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      一種無隔水栓水下灌注施工裝置及其使用方法與流程

      文檔序號:11127539閱讀:1085來源:國知局
      一種無隔水栓水下灌注施工裝置及其使用方法與制造工藝

      本發(fā)明涉及建筑施工技術(shù)設(shè)備領(lǐng)域,具體是一種無隔水栓水下灌注施工裝置及其使用方法。



      背景技術(shù):

      鉆孔灌注樁因具有承載力高、可以穿越軟硬土層及施工方便等優(yōu)點(diǎn),在我國沿海地區(qū)以及內(nèi)地地基基礎(chǔ)工程中被廣泛使用。該方法具有施工程序簡單、適用面廣、易于掌握、快速、經(jīng)濟(jì)、效果顯著等特點(diǎn),在樁基施工特別是城市樁基施工中具有非常廣闊的前景。

      鉆孔灌注樁施工方法在我國的發(fā)展已經(jīng)有幾十年的歷史,在我國廣泛使用于道路交通、基礎(chǔ)樁基等施工中。最近四五年隨著我國建筑設(shè)備機(jī)械特別是旋挖鉆機(jī)設(shè)備的研發(fā)及普及,水下灌注也被逐漸認(rèn)識和應(yīng)用,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于工業(yè)與民用建筑、公路路基及機(jī)場跑道等工程中。旋挖鉆機(jī)一般適用粘土、粉土、砂土、淤泥質(zhì)土、人工回填土及含有部分卵石、碎石的地層。旋挖鉆機(jī)及施工工藝在我國北方地區(qū)已經(jīng)得到了很快普及。

      水下混凝土灌注也稱導(dǎo)管混凝土灌注,是將混凝土通過豎立的導(dǎo)管,依靠混凝土的自重壓力進(jìn)行水下灌注的方法。是鉆孔成功進(jìn)行水下灌注成樁質(zhì)量控制中的關(guān)鍵工序,若灌注方法不恰當(dāng)就會造成斷樁或樁間夾泥等缺陷,甚至造成樁孔報廢和樁基移位,從而給工程項目建設(shè)帶來困難及損失。因此,在水下混凝土灌注中改進(jìn)并運(yùn)用合理的灌注施工控制措施以確保工程質(zhì)量顯得十分重要。

      無隔水栓水下灌注樁法,顧名思義即在水下灌注過程中,尤其是首次灌注過程中,混凝土與水之間無隔水裝置和設(shè)施,不是由混凝土帶著隔水栓排出導(dǎo)管內(nèi)的水及空氣,而是直接由有強(qiáng)烈勢能的混凝土本身將孔底的水及沉渣激起并排開。

      近些年,建筑市場上很多地塊地下水位較高,水下灌注混凝土技術(shù)日益成熟,但建筑市場中常出現(xiàn)沒有采取降水措施直接將導(dǎo)管伸到水下進(jìn)行灌注的情況,極易造成混凝土的水下離析和成樁效果欠佳、出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故等。這就迫使新型水下灌注技術(shù)的產(chǎn)生,使水下灌注方法更簡潔,效果更明顯,工藝流程更易與其他工藝相結(jié)合。



      技術(shù)實現(xiàn)要素:

      本發(fā)明的目的在于提供一種無隔水栓水下灌注施工裝置及其使用方法,以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。

      為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:

      一種無隔水栓水下灌注施工裝置,包括吊具,所述吊具通過鋼絲與料斗的頂部連接,料斗的底部連接導(dǎo)管,導(dǎo)管向下延伸進(jìn)入到鋼筋籠的內(nèi)部底端,所述料斗上的外部設(shè)有操作平臺,操作平臺的上部最外側(cè)上安裝有圍欄,在圍欄上均勻布置安裝有伸縮桿,伸縮桿的頂部設(shè)有照明燈。

      作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述吊具包括吊環(huán)A,吊環(huán)A安裝在吊臂的末端,吊臂的始端與吊環(huán)B連接,所述吊臂設(shè)有三根,兩相鄰吊臂之間呈120°。

      作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述料斗分兩段,上段為圓柱狀,下段為錐狀,圓柱狀的底部與錐狀的頂部連接,在圓柱狀的頂部一周均勻布置有與吊環(huán)A相對應(yīng)的吊環(huán)C,圓柱狀與錐狀相接處的圓柱狀的外側(cè)一周均勻布置有若干銷孔,所述錐狀的底部出口處安裝有閥門。

