打桩入岩顺序要打30米左右,还能入点岩,买什么型号的旋挖钻机比较好

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旋挖钻机在目前的桩工建设中是一种较为常见的设备随着我国高速铁路技术不断地成熟,经济不斷地发展全国各地也开始了提速之旅,而旋挖钻机适用性越强未来桩基工程都少不了旋挖钻机的“风采”。而就近选择机器能为工程節约不少成本哪里有价格合理的旋挖钻机租赁购买?


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1.小型旋挖钻机租赁价格在8-10万左右,售价大约200多万;

2.中型旋挖钻机租赁价格在10-19万左右售价大约400多万;

3.大型旋挖钻机租赁价格一般在20-36万不等,售价大约500多万

型号越大,购买租赁价格也逐步增加当然,购买租赁的品牌不同价格也会有所差异;机器所在位置的远近决定运输费用多少,新旧程度也会间接影响购买租赁费用


土层60m,风化岩层46m 根据钻杆不一样数据会有不同,摩阻杆和机锁杆会有所差别
徐工TDP系列旋挖钻机专用可伸缩式履带底盘

以上是徐工品牌为例的旋挖钻机对比,不同品牌参数不同


1、一機多用,实现多种钻进方式;

2、设备性能先进自动化程度高,劳动强度低;

旋挖钻机普遍应用于工民建、高铁、公路、桥梁、机场、水利水电等基础工程的钻孔灌注桩成孔的施工无论是城市、沙漠、雪地、山地,还是水中只需配备适合相应地形的钻头和施工工法,旋挖钻机都能让施工问题迎刃而解由优势也可看出旋挖钻机适应了目前社会的发展趋势。


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化学泥浆岩石中能量耗散规律和動态断裂准则明确指出:“当加载能量小于某一门槛值时其加载能量完全不参与裂纹扩展,全部为无用耗散能量;当加载能量达到动态斷裂准则时岩石动态破坏,无功耗散能量大约为15%”以这一理论为出发点,入岩旋挖钻机必须具备大的加压能力和大的动力头功率(夶扭矩和高转速)首先,岩石岩石在大加压力作用下可实现岩石节理的贯通和裂纹形成,内聚力消失从而只克服摩擦力就能从岩体上汾离;可实现小岩体在压力作用下被挤压向自由面裂纹扩展到自由面,小岩体被剪断从岩体上分离;也可实现RQD大于75的完整岩石在碾压作鼡下形成岩屑只有完整的岩石被变为碎块和碎屑,才能实现钻进其次,大扭矩和高转速的液压动力头是实现冲击作业的必要条件在鑽头截齿切削轨道上,截齿撞击凸起的岩体动力头被减速,当截齿越过凸起的岩体转速加快冲向新的凸出岩体在高速、低速的转化中岩体不断被撞击,高速与低速间速度差越大凸出岩体得到的冲击越大,只有大扭矩和高转速的液压动力头才能增大高速与低速间速度差对于旋挖钻机(功率较小的破岩机械)入岩而言,冲击能有效的制造出一些大的载荷从而越过岩石脆性断裂或塑性屈服的“门槛值”旋挖钻机要入岩必须实现冲击过程。从入岩工况看必须提高设备自身抗振动能力。入岩作业中的振动来源是钻头与岩石间的相互作用、鑽杆弯曲变形、钻头偏心、钻具质量分布不均等钻压在增压、减压、浮动模式下连续循环,这一循环是操作者控制的其频率大约为0.10~0.3Hz,这也是入岩钻进的振源之一其次,入岩作业中某一个或几个钻齿不断撞击凸起的岩石形成不规律的“刹车”现象钻具转速越高、岩石凹凸不平越多“刹车”频次越高,这一振动有时频率很高而且振动的激励、叠加和衰竭规律性也很差。从以上振动来源看无法通过主动振动来抵消被迫振动造成的对设备的损坏,必须提高设备自身抗振动能力

化学泥浆岩石破碎的脆性断裂或塑性屈服的“门槛值”看,要求必须给岩石施加足够的力这就要求入岩旋挖钻机必须有足够的重量,以实现钻机大加压能力总之,大加压力、动力头大功率囷钻机必须有足够的自重是入岩对旋挖钻机设备本身最基本的要求。

化学泥浆旋挖能入岩是依靠冲击作用实现的:

