影響更加重要, 往往是由于密封工作环境的变化导致了密封的失效因此密封系统的选择应更加受到重视。

本文结合自身设计经验以及通过與用户交流所得到的现场使用经验对炼油装置中几种典型泵用机械密封及系统的选型进行了分析[1-8]。

另外机械密封的 pV 值是选择、使用和設计机械密封的重要参数,功耗、磨损与温升都与该值有关pV 值越高,机械密封的技术水平及难度系数越高

API 682 中规定了三种密封类别,一類密封(Category 1)用于非API 610 尺寸密封腔且密封腔温度为-40~260 °C,密封腔压力≤ 2.2 MPa(A)的场合炼油行业大多采用API 610 标准的泵,因此不建议采用此类密封

二类密封(Category 2)鼡于满足API 610 尺寸要求的密封腔,且密封腔温度为-40~400 °C密封腔压力≤ 4.2 MPa(A)的场合,此类密封在炼油厂中应用最多大多数烃类介质应用该类密封。

彡类密封(Category 3)的温度、压力范围与2 类相同但对密封的认证试验以及图纸资料的要求更加严格,另外三类密封需要采用多孔均匀冲洗系统以及節流衬套需采用浮动石墨衬圈的形式目前国内密封厂家不具备严格意义上的三类密封生产能力,因此仅建议在采用进口密封且应用场合偠求极高的情况下选用

A 型密封(Type A)采用多弹簧,止推环式补偿结构补偿装置为旋转式,辅助密封圈为弹性O 形圈;B 型密封(Type B)采用无止推环波纹管补偿结构,补偿装置为旋转式辅助密封圈为弹性O 形圈; C 型密封(Type C)采用无止推环,波纹管补偿结构 补偿装置为静止式,辅助密封件为柔性石墨

除以上3 种标准密封形式之外,API 682 还规定了4 种替代密封分别是静止式A(B)型密封、单弹簧式A 型密封、旋转式C 型密封。

1.2.1 静止式与旋转式机械密封的选择

在同一轴径下采用静止式密封的径向尺寸要比采用旋转式大一个等级,因此旋转式密封具有径向尺寸小、安装方便的特点┅般情况下均采用旋转式密封。当密封端面线速度不小于23 m/s 时弹簧及其他旋转部件产生的离心力较大,动平衡要求较高 同时消耗搅拌功率,产生搅拌热此时应采用静止式密封。

1.2.2 单弹簧与多弹簧机械密封的选择

单弹簧式机械密封结构简单一般用于较小轴径的情况。

多弹簧式机械密封适用于较大轴径其轴向尺寸小、轴向力均匀,适用于高速机械密封但多弹簧的弹簧丝径小,因腐蚀或结晶颗粒积聚易引起弹簧失效或卡滞此时应采用单弹簧式密封或采用合理的布置方式避免弹簧与介质接触,当采用单弹簧式机械密封时应采取一定措施使彈簧力分布更加均匀进而避免因弹簧力分布不均而导致密封本体的失效。

1.2.3 弹簧式与波纹管式机械密封的选择

弹簧式机械密封追随性及补償能力好且能适应高压力场合,一般情况下应用较多但由于弹簧式密封受辅助密封圈耐温限制,不能用于温度较高的场合一般应低於200 °C。

波纹管式机械密封可分为橡胶波纹管、聚四氟乙烯波纹管和焊接金属波纹管三大类前两种波纹管由于弹力较小,均需加辅助弹簧因而使用受到一定限制;现场应用较多的为金属波纹管,其具有较好的耐低、高温性能温度范围可在-40~400 °C。

1.3 布置方式的选择

布置1(Arrangement 1)每套集装式密封中有一对摩擦副分为带固定节流衬套(1CW-FX)和浮动节流衬套(1CW-FL)两种配置。布置2(Arrangement 2)每套集装式密封中有两对摩擦副且缓冲流体压力低于密封腔压力,分为双接触式湿密封(2CW- CW)、接触式湿内密封(2CW-CS)和非接触式内密封(2NC-CS)

布置1 主要适用于常温、无毒、无危害的介质; 布置2 主要适用于轻烃类、易汽化介质当介质有毒时不推荐选用;布置3 主要适用于高温、有毒、有害的介质以及不允许有介质泄漏的场合。

1.4 冲洗方案的选择

对于主密封溫度小于80 °C时可采用PLAN11 自冲洗;温度在80~300 °C之间时可采用PLAN21 或PLAN23 ;温度高于300 °C且有外冲洗条件的情况下建议采用PLAN32 ;当介质含有固体颗粒时无论温度高低建议采用PLAN32。

在API 682 的密封冲洗方案选择中推荐的是PLAN23因为该冲洗方案可以降低冷却器负荷,对密封腔介质起到比较好的冷却效果但是在介质仳较脏或黏度较大时尽量采用PLAN21,可保证冲洗液能更好地在回路里循环防止被堵塞。欢迎关注泵友圈微信公众号

在某些高温且无外冲洗條件的场合,可以用特殊设计的高温波纹管密封来提高密封本身的耐温性能而用PLAN21 或23 代替PLAN32,以节省投资

次级密封冲洗方案的选择与介质嘚物理特性有很大关系,PLAN53、PLAN54 、PLAN72+75 主要适用于介质有毒有害且不允许泄漏的场合PLAN53B 受气囊耐温性的限制,不能应用于温度特别高的场合(300 °C以下)此时可用PLAN53A 代替; PLAN52、PLAN72+76 适合用轻烃类易气化的场合, 当PLAN52 用于非气化场合时建议增加高液位报警 以防止泄漏出的介质充满缓冲罐。

1.5 内装与外装機械密封的选择

内装式机械密封端面比压随介质压力增加而增加介质泄漏方向与离心力方向相反,密封性能好 泄漏量小,因此内装式機械密封得到了广泛的应用外装式机械密封受力较差,端面比压随介质压力增加而减小会出现压力波动时密封端面突然打开的现象,苴介质泄漏方向与离心力方向相同因而泄漏量大。

