LC可回收型加筋水泥土桩锚施工工法 工法编号: 编制单位:中建一局集团第六建筑有限公司 中国建筑一局(集团)有限公司 主要执笔人:谢桂林李裕琳朱宇波吕亚光程十玥 1前言 对于加筋水泥土桩锚支护工程,在预应力锚索失去作用时,将永存于环境中而不被清除, 当进行建筑物或地下管线的顶管施工、楼房的支撑桩施工等,这些预应力锚索便成为了障碍物, 使得新建筑物的建造过程中增加被除预应力锚索的工作和成本,有时甚至使建造工作成为不可 能.
另外,一些地区建设部门出台了使用预应力锚索或地锚不得超出用地红线的规定,导致建 设成本增加或另选昂贵的代替方式.
瓯北12#地块农房改造集聚一期建设项目,结合传统加筋水泥土桩锚支护施工原理,在工程 实际应用中避免传统预应力锚索的缺点,形成了加筋水泥土桩锚预应力回收技术.
该技术有效 提高了边坡承载力,同时避免了对地下环境的污染,减少了地下潜在障碍物,将一次性的预应 力锚索改为可回收构件,有效降低了施工成本,创造了良好的经济效益和社会效益.
2工法特点 2.0.1加筋水泥土桩锚预应力技术通过预应力加强了基坑支护桩的支护能力,降低了边坡失稳.
2.0.2LC可回收型锚索具有无级调压功能,且组装方便,使用安全可靠.
2.0.31C可回收型锚索拆卸简单,无需借助外力,只靠一人即可速拆,拆卸率100%.
2.0.4LC可回收型锚索回收后可重复利用,周转率高,有较大经济效益.
3适用范围 LC可回收型加筋水泥土桩锚支护适用于较大面积基坑支护工程和无法采用内支撑的情况, 且目的是减少对相邻建筑物施工或市政工程建设的影响,消除地下障碍物,避免地下环境污染.
4工艺原理 LC可回收型加筋水泥土桩锚支护施工技术是应用二次推进技术,先钻孔,再将钢铰线安装 在IC锚索上,通过空心钻杆推进到设计深度后进行注浆,待注浆完成后对其进行封口养护,等 养护强度达到70%后进行张拉形成预应力,利用预应力来避免边坡失稳的状况发生.
LC锚索又可称为直列无级调压式速卸锚索,主要由连接导管、承压板、抗剪切螺旋环、夹 紧机构、无级调压保险机构、撞环拆分机构、保护罩等组成.
锚索组安装时,钢绞线穿过承压 1
板,夹紧机构先将其固定,调节无级调压保险机构,对夹紧机构施加预紧力,预紧力可以由零 到200KN之间随意调节.
如果锚索需要多次卸荷重复张拉时,预紧力值宜相应提高,最后安装 环拆分机构,套上防护罩.
当张拉力大于调压保险机构预紧力时,保险机构自动打开,此时锚 索处于待拆卸状态,继续张拉锚索到设计值锁定即可.
如果张拉力小于无级调压保险机构预紧 力值时,锚索的拆除程序处于自锁状态,不能拆除.
当需要拆除时,先将外锚具卸除,将钢绞 线旋转一周以上,撞针拆分机构将夹紧机构拆分,凭借人力就可将其轻松抽出.
(LC锚索的组 成见图4) 承压板 无机调压保险机构 钢纹线 央紧机构 防护平 图4LC锚索的组成 5施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 定位 机械就位 钻孔(注 水) 推进锚具 注浆 封口养护(安装腰 梁) 张拉 回收 2
5.2施工操作要点 5.2.1定位 按照设计要求对桩锚间距进行定位,定位点做好标记,做到定位准确: 5.2.2机械就位 按桩位就位钻机,钻杆保持与坡边成90°,斜度根据设计斜度调整,钻机就位后进行试钻, 确认钻杆的两个角度符合设计要求和施工要求后正式钻孔.
见图5.2.2所示.
图5.2.2机械就位 5.2.3钻孔 钻机角度调整完毕后,正式钻孔.
钻杆为空心钻杆,在钻孔向前推进的同时,通过钻杆中 心加压注入清水,将孔内泥浆由清水压出孔外,利用清水在孔内的压力作用,控制孔壁质量, 使成孔后的孔壁不易塌孔(见图5.2.3-1、5.2.3-2所示).
清孔时用压缩空气排出泥屑后再用 清水反复清洗,需要注意在钻孔过程中必须防止塌孔,这是LC可回收型钢铰线能否安装的关键.
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图5.2.3-1钻孔 图5.2.3-2注入清水 5.2.4推进锚具 将LC锚索安装在钻杆端头,钢铰线固定盘套在钻杆上,利用钻杆将柱形锚固件一次性推进 设计深度,轻脱钻杆,在钻杆脱离柱形锚固件约300mm时开始加压注浆.
见图5.2.4所示.
图5.2.4推进锚具 5.2.5注浆 1完成钻孔后,将柱形锚固件推进到设计深度后进行注浆.
注浆由孔底开始,孔底扩大部分 压力不小于25Mpa,进退次数不少于二次,进退行程不小于3m,孔底扩孔完成后对桩体连续注 浆,必须用泥浆把清水置换出来,桩体注浆压力不小于20%pa,注浆速度1.2m/min.
2必须注意在推进插入锚固件时要对线体套管加以保护,以免水泥浆液渗入套管内,导致钢 铰线不能回收.
当注浆长度达到5m左右,对钢铰线进行施力,将插入的钢较线拉直,防止钢铰 线在桩体内弯曲而影响回收(见图5.2.5).
图5.2.5注浆 5.2.6封口养护 注浆完成后,将桩头进行封闭进行自然养护,养护14天后进行强度检验,当达到设计强度 的70%时,方可进行张拉.
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