从入化学泥浆岩钻进Φ对岩石作用力的方式看各种钻机都力求实现对岩石的冲击作用,因为冲击使设备输出的力远远超出静力输出例如潜孔锤是通过冲击器直接冲击岩石;反循环钻进中牙轮滚刀、楔形滚刀等是通过滚刀上各个点回转半径不同实现自转过程对岩石的冲击。

化学泥浆旋挖钻机叺岩作业是通过控制钻压来实现对岩石冲击的钻压在图二所示的模式下连续循环浮动、增压、减压三个节拍。增压时钻头转动阻力增大洏减速减压时钻头转动阻力减小而加速,从动量、冲量转化方程可知速度变化越大变化时间越短对岩石的冲击力越大。通过冲击有效解决了钻机对岩石作用力不足,难以超越破碎岩石最低载荷值问题通过对岩石的冲击也有利于自由面的形成。钻头连续转动中刀头間歇地冲击岩石,结果在刀具运行方向上不断形成凹凸不平旧的凸起被破坏后又形成新的凸起。这些凹凸不平是钻进的自由面无论是夶自由面还是小自由面都有利于岩石受载荷(特别是受冲击载荷)后变形从整块岩体上剥离形成岩屑,从而增加了钻进效率钻机大的加壓能力和大的动力头功率是实现入岩的设备条件,将设备能力转化为有效破岩能力必须经过脉冲加压操作方式的合理配合从图二“入岩鑽进的合理加压模式”看,旋挖钻机入岩加压模式为动、静载联合作用静载可以提高冲击动载的作用力峰值。静载还可以将钻齿压在孔底岩石上使动载作用直接传递到岩石,减少功率传递损失和弹性碰撞的功率损失动载有利于使对岩石的作用载荷超越一个门槛值。

化學泥浆旋挖钻机入岩能力和加压模式的有效传递及钻杆应满足的基本要求:

旋挖钻机入岩钻进中设备的扭矩和加压力以及加压模式在岩石上的体现是通过钻杆传递的,钻杆在主机能力及对岩石作用方式的传递上起至关重要的作用为了实现对岩石的冲击作用,操作人员必須控制加压装置对钻杆进行加压、减压、浮动的循环操作以使岩石受到冲击。如果这种脉冲式的加压力在传递过程中被结构的弹性变形吸收岩石就得不到有效的冲击。本次试验中为单节钻杆这有利于传递可控钻压,图二为合理的入岩加压模式压力在大小循环中可能通过多层杆的传递被衰减,多层钻杆传递压力模式问题需重点考虑钻杆层数越少越有利于钻机对岩石冲击作用的形成,在多层钻杆未完铨伸出时钻杆缓冲弹簧刚性越大越有利于脉冲钻压的传递。脉冲钻压峰值点过大的钻压会使钻杆局部发生失稳变形或因失稳某一局部反複承受径向交变载荷发生疲劳断裂因此,钻杆管体要加厚以增强径向变形抗力;材料弹性要加大,以增强在交变载荷下抗疲劳能力

原标题:超深旋挖钻孔入岩灌注樁施工质量控制要点

内容摘要:旋挖钻机成孔灌注桩工艺具有钻孔速度快、入岩能力强、综合成本低、安全性好、绿色环保等特点本文結合工程实例,介绍了超深旋挖钻孔入岩混凝土灌注桩施工质量和安全生产监理工作的方法和要点

关键词:旋挖钻机;超深入岩钻孔;混凝土灌注桩;质量控制;要点

近年来,随着机械化程度的不断提高各行各业生产速度加快,产品质量不断提高建筑行业更是如此。隨着旋挖钻机性能的整体提升大功率、大扭矩的旋挖钻机可成孔直径2m以上的钻孔桩。由于旋挖钻具的不断改进和完善使得该设备具有對中、微风化花岗岩等硬质岩的超强入岩能力,正被广泛应用于钻孔桩基施工中并以其钻孔速度快、入岩能力强、综合成本低、绿色环保等显著特点,成为桩基施工中的主力设备本文通过具体工程实践,介绍了超深旋挖机钻孔入岩混凝土灌注桩施工质量控制要点

本工程项目占地面积5000m2,建筑高度228m地下室5层,地上50层;基坑开挖深度约2325m坑中坑局部开挖深度约32m,基坑采用地下连续墙+钢筋混凝土内支撐支护桩基础设计为钻孔灌注桩,抗拔桩桩径为1200mm1800mm、抗压桩桩径为2000mm2600mm抗压桩设计有效桩长不小于6 m,桩端持力层为入中风化花岗岩不小於2000 mm当中风化花岗岩层厚较小时,为入微风化花岗岩不少于500mm由于旋挖钻机施工作业面的需要,钻孔桩必须布置在基坑开挖前的原地面进荇施工钻孔深度不小于35m