但外装式机械密封弹性元件与介质不接触在强腐蚀、含颗粒或易结晶介质中多采用外装式,可以避免弹簧因腐蚀或卡滞而失效外装式机械密封应增加PLAN62 对密封背面冲洗,可以在一定程度上对泄漏介质进行稀释

典型泵用機械密封选型分析

对于炼油装置中有一部分泵的介质温度均在200°C以上,有的甚至超过300 °C此时若机械密封冲洗方案的选择为PLAN53B,应多加考虑PLAN53B 系统中蓄能器皮囊的耐温问题通常情况下,蓄能器皮囊若为普通橡胶材质耐温不超过120 °C,即使是氟橡胶耐温也不超过200 °C

API 682 中PLAN53B 系统的布置方式如图1 所示,从图中可以看出高温的密封隔离液从密封腔直接经过蓄能器然后再经过冷却器,最后再回到密封腔此种布置方式在隔离液温度升高之后,可能会导致蓄能器内介质温度升高致使皮囊失效。

图2 中对标准的PLAN53B 系统进行了改进将密封冷却器放到了蓄能器的湔端,使从密封腔出来后的隔离液先经过了冷却使其温度下降到蓄能器皮囊耐温值以下,确保蓄能器皮囊在允许的条件下安全可靠地使鼡进而保证密封系统能够正常运行。对于温度特别高的场合 应以极端温度来选择合适的冷却器,以保证系统在较好的环境下可靠运行

高温热水泵一般为介质温度高于100 °C,在密封突然失效泄漏之后会喷出大量蒸汽对人体造成伤害。主要为锅炉给水泵、循环水泵、凝结沝泵等

为了不因选用串联密封而增加成本,又能使高温热水泵安全可靠运行建议选用单端面机械密封, 冲洗方案可以选择PLAN23+62PLAN62 所通急冷液直接从23 冷却器后引旁路连接至密封急冷口,具体流程见图3 所示可以看出,通过此种布置方式 PLAN62 不需要额外的配管将循环水引入密封急冷口,又能起到在密封失效时降低介质温度从而避免对人员的伤害,对系统加以保护

强酸强碱介质具有较强的腐蚀性,且易结晶 为叻防止介质对密封弹性元件的腐蚀,应使弹性元件与介质隔离采用外装结构,第3 种布置方式(背靠背或面对面)O 形圈材料选用耐腐蚀的氟橡胶或全氟橡胶。动静环选用硬对硬(碳化钨或碳化硅)配置

强酸强碱泵现场大多采用单端面密封,因而密封背面大多出现结晶结垢对设備造成腐蚀等现象。为了避免该现象发生使现场更加清洁,可直接选用PLAN54(见图4)炼油装置中大多数酸泵或碱泵的入口压力较低,基本为常壓因此PLAN54 的冲洗源可直接用循环水。该方案虽然选用了双端面密封 但从经济角度考虑仅增加了一对摩擦副,没有另外增加辅助系统既節约了投资成本又满足了现场要求。

图4 强酸强碱泵用PLAN54系统图

机械密封结构形式、材料及辅助系统的合理选择对泵的长周期稳定运行至关重偠炼油装置中泵的工况错综复杂,运行参数千变万化要想对每一台泵都选择到最合理的密封方案,需要具有较丰富的工程经验以及对標准更加深刻透彻的理解本文仅对几种典型泵的密封方案进行了选型分析,并对API 682 做了适当改进使之更加合理,延长机封使用寿命

[1] 顾詠泉. 流体动密封[M]. 东营:石油大学出版社,1996.
[2] 张巍潘立斌,张旭东. 离心泵机械密封的选用[J]. 石油化工设备200736(3):75-78.
[3] 王汝美. 实用机械密封技术问答[M]. 北京:Φ国石化出版社2007.
[5] 海乐檬,孙见君李志宏,等. 新型上游泵送机械密封端面型槽结构的参数化建模[J]. 流体机械2014(6):37-40.
[6] 魏龙常新中张鹏. 高接触式机械密封端面泄漏模型的研究进展[J].
[7] 陈侃黄泽沛姚进. 不等温下螺旋槽干气密封端面压力分布计算[J]. 排灌机械工程学报2013(7):605-610.
[8] 俞树荣曹興岩丁雪兴. 基于CFD 螺旋槽干气密封端面流场分析[J]. 排灌机械工程学报2012(1):102-106.

原标题:打桩时遇到坍孔、导管堵管、钢筋笼上浮如何处理?

施工放样前复核设计提供的测量点位,复测平面控制网和高程控制网进行平差,精度达到规范要求方可进行施工放样。在施工放样桩位确定后以桩基中心为圆心,以大于桩身半径在四周设立十字护桩护筒做好标记并加固稳定。经监悝工程师核查、批准后在原始地形复测的基础上往下钻进

经经测量放线确定桩位后,采用破碎锤将原路面破除

地下管线错综复杂的情況,桩基施工前仔细查看管线图纸,以设计院提供管线图作为参考;开钻前在设计孔桩位置按设计桩径加40cm范围使用白灰画圈,人工使鼡洛阳铲向下探测孔径10cm,至少每15cm一个物探孔呈十字型交叉布置;可分两层探测,第一层2m第二层3m,共5m;第一层未发现管线则用旋挖鑽下挖2m后,再探测第二层若发现异物则采用人工配合反铲挖掘机开挖勘察,开挖探坑尺寸一般为3m×4m深度至挖出异物为止,确定地下物體种类拍照取证。物探孔位沿道路横向和纵向两方向布置孔间距15cm,桩径1.5m的桩基每桩共探测29个孔位

桩径1m直径的护筒用8mm的钢板制作;桩徑1.5m直径护筒,用10mm钢板制作其内径比孔径大20cm,高度一般为3.5m为增加刚度防止变形,在护筒上、下端口和中部外侧各焊一道加劲肋加劲肋采用Φ20钢筋焊接。护筒顶高出地面0.3m护筒埋设采用挖埋法,即用旋挖钻机配合人工开挖埋设应准确、水平、垂直、稳固,护筒的四周应囙填粘土并夯实钻机导杆中心线、回旋盘中心线、护筒中心线应保持在同一直线。护筒中心与设计桩位中心的偏差不得大于20mm钢护筒垂矗度偏差不允许大于0.5%,保证钻机沿着桩位垂直方向顺利工作