      作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述操作平臺的底部設(shè)有銷軸,銷軸與料斗上設(shè)置的銷孔對應(yīng)設(shè)置。

      作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述導(dǎo)管的上端內(nèi)側(cè)設(shè)有承口,承口的內(nèi)部設(shè)有承口環(huán),導(dǎo)管的下端設(shè)有插口,插口處設(shè)有插口環(huán),相鄰導(dǎo)管通過上端導(dǎo)管的插口插入下端導(dǎo)管的承口內(nèi)實現(xiàn)連接,在連接處的外側(cè)設(shè)有卡箍進(jìn)行固定。

      作為本發(fā)明進(jìn)一步的方案:所述卡箍包括兩個半圓形的卡槽,兩個卡槽的一端鉸接另一端上設(shè)有用于使卡箍連接緊固的頂絲。

      上述無隔水栓水下灌注施工裝置的使用方法為:包括以下步驟:

      第一步:采用吊裝設(shè)備通過吊環(huán)B吊起吊具,吊具的底部通過鋼絲將料斗吊起,從而將導(dǎo)管吊起;

      第二步:將導(dǎo)管插入到鉆孔的內(nèi)部;

      第三步:向料斗中注入混凝土,待混凝土注入料斗內(nèi)部的量達(dá)到要灌注混凝土的量或滿料斗時,打開閥門,料斗中的混凝土一次性灌入到鉆孔中完成一次灌漿。

      第四步:重復(fù)第三步中的操作直至灌滿至滿足要求。

      與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明利用吊車將導(dǎo)管放入樁孔中,上部吊起大型料斗,料斗底部口設(shè)有閥門,并在料斗中一次性充滿足夠的混凝土,而后打開料斗底部閥門,料斗中混凝土一次性灌入到鉆孔中,借助其自身重量產(chǎn)生的壓力排除導(dǎo)管內(nèi)的泥漿及空氣,完成施工;這相比導(dǎo)管栓塞法,少了預(yù)先放置合適隔水栓的步驟,也無需對導(dǎo)管內(nèi)壁的光滑程度做過分苛刻的要求和處理,不但避免了堵管問題,還不需過分處理導(dǎo)管內(nèi)壁,能夠省下大量的工作量和工作時間。

      附圖說明

      圖1為整體裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖2為料斗的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖3為吊具的結(jié)構(gòu)圖;

      圖4為操作平臺的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖5為導(dǎo)管的剖視圖;

      圖6為卡箍的結(jié)構(gòu)示意圖;

      圖7為首批混凝土灌注所需混凝土數(shù)量計算示意圖;

      圖8為漏斗底口高出孔水面或樁頂?shù)谋仨毟叨扔嬎闶疽鈭D。

      圖中:1-吊具、101-吊環(huán)A、102-吊臂、103-吊環(huán)B、2-鋼絲、3-照明燈、4-伸縮桿、5-圍欄、6-操作平臺、601-銷軸、7-料斗、701-吊環(huán)C、702-銷孔、703-閥門、8-導(dǎo)管、801-承口環(huán)、802-承口、803-插口、804-插口環(huán)、9-鋼筋籠、10-卡箍、1001-卡槽、1002-頂絲。

      具體實施方式

      下面結(jié)合具體實施方式對本專利的技術(shù)方案作進(jìn)一步詳細(xì)地說明。

      請參閱圖1-8,一種無隔水栓水下灌注施工裝置及其使用方法,包括吊具1,所述吊具1通過鋼絲2與料斗7的頂部連接,料斗7的底部連接導(dǎo)管8,導(dǎo)管8向下延伸進(jìn)入到鋼筋籠9的內(nèi)部底端,所述料斗7上的外部設(shè)有操作平臺6,操作平臺6的上部最外側(cè)上安裝有圍欄5,在圍欄5上均勻布置安裝有伸縮桿4,伸縮桿4的頂部設(shè)有照明燈3。照明燈3的設(shè)置能夠方便夜間施工。

      所述吊具1包括吊環(huán)A 101,吊環(huán)A 101安裝在吊臂102的末端,吊臂102的始端與吊環(huán)B 103連接,所述吊臂102設(shè)有三根,兩相鄰吊臂102之間呈120°。

