施工组织设计下载简介
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某工程铆钉式锚杆的施工方案我单位承建的某危改工程乙栋住宅,基础为φ300钻孔灌注桩及承台梁组合结构。基础置于粉砂泥岩的坡顶上,坡高12m左右,粉砂泥岩,裂隙发育,岩体呈50°~60°滑坡带。在平基时,因雨季施工,岩体裸露后,受雨水渗透影响,造成粉砂泥岩产生局部垮蹋。危及建筑物基础的稳定和施工人员的安全操作。影响相邻建筑甲栋住宅的安全,在此情况下,我们立即停止施工,向公司总工办反映,与公司共同查勘研讨后,为保证岩坡的稳定,决定先采用铆钉式锚杆来将岩坡锚固好,然后再施工乙栋住宅钻孔灌注桩。当时,对危岩的处理,一般采取锚杆深入稳定层后在外作挡土墙,鉴于本处岩层不是太破碎,采用铆钉式扩大头铆住滑动层,以防止危岩下滑,这种处理方法很新颖。
锚杆是一种新型承拉杆件,它的一端与结构物或挡土墙桩联结,另一端锚固于地基岩石中,利用岩石与锚杆不能与锚固力来承受各种向外倾覆力。
本工程铆钉式锚杆的施工难度在于锚杆不能与竖向钻孔灌注桩相撞,必须准确控制钻孔角度建筑工程安全专项施工方案编制指南,不能左右偏斜。
针对施工中可能出现的问题,制定了如下技术措施:
1、定好一平行于乙栋住宅基础线的垂直面,以此控制钻孔角度和钻孔位置。
2、用水平尺控制机座水平,用自制量角器控制锚杆的倾角和左右偏差角度。确保锚杆和水平呈15°角。
3、采用φ15mm镀锌水管丝接检测钻孔深度。
4、为保证砂浆有低收缩性高耐久性,砂浆水灰比控制为0.40,并掺入5‰的NNO.
三、锚杆施工程序根据实际情况,制订了工艺流程,要求严格执行。
设计锚杆孔孔径在锚固段和非锚固段为φ125mm.下倾15°,成孔后立即验孔及清锚杆孔,下锚灌浆。
设计在非锚固段,仍采用砂浆封闭,减少了对锚杆的特殊防腐处理。灌浆是锚杆施工的关键阶段,直接影响锚杆的质量,不仅灌浆时作好有关数据记录,而且采取有效的措施控制灌浆质量。为了减少砂浆凝固时的收缩,尽量减小水灰比,加大用砂量,选用配合比为水泥:砂:水=1:1.1:0.4,并掺入5%NNO,砂为特细砂,细度模数不小于0.7,含泥量不大于3%.水泥为普通硅酸盐水泥525#.
六、铆钉式锚杆的施工验算
根据岩石稳定分析,按最不稳定面确定,按图6进行滑动面应力分析。
1、锚杆抗力计算:
L=H÷sin55°=12/0.819=14.65m
B=L×cos55°=14.65×0.574=8.41m
γ=2.5(t/m3)(岩石容重)
A=1.65(m)(锚杆水平间距)
F=0.1(滑动面内磨擦系数)
岩石重力W=H?B?A?γ/2
=12×8.41×1.65×2.5/2
F=F?L?A=0.1×14.65×1.65=2.42(t)
应用工程锚杆拉力N=K?P
K=1.3(抗滑安全系数)
F=岩体抗滑磨擦力
根据滑动面应力分析图建立平衡方程式,
N=kp=1.3×84.4=109.72t
tan35°=tan⊙——为内磨擦角。
Ag=K1?N/δg?K2=1.4×109720/3400×0.9=50.2(cm2)
锚筋合计面积61.67(cm3)>50.2(cm2)
δg=K1?N/Ag=1.4×109720/61.67=2491kg/(cm2)
锚杆拉力N1‘=Ag?δg=14.73×2491=36.70t
L=5m(锚杆固定锚固段)
τ=2kg/(cm2)(水泥砂浆与岩石的粘结力)
实际锚固力 N1=πDτL
=3.14×12.5×2×500
=39.25t>36.7t
4、铆钉计算按局部承压验算采用C28砼
Ra=175kg/(cm3)
施工组织设计报表 Uc=0.75(局部抗压强度修正系数)
K=2.65(局部抗压安全系数)
Ad=60×60=3600(cm2)
Nc=βRaAdUc/K=3×175×3600×0.75/2.65
=534.9(t)>N1(t)
锚杆以其用料省,工郊快,施工方便,在国外已被广泛应用于防滑护坡工程,随着深基础工程不断增多,特别是深基础工程的邻近旧有建筑,公路干线、管线,开挖不能放坡时,它的动用将给施工带来极大的方便,采用锚杆施工是解决坡顶建筑的安全稳定的极好办法。中二路危改工程乙栋住宅铆钉式锚杆是锚固技术在岩土工程中的应用的一项成功实例。
该工程采用铆钉式锚杆的施工,即解决甲栋住宅的主体施工的安全进行,又将滑坡岩体锚固稳定,在滑坡体上建造8层住宅,安全、可靠,大量减少土石方开挖量,在施工过程中,未产生危岩体垮蹋。乙栋住宅基础边坡采用铆钉式锚杆进行护坡,是一次大胆尝试,现该建筑已于93年建好,经过几年来的使用,笔者多次现场观察,基础和边坡未见异常,效果很好。
锚杆施工工艺在岩土锚固工程应用,前途广泛,安全可靠,特别在危岩处理砂石地基施工工艺.doc,挡土墙的边坡处理,地下室侧墙处理,以及滑坡治理中,在坡顶建筑安全稳定的处理中,经济性好,减少材料用量,工效快,有着广阔的发展前景。