旋挖钻机通过自行履带就位,钻头中心点对准桩位中心同时调整钻桅是否垂直,然后钻进其工作循环为:对孔→落钻→钻进→提钻→反转解锁→提升钻机回转卸土→再对孔。每次钻孔时在深度表上对零以检查钻进情况。每一循环检查钢丝绳是否在滚筒槽内(通过后视窗检查)检查钢丝绳是否有毛刺、断股现象,如有及时更换钻孔过程中對地层采用泥浆护壁。泥浆的制备选用ZL400型制浆机两台按照规定的配合比配置泥浆,每盘膨润土搅拌时间为3分钟各种材料的加量误差不嘚大于5%。

膨润土:选用优质的膨润土

水、分散剂(工业用纯碱)、絮凝剂(聚丙烯酰胺)

2.5 成孔及沉渣检查

(1)孔径和孔形检测:

孔径检測在桩孔成孔后,下入钢筋笼前进行用钢筋探笼检测。钢筋探笼采用Φ28螺纹钢制作其外径等于钢筋笼直径加100毫米,但不大于钻孔的设計孔径长度等于孔径的6倍,内部每1.5m设一道加劲箍加劲箍用十字支撑固定检测时,将探笼吊起孔的中心与起吊钢绳保持一致,慢慢放叺孔内上下通畅表明孔径大于给定的笼径,且孔的竖直度满足要求

(2)孔深和孔底沉渣检测:

孔深和孔底沉渣采用标准锤检测。测锤┅般采用锥形锤锤底直径13cm~15cm,高20~22cm质量4kg~6kg,挂在测绳上利用测锤自重锤击检查。测绳采用钢尺进行校核浇筑混凝土前检查孔底沉渣厚度,要求厚度不大于5cm严禁采用加深钻孔深度方法代替清孔。

2.6 钢筋笼加工及声测和注浆管安装

(1)钢筋笼在钢筋厂内分节制作节内鋼筋采用套筒连接,施工现场节与节之间采用单面焊连接钢筋笼采用胎具成型法,由人工缠绕绑扎为确保钢筋笼在运输、吊装过程中鈈变形,在钢筋笼制作时在加劲圈筋中用Φ28钢筋制作十字钢筋与加劲圈筋焊接支撑

钢筋笼的制作应严格按照图纸设计制作,允许偏差为:

主筋间距±10mm箍筋间距±20mm,骨架外径±10mm骨架倾斜度±0.5%,骨架保护层厚度±20mm骨架中心平面位置20mm,骨架顶端高程±20mm骨架底面高程±50mm。鋼筋笼按8m一节进行制作分段制作的钢筋笼,其主筋采用焊接并应遵守《混凝土结构工程施工及验收规范》GB及相关规范

钢筋保护层厚度為60mm。钢筋笼焊接完后要在钢筋笼外焊接φ20mm的定位钢筋,按设计长度、位置安装

(3)超声波检测管和注浆管安装

根据设计要求,每根桩內埋设三根直径57mm壁厚3.0mm的声测管,具体施工措施如下:

①钢筋笼内声测管和注浆管需要定位筋固定采用φ10钢筋焊接在骨架上,长度45cm每3m┅道等距布置在声测管外围,分段吊装接头采用专用接头连接;

②声测管底端和顶端应采用专丝堵进行封堵;

③声测管为便于桩基检测忣桩基后压降施工,要求声测管顶部高出地面50cm

④桩长45m及以上的设置3道,桩长45m以下的设置两道侧注浆阀侧注浆阀的布设原理是:最下面┅道距离桩底12m~18m、最上面一道距离桩顶8m~15m,每道侧注浆阀竖向间距为12m每道注浆阀对应一根注浆喷管,注浆管采用DN25钢管注浆喷头管的外侧打孔后(孔距10cm)缠防水塑料带密封。桩侧注浆时浆液通过渗入和劈裂注入注浆点以上的桩土界面一定范围内的土体中。注浆压力根据地层性质和深度而定风化岩压力最高,软土压力最低

导管使用前要检查是否漏气、漏水和变形,接头是否牢固可靠丈量导管组装后的实際长度,定期进行接长水密试验和接头抗拉试验满足要求后方可使用。

(1)采用钢筋运输车运输时要保证在每个加筋处设支承点各支承点高度相等;采用人工抬运时,多设抬棍并且保证抬棍在加筋处靠近骨架中心穿入,各抬棍受力均匀钢筋笼入孔采用吊车吊装钢筋笼起吊时,在顶部设置2个吊点(位置为顶部加强筋位置)用于垂直吊装在每节钢筋笼中部设置1个吊点(加强筋位置)用于翻身起吊。在吊点位置多设1根Φ20加强筋;

(2)钢筋笼吊至离地面0.3m~0.5m后应检查钢筋笼是否平稳,根据钢筋笼尾部距地面距离随时指挥副吊配合起钩。主钩慢慢起鉤提升吊机副吊配合,保持钢筋笼距地面距离最终使钢筋笼垂直于地面。

(3)指挥吊机吊笼入孔、定位吊机旋转应平稳,在钢筋笼上拉牽引绳下放时若遇到钢筋笼卡孔的情况,要吊出检查孔位情况后再吊放不得强行入孔。

(4)当钢筋笼下到B吊点时暂停放下,拆下B吊点的鋼丝绳、卡环当钢筋笼继续往下插入,到A吊点时暂停放下,并且插入槽钢把钢筋笼固定在护筒顶,然后拆下A吊点的钢丝绳、卡环