      所述料斗7分兩段,上段為圓柱狀,下段為錐狀,圓柱狀的底部與錐狀的頂部連接,在圓柱狀的頂部一周均勻布置有與吊環(huán)A 101相對應(yīng)的吊環(huán)C 701,圓柱狀與錐狀相接處的圓柱狀的外側(cè)一周均勻布置有若干銷孔702,所述錐狀的底部出口處安裝有閥門703。

      所述操作平臺6的底部設(shè)有銷軸601,銷軸601與料斗7上設(shè)置的銷孔702對應(yīng)設(shè)置。

      所述導(dǎo)管8的上端內(nèi)側(cè)設(shè)有承口802,承口802的內(nèi)部設(shè)有承口環(huán)801,導(dǎo)管8的下端設(shè)有插口803,插口803處設(shè)有插口環(huán)804,相鄰導(dǎo)管8通過上端導(dǎo)管的插口803插入下端導(dǎo)管的承口802內(nèi)實現(xiàn)連接,在連接處的外側(cè)設(shè)有卡箍10進(jìn)行固定。

      所述卡箍10包括兩個半圓形的卡槽1001,兩個卡槽1001的一端鉸接另一端上設(shè)有用于使卡箍10連接緊固的頂絲1002。

      上述無隔水栓水下灌注施工裝置的使用方法為:包括以下步驟:

      第一步:采用吊裝設(shè)備通過吊環(huán)B吊起吊具,吊具的底部通過鋼絲將料斗吊起,從而將導(dǎo)管吊起;

      第二步:將導(dǎo)管插入到鉆孔的內(nèi)部;

      第三步:向料斗中注入混凝土,待混凝土注入料斗內(nèi)部的量達(dá)到要灌注混凝土的量或滿料斗時,打開閥門,料斗中的混凝土一次性灌入到鉆孔中完成一次灌漿。

      第四步:重復(fù)第三步中的操作直至灌滿至滿足要求。

      利用吊車將導(dǎo)管放入樁孔中,上部吊起大型料斗,料斗底部口處設(shè)有閥門,并在料斗中一次性充滿足夠的混凝土,而后打開閥門,料斗中混凝土一次性灌入到鉆孔中,借助其自身重量產(chǎn)生的壓力排除導(dǎo)管內(nèi)的泥漿及空氣,完成施工。

      這相比導(dǎo)管栓塞法,少了預(yù)先放置合適隔水栓的步驟,也無需對導(dǎo)管內(nèi)壁的光滑程度做過分苛刻的要求和處理。不但避免了堵管問題,僅不需過分處理導(dǎo)管內(nèi)壁一條無隔水栓法就能省下很大的工作量和工作時間。

      在操作規(guī)范、料斗高度等參數(shù)計算無誤的情況下,無隔水栓水下灌注樁最終效果和質(zhì)量與傳統(tǒng)的導(dǎo)管栓塞法無異,在樁體的完整性和整個施工過程是否順利等方面要優(yōu)于導(dǎo)管栓塞法。

      與導(dǎo)管栓塞法水下混凝土灌注相比,無隔水栓法施工方便、簡單、省時省力、經(jīng)濟(jì)成本更低。不會產(chǎn)生因隔水栓安放位置不準(zhǔn)確或?qū)Ч軆?nèi)部有殘留混凝土塊等而產(chǎn)生堵管的情況。但要注意首次澆灌時,初灌量應(yīng)將導(dǎo)管底端能一次埋入0.8~1.5m,并且導(dǎo)管內(nèi)存留的混凝土高度,足以抵制鉆孔內(nèi)的泥漿侵入導(dǎo)管。

      無隔水栓水下灌注樁施工工法適用條件廣泛,一般采用水下灌注方式的,均應(yīng)是鉆機(jī)設(shè)備成孔,若地層巖土松散,鉆機(jī)成孔過程中還需泥漿或護(hù)筒護(hù)壁。該法較適宜于地下水位不高的樁基工程,孔中水柱高度不宜大于10m。對于孔深方面,一般的鉆孔基本都可以實施無隔水栓水下灌注法,只是孔深不能過淺(小于4m)或過深(大于20m),過淺會導(dǎo)致首批混凝土的灌入量太多溢出造成浪費(fèi)和增加后期處理的成本;過深會因為導(dǎo)管內(nèi)壁摩擦的原因造成下落勢能減弱,影響灌注效果??讖揭鬄?.6-1.0m。

