四新技术之新技术 一种RJP大直径高压旋喷桩技术 王左同 (天津公司,天津300070) 1技术简介 目前我国的建设工程中,进入了大规模开发地下空间的时代,高层、超高层建筑地下室、地铁站 等超深基坑工程越来越多,采用地连墙作为围护结构的工程也越来越多,大多数地连墙接缝处都采用 普通高压旋喷桩作为止水结构,但在超深基坑中,由于深度较深,普通高压旋喷桩成桩直径较小,且 垂直度较难保证,因此地连墙接缝处有很大的渗漏隐患,影响施工安全.
RJP大直径高压旋喷桩具有垂直度精度高、直径大、封堵效果好、适应性好、形状可控等特点, 可有效提高地连墙接缝处的止水效果,在项目上应用效果良好.
2工艺流程及操作要点 2.1工艺流程 测量放线 RJP主机就位 主机自引孔 垂直度检测 下放套管 下放钻杆 原材料检测 重复下列步序 高压水、空气 喷射试验 高压水、空气 提升喷射注浆 高压浆液、空气 喷射结束 清洗(套管)钻杆 移机到下一桩位 RJP工艺流程
四新技术之新技术 1、工程地质2、放置外套管3、国披15米4、外套管内放置5、RJP工法 贴机成孔 至设计标离 外套管 RJP工法钻杆 成椎 6、施工15米后披出 7、放置BJP工法钻杆, 8、将外赛管全部 9、RJP工法地 RJP工法钻杆,再次 施工15米质,将RJP 技出,放置RJP工 工至设计桂项标 回技15米外套管 工法钻杆全部技出 法帖杆 高,施工结束 RJP工艺流程示意图 2.2操作要点 2.2.1施工准备 施工前主要进行场地平整工作,若进行地连墙接缝封堵,则一般需要先进行地连墙导墙的破除工 作,以保证钻头顺利钻入地下,若对垂直度要求较高,可在施工区域进行适当硬化.
2.2.2测量放线 1根据工程要求进行测量放线,确定施工位置.
(如图2.2.2-1) 图2.2.2-1测量放线 2
四新技术之新技术 2.2.3主机就位 RJP施工机械包含主机、浆泵、水泵及后台制浆设备,主机负责进行引孔和将高压水及高压水泥 浆喷入地下成桩,浆泵负责将水泥浆高压引入主机,水泵负责将水高压引入主机,制浆设备负责后台 制作浆液,现场施工时,先将主机移至RJP成桩位置,引孔结束进行喷浆成桩,水泵浆泵置于后台制 浆设备附近,后台制浆设备置于场区规划位置,现场施工时仅需移动主机,且主机体积较小,采用吊 车即可移动,对不同的场地适应性较好.
(如图2.2.3-1图2.2.3-5所示) MS-65Cr 图2.2.3-1主机 图2.2.3-2 水泵 图2.2.3-3浆泵 图2.2.3-4后台制浆设备
四新技术之新技术 图2.2.3-5现场移位 2.2.4IPS引孔成孔、下放套管 为了保证成桩垂直度及在超深RJP施工过程中钻杆被土体抱死而产生埋钻事故,在进行RJIP施 工之前进行引孔施工,引孔至设计深度后,孔内下入套管,套管内再下入RJP钻杆.
成孔之前要保证 地面的平整,软弱土地可先浇上素混凝土地坪或垫上钢板.
成孔时要及时排除泥浆,保护现场的环境.
成孔之前钻机要调平.
施工过程中引孔垂直度误差严格控制在1/150内.
也可直接在套管端部设置钻 头进行引孔.
(如图2.2.4-1~图2.2.4-3所示) 图2.2.4-1套管 图2.2.42钻头
四新技术之新技术 图2.2.43引孔施工 图2.2.4-4垂直度监控 2.2.5下放钻杆、喷浆 1套管下放完成后,先回拔15m套管,然后下入RJP钻杆,之后开始喷浆,钻杆端部有两个喷头, 远离端部的喷头喷射高压水、空气,对土体先行进行切割,切割半径一般可达到桩半径的一半左右, 之后上提,靠近端部的喷头喷射水泥浆、空气,对土体进行二次切割,并形成桩体.
一般现场施工速 度为每二十秒上提2.5cm,具体数值需根据主机控制面板的情况进行具体控制.
(如图2.2.5-1~图 2.2.5-9和表2.2.5-1所示) 2循环进行上述步骤,直至完成桩体,之后拔出套管及钻杆.