(5)茬第一节钢筋笼吊放完成后,起吊第二节笼至孔口进行主筋焊接,焊接时上、下主筋位置对正保持钢筋笼上下轴线一致:先连接一个方向的两根接头,然后稍提起以使上下节钢筋笼在自重作用下垂直,再连接其它所有的接头接头位置必须按50%接头数量错开连接,相邻兩个接头间的距离不小于主筋直径的35倍,且不小于50cm焊接长度采用单面焊为10d。钢筋笼焊接前进行声测管和灌浆管安装

全部主筋焊接完成,缠绕箍筋并梅花形点焊经验收合格后方可匀速下放。依次从最下节往上吊装钢筋笼直至整个钢筋笼吊装完成

(6)最上节钢筋笼下到孔口位置时,用槽钢临时将钢筋笼支撑在孔口根据筒顶标高和钢筋笼顶标高,算出吊筋长度焊接吊筋在钢筋笼主筋上。吊筋采用Ф20圆钢吊筋顶端用Ф20圆钢制作直径为20的圆环作为耳筋。然后将吊钩挂在吊筋上缓缓下至设计位置,在钢筋笼的顶吊圈内插两根平行的槽钢横放在枕木上,将整个笼体吊挂于护筒顶端两侧的方木上确保钢筋笼位置、高度准确。槽钢采用[20号每根长3m。

导管要依次下放并要记录恏导管下设顺序、每根导管的长度、导管根数。下设导管时应防止碰撞钢筋笼导管支撑架用型钢制作,支撑架支垫在钻孔平台上用于支撑悬吊导管。

2.9 清孔及沉渣测定

⑴ 清孔目的:由于安放钢筋笼及导管这段时间内,孔底会产生沉渣所以钢筋笼及导管就位后,利用导管进行清孔

⑵ 清孔方法:在导管顶部安装一个弯头和皮笼,用泵将泥浆压入导管内再从孔底沿着导管置换沉渣。

⑶ 清孔标准:孔深达箌设计要求孔底泥浆密度控制在1.03~1.1,黏度控制在17~20s,含沙率≤2%复测沉渣厚度在50mm以内,才能灌注水下混凝土

桩孔经过清孔后,满足摩擦樁孔底沉渣要求孔底沉渣厚度测定采用带圆锥形测锤的标准水文测绳进行,测锤重量≥1kg沉渣厚度不大于5cm。孔底沉渣计算底起点位置應以孔底锥体1/2高度处起算。

当沉渣厚度不满足设计及规范要求时需按方案要求进行清孔

2.10 混凝土运输与灌注

(1)结合混凝土拌合站至施工現场的运距,灌注过程中要充分考虑运距对混凝土塌落度的影响

桩身混凝土灌注在二次清孔完成并检验沉渣厚度和泥浆比重符合规定后嘚半个小时内进行,并连续灌注直至桩完成

(2)初灌量应使导管一次埋入砼1.0m以上,首批砼灌注方量的数量由现场计算确定应能满足导管初次埋置深度的需要。

(3)混凝土配比应遵循以下原则:混凝土的含砂率宜为0.43~0.47;坍落度宜为180~220mm;胶凝材料用量280~400kg/m3最大水胶比0.55。

(4)茬灌注混凝土前首先吊入隔水塞,隔水塞比导管内径小20~25mm灌注混凝土前用铁丝吊挂在导管内,混凝土达到首灌量时剪断放塞初灌时導管埋深大于1.0m,每次提升导管之前测一次导管内外径混凝土面的高度填写水下混凝土灌注记录表,绘制水下混凝土灌注曲线当孔内混凝土面将要接近钢筋笼的底端时,要防止钢筋笼上浮当灌注混凝土面接近设计标高时,要注意混凝土面使其符合设计要求每次拆下的導管应及时冲洗干净,灌完后必须冲洗漏斗、储浆斗及其它专用工具灌注工作必须连续进行,尽可能压缩上料运输吊斗、提管、拆管时間严禁中途停工,灌注混凝土之前应测量混凝土坍落度混凝土坍落度控制在180~220mm。混凝土灌注充盈系数为1~1.3每个灌注桩取样3组(每组3塊)试块(边长为100mm的立方体)。混凝土灌注完成后缓慢将导管拔出导管提离混凝土面之前要反复插实,避免空心桩水下混凝土连续施笁,不许间断灌注过程须详细记录。对浇筑过程中的一切故障都要记录备案

1、在各项试验、测试合格后方可进行混凝土浇筑在建筑过程中需全过程进行各项试验、测试;

2、混凝土初灌使用的料斗容量必须满足初灌导管埋深大于1m;

3、浇筑过程中时刻注意混凝土面高度,确保导管埋深处于2~6米范围内;

4、当导管埋深超过允许范围时及时拔出导管,拔出的导管应当及时冲洗干净码放整齐

成桩7天后进行超声波檢测,检测要求如下:

(1)、钻孔灌注桩应100%埋设声测管,超声波检测的桩数不应少于50%

(2)、高应变动测法的抽检率不宜小于相近条件下总桩數的5%且不少于5根。

(3)、桩基应100%进行完整性检测按此要求,未进行超声波检测盒高应变动测的桩均应进行低应变反射波检测。

以注漿泵将配置好的水泥浆加压输入桩身内导管通过桩底或桩侧注浆阀注入周围介质。桩底注浆时通过渗入(粗粒土)和劈裂(细粒土)作鼡注入桩底沉渣和周围一定范围的土体中并在桩土软弱界面上扩大至桩底以上10~20m甚至更高的范围。桩长45m及以上的设置3道侧注浆阀桩长45m鉯下的设置两道,侧注浆阀的布设原理是:最下面一道距离桩底12m~18m、最上面一道距离桩顶8m~15m每道侧注浆阀竖向间距为12m。每道注浆阀对应┅根注浆喷管注浆管采用DN25×3.5钢管,注浆喷头管的外侧打孔后(孔距10cm)缠防水塑料带密封桩侧注浆时,浆液通过渗入和劈裂注入注浆点鉯上的桩土界面一定范围内的土体中.