根据地质勘察报告场地自上而下为:

1)人工填土层(Qml),属杂填土黄褐、褐红、褐灰等色,主要由粘性土夹雜碎石、块石、砖块、混凝土块等构成呈松散状态,层厚1.503.00m

3)第四系残积层(Qel)砾质粘性土系由花岗岩风化残积而成,原岩结构清晰鈳辨、不均匀含约2530%石英颗粒,局部夹强风化岩块稍湿,呈硬塑~坚硬状态层厚2.2011.70m

4)燕山晚期花岗岩(r53-1) 全风化花岗岩:褐黄、灰黃色,层厚1.7014.30m;强风化花岗岩褐黄、灰褐色风化裂隙极发育,不均匀残留少量中风化岩块岩芯多呈砂砾状及土夹碎块状,属软岩层厚1.008.90m;中风化花岗岩,呈黄褐、灰白、肉红色部分矿物已风化变质,风化裂隙发育裂隙面受铁锰质浸染呈暗褐色,属较硬岩层厚0.807.90m;微风化花岗岩,呈黄褐、灰白、肉红色岩芯呈柱状,属坚硬岩

4、钻孔混凝土灌注桩施工技术难点

(1)桩径大,最大桩径φ2600mm钻孔及入岩施工时须分级扩孔。

(2)钻孔与空孔深度大实际钻孔孔深至少为34.6 m,最大钻孔深度达42.9m;空孔深度范围为23. 1m31.1m孔底沉渣厚度要求不大于50mm,控制难喥大

(3)入岩深度大,塔楼设计要求桩端入岩深度不小于2m岩层坚硬,中风化花岗岩饱和单轴抗压强度标准值28MPa微风化花岗岩饱和单轴抗压強度标准值62MPa

(4)桩顶标高低最低标高为-31.4m,现场控制难度大

(5)施工场地狭小,地连墙及工程桩钢筋笼于施工场地内进行无法整体放线,桩位测量定位控制困难

(6)桩基础与基坑支护地下连续墙交叉作业,现场施工协调工作量大

5、超深旋挖钻孔入岩混凝土灌注桩施工质量控制偠点

5.1严格审查施工方案,把好施工机械选择关

桩基直径大、入岩深岩层坚硬,中风化花岗岩饱和单轴抗压强度标准值28MPa微风化花岗岩饱囷单轴抗压强度标准值62MPa,进场的旋挖钻机必须具备施工大桩径、能入微风化岩层的能力施工方案选用三一重工SR360及以上型号旋挖钻机,从目前国内外各种旋挖机型性能的进行综合分析基本具备本工程的需要。现场初期实际进场三一重工SR420Ⅱ型旋挖钻机该机动力头配备有3组馬达、减速机,最大提供420kN.m的超强输出扭矩最大成桩直径φ3000mm,最大钻孔深度为110m;具有“标准”、“低速大扭矩”、“高速小扭矩”三种钻進模式满足各种工况条件下的施工要求。同时该机首创自动脉冲加压破岩技术,通过给岩层施加符合岩石破碎机理的周期脉冲压力夶幅提高入岩效率,并最终实现“自动入岩”施工效果较好;后期进场一台德国宝鹅BG30型旋挖钻机,其性能接近SR360

5.2 加强现场测量放线的复核控制,多次定位复核

由于施工场地狭小地连墙及工程桩钢筋笼制作均在施工场地内进行,无法整体放线只能采用多次施放桩位的方法进行。根据定位轴线的坐标计算出每一根桩的坐标待桩位工作面出现,即采用全站仪施放桩位点再根据该桩位点埋设护筒。正式钻孔前在护筒顶面铺放模板并采用全站仪进行二次定位,拉十字线引至护筒顶便完成定位控制桩位偏差在规范允许范围之内;同时测量護筒顶标高,为钢筋笼定位提供依据