      通過所了解實例得出:遼寧某電廠采用此工藝,孔徑0.6m,孔深8-10m,水位高度6.0m,采用此方法效果特別好;北新集團(tuán)大廈基坑支護(hù)項目支護(hù)樁樁徑1.0m也很好的采用了這種方法并取得良好效果。

      無隔水栓水下灌注樁法,是使用吊裝設(shè)備,將導(dǎo)管起吊到一定的高度,在料斗中一次性充滿足夠的混凝土,待混凝土足夠后,將料斗底部蓋板或臨時栓塞打開,料斗中混凝土一次性灌入到鉆孔中,在接觸到泥漿的瞬間,巨大的沖擊能量產(chǎn)生很高的沖擊壓力,排除導(dǎo)管內(nèi)的泥漿,從而起到排出導(dǎo)管內(nèi)泥漿的作用。

      無隔水栓水下灌注樁法的原理比較簡單。上部料斗中收集足夠埋住底部導(dǎo)管管口的混凝土量,而后一次性灌入到鉆孔中,充滿導(dǎo)管的混凝土的勢能瞬間轉(zhuǎn)化成動能,混凝土在高速下落的過程中,與導(dǎo)管中的泥漿接觸,借助混凝土自身重量產(chǎn)生的壓力將導(dǎo)管內(nèi)的泥漿和水?dāng)D到導(dǎo)管外部,再配合導(dǎo)管的上提,完成整個樁體的灌注作業(yè)。

      無隔水栓水下灌注樁法施工原理的相關(guān)計算:

      按照導(dǎo)管初次埋置深度h2=1.5m,填充導(dǎo)管底部間隙h3=0.5m,孔內(nèi)靜止水位至樁底最大深度為10m,孔內(nèi)泥漿和水混合重度為γ漿=12N/m3,混凝土重度γ砼=24N/m3計算。

      1、首批混凝土灌注所需混凝土數(shù)量計算:

      其所需要的混凝土的數(shù)量按下式計算(如圖7):

      H砼=h2-h3=1.5+0.5=2.0m

      h1≥γ漿H漿/γ砼=12*(10-2)/24=4.0m

      V首≥πr2h1+πR2H砼=π*0.1252*4+π*0.52*2=1.77m3

      式中:V:首次混凝土所需數(shù)量m3;

      r:導(dǎo)管半徑m;

      R:樁孔半徑m;

      H砼:灌注首批混凝土?xí)r所需井孔內(nèi)混凝土面至孔底的高度m;

      h1:井孔混凝土面高度達(dá)到H砼時,導(dǎo)管內(nèi)混凝土的高度m;

      h2:導(dǎo)管初次埋置深度m;

      h3:導(dǎo)管底端距鉆孔底部距離m;

      H漿:井孔內(nèi)混凝土面以上泥漿和水混合物的深度m。

      2、首批混凝土下落的沖擊能:

      E=0.5m*v2(其中v=gt,沖擊力F=mg)

      因此E沖擊=0.5*(ρV1+ρV2)*(gt)2=0.5*(2.4*1000kg/m3*2m*0.52*3.14+2.4*1000kg/m3*4m*0.1252*3.14)*(10*)2=317925J

      式中:E沖擊:混凝土在水面上5.0m處下落的沖擊能J;

      m:首批混凝土質(zhì)量kg;

      v:混凝土下落速度m/s

      t:混凝土下落時間s

      V1:管外混凝土高度下孔內(nèi)的混凝土體積m3;

      V2:除去管外混凝土高度下的管內(nèi)混凝土體積m3。

      3、灌注漏斗高度的計算:

      在灌注末期,漏斗底口高出孔水面或樁頂?shù)谋仨毟叨扔嬎悖ㄈ鐖D8):

      h砼≥(Pc+γ漿H漿)/γ砼=(150+12*1)/24=6.75m

      式中:h砼:井內(nèi)混凝土面以上,導(dǎo)管內(nèi)混凝土(計算至漏斗底口)高度m;

      Pc:使導(dǎo)管內(nèi)混凝土下落至導(dǎo)管底并將導(dǎo)管外的混凝土頂升時所需要的超壓力。;

      H砼:井孔內(nèi)混凝土面以上的泥漿與水混合物深度m。

      主要參數(shù)表:

      上面對本專利的較佳實施方式作了詳細(xì)說明,但是本專利并不限于上述實施方式,在本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員所具備的知識范圍內(nèi),還可以在不脫離本專利宗旨的前提下做出各種變化。

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