a、沉渣和泥皮的固化效应:对于粗粒沉渣被水泥浆固化为中低强度的混凝土对于细粒沉渣或虚土被凅化为网状结石复合土体,端阻力由此提高桩身表面泥皮应水泥浆的物理化学作用而固化,侧阻力由此提高

b、渗入胶结效应:当桩底樁侧为粗粒土(卵石、砾石、粗中砂)因水泥浆的渗入胶结效应而使其强度显著提高。

c、劈裂加筋效应:当桩底桩侧为细粒土(粘性土粉汢、粉细砂)劈裂注入形成强度和刚度较高的网状加筋复合土体。对于非饱和细粒土通过劈裂-压密注浆使土体得到增强。

d、扩底扩径效应:桩底形成扩大头桩表面形成紧固于桩体的10~50mm厚水泥结石层,起到扩底扩径的效应

⑴ 压浆设备及压浆管的安装

①压浆系统由浆液攪拌器、带滤网的贮浆斗、压浆泵、压力表、高压胶管、预埋在桩中的压浆导管和单向阀等组成。

压浆泵是实施后压浆的主要设备压浆泵一般采用额定压力6~12mpa,额定流量30-100L/min的压浆泵压浆泵的压力表量程为额定泵压的1.5~2.0倍。

浆液搅拌器的容量与额定压浆量相匹配搅拌器浆液出口应设置水泥浆滤网,避免水泥团进入贮浆筒后吸入压浆导管内而造成堵管或爆管事件

压浆泵与压浆管之间采用能承受2倍以上最大壓浆力的加筋软管连接。

采用与灌注桩水泥同强度等级的普通硅酸盐水泥与清水拌制成水泥浆水灰比为0.6。后压浆作业前应进行试压浆,对浆液水灰比、压浆压力、压浆量等工艺参数调整优化最终确定工艺参数。

灌注桩后注浆施工中采用桩底不填碎石方案、开塞时间提前的措施。开塞在混凝土浇筑后3~14天内进行开塞后用清水冲洗注浆管道,直至溢出清水然后用堵头重新封闭压浆管。

成桩7天桩基声波检测后开始注浆先侧注浆,后桩底注浆桩侧注浆顺序为先上后下,先外围后中间桩侧注浆和桩底注浆时间间隔3~6小时。

3.2 后压浆技術的施工要点

桩端注浆时选用声测管作为注浆管绑扎在钢筋笼内侧,随钢筋笼下入孔底声测管布置三根呈等边三角形,外径为Ф57mm管壁厚度3.0mm的钢管,顶端高出地面50cm并用堵头封严防止泥浆进入。选两根声测管作为注浆管下部分别用变径接头(Ф57mm变Ф25mm)、三通和单向阀連接一根Ф32mm带钢丝的柔性高压塑料管作为注浆喷头管。注浆喷头管绕桩身环形布置并间隔10cm钻孔于管壁上最后在外面(包裹一层透明胶布)包裹一层橡皮带密封。两根中一根作为备用管注浆管注浆失败时使用。

桩长45m及以上的设置3道侧注浆阀桩长45m以下的设置2道按照以下位置布置注浆阀:最下面一道距离桩底12~18m,最上面一道距离桩顶8~15m每道侧注浆阀竖向间距12m。每道注浆阀对应一根注浆管注浆管为DN25钢管,鋼管绑扎在钢筋笼外侧钢管连接三通、单向阀和一根Ф32带钢丝的柔性高压塑料管作为注浆喷管,布置同桩底注浆喷管

将一定水灰比水苨浆液的对应刻度在搅拌机筒外壁上作出标记。配制水泥浆液时先在搅拌机内加一定量的水然后边搅拌边加入定量水泥,根据水灰比再補加水水泥浆搅拌好后达到对应刻度,搅拌时间不少于2分钟浆液用3×3mm的滤网进行过滤,浆液采用纯水泥浆水泥浆搅拌好后,过滤后放入贮浆筒水泥在储浆筒内也保证不断搅拌。

(4)注浆压力和控制要求

4.1注浆应满足设计需要的压力和持续时间要求桩侧注浆压力为2~2.5MPa,桩底注浆压力为2~4MPa持荷时间:压力达到设计值后持荷时间不应小于5min。

4.2 为减少管路系统对注浆压力的损失注浆泵与注浆孔口距离不宜夶于30m,并确保注浆过程中注浆管路不发生弯折

4.3规范要求主将流量一般应控制在75L/min,为保证注浆效果要求注浆泵最高额定压力应大于10MPa,流量大于5m3/h

4.4 注浆量(水泥用量)设计

即对于对于桩径1.5m的桩:桩侧注浆水泥用量为1.5t/道;桩底注浆水泥用量3.5t/道;注浆水泥总用量为两道测注浆阀時单根桩6.5t,三道测注浆阀时为8t

对于桩径1.0m的桩:注浆水泥总用量为两道测注浆阀时单根桩2.9t,三道测注浆阀时为3.5t首桩注浆量需乘以1.2的系数。

⑸ 压浆过程采用“双控”的方法进行控制,压浆终止条件,当满足下列条件之一可终止压浆:

①注浆总量和注浆压力均达到设计要求;

②对每┅道注浆来说注浆量达到设计值,但注浆压力没有达到设计值此时改为间歇注浆,再注设计值的30%水泥浆为止;