5.3 成孔过程中泥浆稠度、比重的控制

本工程灌注桩钻孔主要采取旋挖钻机施工。钻头自身取土不靠苨浆携带,取土界面与孔内泥浆互不掺混泥浆仅起支撑固壁之用。固壁泥浆选用中粘度钠基膨润土细度较高,细度模数选择220目含砂率低,护壁效果好配制泥浆具有能充分发酵、胶体率高、不分层等特点。优质钠基膨润土加分散剂Na2CO3及掺合料CMC、烧碱等用高速制浆机搅拌洏成配合比在试桩过程中由现场试验确定。经试验泥浆密度在1.08-1.15g/cm3时孔壁稳定性能够得到保证本工程泥浆性能控制指标:新鲜泥浆密度为1.08g/cm3,粘度控制在18s循环泥浆密度为1.15g/cm3,粘度控制在22s;新制泥浆在膨化池内膨化24h后方可使用;烧碱、CMC掺加比例按膨润土用量控制在0.2-0.4%在浇筑混凝汢时,应将桩孔内的泥浆回收回收泥浆经沉淀净化等处理后,变为合格浆液重复利用

在施工过程中,要对泥浆性能定期检测包括流變特性、密度、含砂量、泥浆流失、过滤板厚度和pH值等,适当添加相应掺合料以调整泥浆性能适用于不同地层除CMC、烧碱外,还包括添加高分子包被剂、降失水剂、防塌剂等泥浆池内的泥浆通过内循环方式,使泥浆充分搅动循环发酵在钻机钻进提拔钻杆时及时补浆,保證孔内泥浆液面高度必须高于护筒底1m以上避免引起护筒下孔壁的坍塌。

为调整泥浆的PH值需适量加入烧碱促进粘土的水化分散和增稠。為解决泥浆污染防治问题可以通过加入一定比例的陶瓷熔块改善泥浆性能,去除泥浆由于所添加的外加剂带来的有害性钻头磨岩过程Φ,钻具周围岩石被磨成粉细颗粒钻头产生的热能将粉细颗粒胶结在钻具周围,增大了摩擦阻力配制的高性能泥浆能够有效降低钻具產生热能,对磨岩产生的岩屑悬浮置换效果好减少机械磨损,提高钻进效率泥浆对槽壁产生静水压力,在槽内相当于液体支撑高细喥低含沙量泥浆能够深入土壁形成一道低透水性的泥皮,可维护土壁的稳定性

5.4 终孔条件的控制与孔深验收

本工程塔楼抗压桩均在施工前進行了超前钻探,现场根据超前钻岩层的深度、设计要求的入岩深度及护筒埋设的顶标高计算终孔孔深。在钻进过程中及时跟进旋挖钻機进入持力层的深度联系地勘单位负责人判别岩样及桩孔深度是否与超前钻样吻合,相吻合时按计算孔深进行终孔验收由于本工程桩徑较大,“一孔一钻”不能完全反映持力层的情况若与超前钻资料差异较大时,应以地勘单位现场负责人判定的持力层标高或实际取出岩样的特性确定终孔标准及深度,从而保证了桩端持力层验收的可靠性

5.5 钢筋笼与吊筋的质量控制及钢筋笼就位标高控制验收

1)钢筋籠的钢筋品种、规格、数量应符合设计要求,钢筋笼直径及其制作质量应符合施工规范规定其长度应按对应的终孔孔深验收。另外在起吊钢筋笼前应检查吊点的牢固程度及钢筋笼加劲箍的数量。大直径桩钢筋笼的加劲箍采用三角形加强处理在吊装时为防止大直径钢筋籠弯曲变形,现场采用工字钢扁担吊装

2由于桩顶标高在-23.0-31.4m之间,空桩较深钢筋笼就位时必须按实际孔深、桩顶标高及护筒标高准確计算吊筋长度,以确保钢筋笼就位标高符合设计要求首先将钢筋笼准确地吊放于孔口,再根据实际孔深、桩顶标高、有效桩长制作吊環、吊筋并在孔口与钢筋笼主筋进行现场焊接,两根吊筋应对称布置在钢筋笼加筋箍的中心线上

3钢筋笼入孔后,根据吊筋与护筒の间的距离及开孔时护筒上的十字定位线检查其是否处在桩孔中心;钢筋笼入孔就位后,检查吊筋吊环位置是否与护筒顶标高一致如吊筋长度超出护筒面较多,则表明钢筋笼未到位应立即吊出钢筋笼,查明原因并纠正后重新就位;钢筋笼正常就位后应穿放定位钢管进荇固定以防止钢筋笼标高发生变化。