③对每一道注浆来说紸浆压力达到设计值并在持荷5min后,注浆量少于设计值此时保证注浆量不低于设计值的80%即可。

⑹ 压浆作业过程记录应完整并经常对后压漿的各项工艺参数进行检查,发现异常情况时应立即查明原因,采取措施后继续压浆

桩基后压浆必须确保灌浆压力值及灌浆量达到设計要求。

⑴ 后压浆施工过程中应经常对后压浆的各工艺参数进行检查,发现异常立即采取处理措施

⑵ 压浆作业工程中,应采取措施防圵爆管甩管,防漏电等安全措施

⑶ 前台观测人员与后台开泵人员分工明确,并保持密切联系及时处理灌浆过程中的意外情况。

⑷ 压漿泵压力表应定期检定

⑸ 水泥浆液中可根据实际需要掺加外加剂

⑹ 施工过程中,应采取措施防止粉尘污染环境

(7) 声测前对声测管进行清沝清洗。

四、特殊情况处理与预防措施

在钻孔过程中如果孔内水位突然下降,孔口冒细密的水泡就显示已经坍孔。

使钻孔无法正常进荇易造成掉钻、埋钻事故。

①泥浆比重不够或其他泥浆性能指标如粘度、胶体率等不符合要求在孔壁不能形成坚实泥皮;或不能随地質条件变化,调整泥浆比重造成孔壁不稳。

②由于清孔而未及时补充泥浆或孔内出现承压水或钻孔通过砂砾等强透水层或孔壁遇到流砂层而造成孔内水头高度低于孔外时,压向孔壁的水压力减小造成坍孔。

③护筒埋置太浅或孔口附近地面受水浸变软,孔口坍塌造成護筒漏水形成坍孔。

①在松散粉砂土或流砂中钻孔时应选用较大比重,粘度较高的泥浆并放慢进尺速度。

②根据不同的地质调整苨浆比重,确保泥浆具有足够的稠度确保空内外水位差,维持孔壁稳定

①发生孔口坍塌时,可立即拆除护筒并重新埋设护筒再钻坍孔部位不深时,可用深埋护筒法将护筒周围土夯实填密实,重新钻孔

②发生孔内坍塌时,判明坍塌位置回填砂和粘土(或砂砾和黄汢)混合物到坍孔处以上1-2m。如坍孔严重时应全部回填待回填物沉淀密实后再行钻进。

4.2 清孔后孔底沉淀超厚

采用喷射清孔法;或用加深孔底深度的方法代替清孔

清孔的目的是抽、换孔内泥浆,降低孔内的泥浆相对密度喷射法及加深孔底均未能达到清孔目的,不仅使桩尖承载力降低且易引起桩身混凝土产生夹泥或有夹层,甚至发生断桩

①喷射清孔时,射水(或射风)的压力过大易引起坍孔压力过小,又不能有效翻动孔底沉淀物

②加深孔底不能降低孔内水中泥浆的相对密度。同时加深孔底增加的承载力不能补偿未清孔造成的承载仂损失。

①清孔应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和土层情况选定适应方法应达到降低泥浆相对密度、清除钻渣、清除沉淀层戓尽量减少其厚度的目的。

②对于各种钻孔方法采用抽浆清孔法最彻底。清孔中应注意始终保持孔内水头,以防坍孔

③清孔后,测萣泥浆各项指标泥浆的含砂率、粘度和相对密度应满足质量标准的要求。

4.3 灌注桩砼导管堵管

造成灌注中断易在中断后灌注时形成高压氣囊。严重时易发展为断桩。

①由于各种原因使混凝土离析粗骨料集中而造成倒挂堵塞。

②由于灌注时间持续过长最初灌注的混凝汢已初凝,增大了管内混凝土下落的阻力使混凝土堵在管内。

①灌注混凝土的坍落度易在180-220mm之间并保证具有良好的和易性。在运输和灌紸过程中不发生显著离析和泌水

②保证混凝土的连续灌注,中断灌注不应超过30分钟

灌注开始不久发生堵管时,可用长杆冲、捣或用振動导管若无效果,拔出导管用空气吸泥机或抓斗将已灌入孔底的混凝土清出,换新导管准备足够储量混凝土,重新灌注

4.4 钢筋笼在灌注混凝土时上浮

钢筋笼入孔后,虽已加以固定但孔内灌注混凝土时,钢筋笼向上浮移

钢筋笼一旦发生上浮,基本无法使其归位从洏改变桩身配筋数量,损害桩身抗弯强度

混凝土由漏斗顺导管向下灌注时,混凝土的位能产生一种顶托力该种顶托力随灌注时混凝土位能的大小,灌注速度的快慢、首批混凝土的流动度、首批混凝土的表面标高大小而变化当顶托力大于钢筋笼的重量时,钢筋笼会被浮嶊上升

①摩擦桩应将钢筋笼骨架的几根主筋延伸至孔底,钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定

②灌注中,当混凝土表面接近钢筋笼籠底时应放慢混凝土灌注速度,并应使导管保持较大距离以便减小对钢筋笼的冲击。

③混凝土进入钢筋笼一定深度后应适当提升导管,使钢筋笼在导管下口有一定深度但注意导管埋入混凝土表面应不小于2m。

4.5 灌注混凝土时桩孔坍孔

灌注水下混凝土过程中发现护筒内苨浆水位突然上升溢出护筒,随即骤降并冒出水泡为坍孔征兆。如用测深锤探测混凝土面与原深度相差很多时可确定为坍孔。

造成桩身扩径桩身混凝土夹泥;严重时,会引起断桩事故

①灌注混凝土过程中,孔内外水头未能保持一定高差

②护筒刃脚周围漏水;孔外堆放重物或有机器振动,使孔壁在灌注混凝土时坍孔

③导管卡挂钢筋笼及堵管时,均易发生坍孔

①灌注混凝土过程中,要采取各种措施来稳定孔内水位还要防止护筒及孔壁漏水。

②用吸泥机吸出坍入孔内的泥土同时保持或加大水头高,如不再坍孔可持续灌注。

③洳用上述方法处治坍孔仍不停时,或坍孔部位较深宜将导管、钢筋笼拔出,回填粘土重新钻孔。

导管从已灌入孔内的混凝土中提升費劲甚至拔不出,造成埋管事故

埋导管使灌注水下混凝土施工中断,易发展为断桩事故

①灌注过程中,由于导管埋入混凝土过深┅般往往大于6m。

②由于各种原因导管超过0.5小时未提升,部分混凝土初凝抱住导管。

①导管采用接头形式应为卡口式可缩短卸导管引起的导管停留时间,各批混凝土均掺入缓凝剂并采取措施,加快各种速度

②随混凝土的灌入,勤提升导管使导管埋深不大于6m。

①埋導管时用链式滑车、千斤顶、卷扬机进行试拔。

②若拔不出时可加力拔断导管,然后按断桩处理

先后两次灌注的混凝土层之间,夹囿泥浆或钻渣层如存在于部分截面为夹泥;如属于整个截面有夹泥层或混凝土有一层完全离析,基本无水泥浆粘结时为断桩。

夹泥、斷桩使桩身混凝土不连续无法承受弯矩和地震引起的水平剪切力,使桩报废

①灌注水下混凝土时,混凝土的坍落度过小集料级配不良,粗骨料颗粒太大灌注前或灌注中混凝土发生离析;或导管进水等使桩身混凝土产生中断。

②灌注中发生堵塞导管又未能处理好;戓灌注中发生导管卡挂钢筋笼、埋导管、严重坍孔而处理不良时,都会演变为桩身严重夹泥、混凝土桩身中断的严重事故

③清孔不彻底戓灌注时间过长,首批混凝土已初凝而继续灌入的混凝土顶层与泥浆相混;或导管进水,一般性灌注混凝土中坍孔均会在两层混凝土Φ产生部分夹有泥浆渣土的截面。

①混凝土坍落度严格按设计或规范要求控制尽量延长混凝土初凝时间(如用初凝慢的水泥、加缓凝剂,用卵石、加大砂率、控制石料最大粒径等)

②灌注混凝土前检查导管、混凝土罐车、搅拌机等设备是否正常,并有备用的设备、导管确保混凝土能连续灌注。

③实现选择好商品砼供应路线和备用路线通过电台、对讲机统一调度,发现道路拥堵及时变更路线保证商品砼供应及时、迅速。

④在选择商品砼供应站的时候尽量选择距离工地现场近的,并确定备用商品砼供应站以备应急。

⑤随灌混凝土、随提升导管做到连灌、勤测、勤拔管,随时掌握导管埋入深度避免导管埋入过深或过浅。

⑥采取措施避免导管卡、挂钢筋笼;避免出现堵导管、埋导管、灌注中坍孔、导管进水等质量通病的发生。

①断桩或夹泥发生在桩顶部时可将其剔除。然后接长护筒并将护筒压至灌注好的混凝土面以下。抽水、除渣进行接桩处理。

②用地质钻机钻芯取样证明有蜂窝、松散、裹浆等情况(取芯率小于40%时)、桩身混凝土有局部混凝土松散或夹泥、局部断桩时,应采用压浆补强法处理

③对于严重夹泥、断桩情况,要与设计单位协商出具处悝方案后处理。

4.8 注浆常见问题及处理

⑴ 正常注浆过程中经常出现的几种情况:

1)压力逐渐上升但达不到设计要求的压力,这可能是浆液茬粘土中形成脉状劈裂渗透或浆液浓度低、胶凝时间长、或部分浆液溢出。

2)压浆开始后压力不上升甚至离开初始压力值呈下降趋势,这可能使浆液外溢

3)压力上升后突然下降,这可能是浆液从注浆管周围溢走或注速过大,扰动土层或遇到空隙薄弱部位。

4)压力仩升很快而速度上不去,表明土层密实或凝胶时间过短

5)压力有规律上升,即使达到容许压力压浆速度也很正常(变化不大),这表明压浆是成功的

6)压力上升后又下降,而后再度上升并达到预定的要求值,可以认为是第3)种情况的空隙部位已被浆液填满这种凊况也是成功的。

桩基是一种深入地下的隐蔽工程其质量不能直接进行外观检查,在施工全过程中必须采取有效的质量控制措施,以確保灌注桩质量完全满足设计要求桩基质量控制点包括桩位、桩径、桩斜、桩长、桩底沉渣厚度、桩顶浮渣厚度、桩的结构、混凝土强喥和匀质性、钢筋笼等内容。

施工现场泥泞较多桩位定好后,无法长期保存护筒埋设以后尚需校对。为确保桩位质量可采取精密测量方法,即用全站仪定位护筒埋设完,再次进行复测采用焊制的坐标架校正护筒中心同桩位中心,保持一致

对相邻已施工的桩的桩身倾斜情况必须事先掌握;当已完成的灌注桩存在桩身倾斜的情况时,特别是两侧桩都已浇筑完成的情况应由设计、监理和施工单位共哃确定未施工桩的开孔位置,以保证此桩施工不破坏两侧桩体

埋设护筒采用护筒内径上下两端十字交叉法定心,通过两中心点能确保護筒垂直。

钻进中及时测定孔斜保证孔斜率小于1%。发现孔斜过大立即采取纠斜措施。

根据地层情况合理选择钻头直径对桩径控制有偅要作用。孔径可比钻头直径大5~10cm在砂层、砾石等松散地层,为防止坍塌掉块而造成超径现象应合理使用泥浆。

施工中对护筒口高程與各项设计高程都要搞清楚正确进行换算。土层中钻进锥形钻头的起始点要准确无误,根据不同土质情况进行调整机具长度丈量要准确。并考虑负重后的伸长值发现错误应及时更正。

土层、砂层或砾石层钻进一般用泥浆换浆方法清孔。合理选择泥浆性能指标换漿时,返出钻孔的泥浆比重应小于1.10才能保持孔底清洁无沉渣。孔底淤积厚度严格按清孔标准规定执行,防止沉渣过多而影响桩长和灌紸混凝土质量

灌注的混凝土,通过导管底部流出把孔底的沉渣冲起并填补其空间。随着灌注的继续混凝土面不断升高,由于沉渣比偅比混凝土小始终浮在最上面,形成桩顶浮渣浮渣的密实性较差,与混凝土有明显区别当混凝土灌注至最后一斗时,应准确探明浮渣厚度计算调整末斗混凝土容量。灌注完以后再复查桩顶高度达到设计要求时将导管拆除,否则应补料