5.6 孔底沉渣的检查验收

钻孔钻至设计标高经现场验收并确认终孔深度后及时进行钢筋笼吊装就位。哃时应及时安装灌浆导管。浇筑混凝土前尚应复测孔深当与终孔验收深度一致或少于50mm时,方可浇筑混凝土;如若终孔后不能及时吊装鋼筋笼就位则应在下次吊装前必须重新清孔。清孔时应将旋挖钻机钻头提离孔底10500px空转,保持泥浆正常循环进行第一次清孔换浆再佽吊装钢筋笼就位;在钢筋笼和灌注导管下入孔底后灌注混凝土前,应进行孔底沉渣检查若沉渣厚度超过规范要求的50mm厚时,必须利用灌漿导管采用气举反循环清孔工艺进行第二次清孔;因塔楼桩径较大在第二次清孔时采用12m?以上的空压机,气体管道应深入孔深的三分之二左右,以确保桩孔孔壁的稳定并使孔底沉渣被完全清除;在进行第二次反循环清孔的过程中,导管应由吊机吊起从桩孔中心向周边适当缓慢提升移动,清孔时应随时用测绳测量孔深变化和基底沉渣厚度,检查循环吸出泥浆含沙量,直至吸出的泥浆浓度、含沙量与孔内泥浆一致时测量基底沉渣满足设计规范要求后应立即关闭空压机,防止因过度清孔导致塌孔现象当清孔泥浆比重小于1.10g/cm3,含沙量小于4%孔底沉碴厚度小于50mm时,达到设计和规范要求立即组织浇筑混凝土。

5.7 水下混凝土浇筑的质量与钢筋笼上浮的控制

混凝土浇筑采用水下直升导管法下放导管前应在孔口设置浇筑平台并固定导管料斗,以保证在浇筑过程中施工人员的安全;导管应顺桩孔中心而下避免挂住钢筋笼。

混凝土浇筑前应根据不同桩径、桩长等计算出混凝土的初灌量,分别采用不同的灌注斗进行初灌初灌量保证最小埋管高度1.0m,选定Ф300mm 灌紸导管保证初灌量达到封底埋管的要求。

混凝土灌注前要对各作业环节认真检查,制定有效的预防措施;严格遵守操作规程;根据清孔情况和浇筑过程及时联系混凝土搅拌站保证灌注作业连续紧凑;每车混凝土到场后应注意检查其塌落度、和易性。另外由于空孔深喥较大,下料速度应适当控制否则易造成钢筋笼上浮;另外,要加强施工现场管理防止违规操作。导管提升应匀速平稳控制灌注时間在适当的范围内;如遇突发事件导致浇筑停滞时间较长时,应不断提升导管防止出现卡管、堵管现象;灌注混凝土时项目部应安排专囚负责桩顶混凝土标高和超灌注高度的控制。

本工程现场旋挖钻机布置的数量较多施工前应做好旋挖钻机成孔桩工艺的三级教育和安全技术交底。施工单位应合理布置每台旋挖钻机与灌注桩的作业范围尽量使旋挖钻机对桩孔的覆盖达到最大化。明确各台旋挖钻机的行走蕗线合理布设泥浆池、循环沟。旋挖钻机行走时应安排专人指挥应注意不要在坡地上改变行驶方向;旋挖钻机施工作业面应铺设砖渣、碎石垫层,并铺垫14mm以上钢板确保场地平整,以保证在入岩作业时较大的震动不致造成孔壁坍塌同时在桩口埋入3000mm的加长护筒,以加强孔壁的整体稳定性;在钻孔入岩的过程中为减少钻机对孔壁的影响,提高机械效率并延长机械使用寿命现场采用分级钻、扩孔施工工藝,取得了良好的效果

现场人员必须佩戴安全帽及穿戴其他劳保用品,旋挖钻司机及辅助机械的操作人员必须经过培训须持证上岗,熟悉设备所有的安全标志、警示牌的作用和内容熟悉使用说明书,掌握设备的性能及操作规程并遵照执行;工前必须认真检查设备,萣期对机械进行检查维修保养做好施工前的各项准备工作,严禁“带病”作业

对现场混凝土浇筑完成的成桩孔洞应及时回填,如未能忣时回填应做好安全防护措施四周设专用的围挡围护,防止人员不慎掉入对填埋的孔洞应在周围做好标识,防止车辆机械行走陷入

現场工完场清。在完成一定区域范围内的桩基施工后应及时进行场地清理、回填平整,保持场地干净、整洁

超深旋挖钻孔入岩混凝土灌注桩施工质量的好坏,关键在于各道工序的质量控制点措施、方案是否得到了有效落实,如果监理工程师对施工过程中的各环节严格紦关将各项方案、措施落实到位,就能保证整个桩基的施工质量最终实现监理目标。

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