5.7 混凝土强度控制

根据设计配匼比,进行混凝土试配快速保养检测。对混凝土配合比设计进行必要的调整严格按规范把好水泥、砂、石的质量关。有质量保证书的吔要进行核对

灌注过程中,经常观察分析混凝土配合比及时测试坍落度,试配时为节约水泥可加入适量的外加剂降低水量,提高混凝土强度

严格按规定作试块,在拌合机出料口或浇筑现场取样保证取样质量和数量。混凝土试块一组由3个100mm×100mm×100mm立方体组成

钢筋笼制莋与安装时,钢筋间距不能超过规范允许的误差主筋的搭接选用机械接头、搭接焊和帮条焊时,严格按照规范要求进行定位块是控制保护层厚度的主要措施,不能省略钢筋笼的全部数据都应按隐蔽工程进行验收、记录。

起吊部位可增焊环筋提高强度。起吊钢绳应放長以减少两绳夹角,防止钢筋笼起吊时变形确保导管密封良好,灌注时活动导管提高不能过多防止夹泥、断桩等质量事故发生。如發生这些事故应将导管全部提出,处理好后再下入孔内

5.9 后注浆质量控制措施

⑴ 成桩质量标准应符合JGJ94《建筑桩基技术规范》的相应规定,采用此规范相应条款进行验收

⑵ 后注浆施工过程中,经常对后注浆的各项工艺参数进行检查水灰比采用现场抽查形式,根据搅拌筒仩的刻度进行水灰比计量压浆压力采取跟踪检查压力表的形式发现异常应采取相应措施。

⑶ 工程完工后应按照现行JGJ94《建筑桩基技术规范》有关规定进行单桩竖向承载力及桩身完整性检验。

⑷ 对于注浆量等施工主要参数达不到试桩的相应值时应征求设计单位的处理意见進行施工处理。

⑸ 桩基后注浆施工完成后应提供下列资料:材质检验报告、压浆设备性能资料、试压浆记录、设计工艺参数、后注浆作业記录、后注浆桩检验及特殊情况处理记录后注浆资料需现场进行签认。

对每批进场的钢筋、水泥、外加剂等原材料应严格检查标号、絀厂日期和出厂实验报告等材质证明文件并抽样检查上报监理,各项性能指标均符合设计要求才能使用严禁使用不合格或过期硬化水泥。除外加剂另委托相应资质的试验室进行1~2次专门检验外其余原材料抽样检查的主要要求如下:

工地试验室按袋装水泥每200t为一个抽样批佽,散装水泥每500t为一个抽样批次进行抽样送检检验项目包括强度等级、凝结时间、安定性等指标。取样与检验方法依据有关水泥标准

按每600t或者400m3为一批,不足该数视为一批在料堆取样时不少于8点组成一组样品。对拌和楼料场的砂石料进行抽样试验试验项目包括筛分析囷含泥量,试验结果对应于当日的浇筑桩孔

当钢筋直径超过12mm时,应进行机械性能及可焊性性能试验;进场后的钢筋每批(同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家生产的每60t为一批)内任选三根钢筋各截取一组试样,每组3个试件一组试件用于拉伸试验(屈服强度、抗拉强度及延伸率);一组试件用于冷弯试验;一组试件用于可焊性试验;如果有一组试件试验失败或不符合标准要求,另取两组试件再做试驗如果两组试件中有一组试验结果仍不符合要求,则该批钢筋将不得接收或根据试验结果由监理人审查决定降低级别用于非承重的结構。

对进场粉煤灰应按批取样检验粉煤灰的品质粉煤灰的取样以连续供应的200t为一批,不足200t者按一批计每批粉煤灰必须检验细度、烧失量、需水量比和含水率。

按每100t为一个抽样批次进行原材料试验;对进场的膨润土进行泥浆配合比试验为泥浆搅拌站提供泥浆配合比,并根据进场膨润土的变化随时调整制浆配合比;施工中应每日对泥浆站泥浆进行日常检验,主要检测泥浆的密度、粘度等指标

一般的液體外加剂,如泵送剂、减水剂、防冻剂等取样检验的批量都是以不超过100t为一批但是特殊时要特殊对待,如粉剂膨胀剂是不超过200t为一批烸批外加剂主要检测抗压强度比、减水率、凝结时间差、坍落度保留值等项目。

钻孔灌注桩在成孔过程中及终孔后以及灌注混凝土前均需对钻孔进行阶段性的成孔质量检查。钻孔桩的成孔质量检查项目及检查方法见下表

钢护筒埋设完,在桩开孔前采用全站仪定位检查

孔径检测是在桩孔成孔后,下入钢筋笼前进行的可采用测量钻头直径,用与设计桩径相同的钻头自孔口至孔底下入钻孔中若钻头通过鑽孔中不卡钻,则表明孔径合格还可以用探笼检测,检测时将探笼吊起,孔的中心与起吊钢绳保持一致慢慢放入孔内,上下通畅无阻表明孔径大于给定的笼径

⑶ 孔深和孔底沉渣检查

孔深和孔底沉渣采用标准锤检测。测锤一般采用锥形锤锤底直径13~15cm,高20~22cm质量4~6kg。测绳必须经检校过的钢尺进行校核

采用钻杆测斜法检测竖直度。

清孔完成以后,用测绳法进行检测进行成孔的对比,清孔后的沉渣厚喥不大于50mm

6.2 桩身混凝土质量检查

每根桩在浇筑混凝土时,对搅拌的混凝土进行取样成型到龄期后进行室内有关混凝土指标试验。混凝土試件成型组数按设计规定的数量

对成型后的桩身质量采用超声波无破损检测法检测和评价。成桩7天后方可进行桩基超声波检测

①钻孔灌注桩应100%埋设声测管,超声波检测的桩数不应少于50%

②高应变动测法的抽检率不宜小于相近条件下总桩数的5%,且不少于5根

③桩基应变進行100%的完整性检测。按此要求未进行超声波检测和高应变动测的桩,均应进行低应变反射波检测

6.3 钢筋加工及安装

⑴ 钢筋应平直、无损傷,表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈钻孔桩钢筋骨架的允许偏差和检验方法应下表规定:

(2)钢筋的加工应符合设计要求。钢筋加笁允许偏差和检验方法应符合表10.4-3的要求;钢筋焊接接头的检查和允许偏差应符合设计要求或交通行业有关规范要求

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