CN108179740A - 一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 - Google Patents
一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108179740A CN108179740A CN201711477002.XA CN201711477002A CN108179740A CN 108179740 A CN108179740 A CN 108179740A CN 201711477002 A CN201711477002 A CN 201711477002A CN 108179740 A CN108179740 A CN 108179740A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- liquid nitrogen
- solution cavity
- stake holes
- construction
- concrete pile
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000010276 construction Methods 0.000 title claims abstract description 48
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 124
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 62
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 54
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000010992 reflux Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000005266 casting Methods 0.000 claims abstract 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 claims description 9
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 claims description 3
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 claims description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 238000003491 array Methods 0.000 claims 1
- 239000000835 fiber Substances 0.000 claims 1
- 230000008676 import Effects 0.000 claims 1
- 230000001429 stepping effect Effects 0.000 claims 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 abstract description 5
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract 1
- 235000019994 cava Nutrition 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 6
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 6
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 6
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 3
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 3
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000019738 Limestone Nutrition 0.000 description 1
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 229910001873 dinitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000006028 limestone Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D5/00—Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
- E02D5/22—Piles
- E02D5/34—Concrete or concrete-like piles cast in position ; Apparatus for making same
- E02D5/36—Concrete or concrete-like piles cast in position ; Apparatus for making same making without use of mouldpipes or other moulds
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E02—HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
- E02D—FOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
- E02D15/00—Handling building or like materials for hydraulic engineering or foundations
- E02D15/02—Handling of bulk concrete specially for foundation or hydraulic engineering purposes
- E02D15/04—Placing concrete in mould-pipes, pile tubes, bore-holes or narrow shafts
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Paleontology (AREA)
- Civil Engineering (AREA)
- Piles And Underground Anchors (AREA)
Abstract
本发明公开了一种穿过溶洞灌注桩的施工方法,首先钻孔施工,打出灌注桩穿过溶洞所需的桩孔;钻孔后,在溶洞区的桩孔设置液氮回流装置,在地面设置供液氮系统,供液氮系统通过管道与液氮回流装置的进出口相连;往桩孔处溶洞内注水,同时启动供液氮系统,通过液氮回流装置换热将水冷却形成冰层;形成冰层后,清理桩孔区冰层,形成完整桩孔;浇筑混凝土,拆除供液氮系统,完成灌注桩的浇筑。钻孔施工时,溶洞上层非岩溶区采用常规方法施工桩孔;溶洞上部岩溶区采用旋挖钻机施工桩孔。本发明的操作方便、构造简单,成本低,对周边环境无破坏,且现场施工方便。尤其是在浇筑混凝土时,针对溶洞问题,是一种既节省物质材料又环保的施工方法。
Description
技术领域
本发明属于工程桩施工领域,涉及一种灌注桩施工方法,具体涉及一种穿过溶洞灌注桩的施工方法。
背景技术
岩溶作为一种不良地质灾害,在石灰岩地区是普遍存在的。在我国西南山区进行钻孔灌注桩施工中遇到岩溶问题是常有的事,当灌注桩穿过溶洞时就会给施工带来诸多不便。对于溶洞,在灌注桩的施工过程中通常采用混凝土及其他废渣进行填埋。这些措施在施工期间浪费大量物资,增加大量工程费用,并对周围环境产生了破坏。因此有必要设计一种更好处理穿过小中型溶洞钻孔灌注桩的施工方法,以解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是针对周围环境污染问题、物资浪费等问题,提供一种施工工艺简单、成本低、低碳、生态的新型穿过小中型溶洞的钻孔灌注桩的施工方法。
为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、钻孔施工,打出灌注桩穿过溶洞所需的桩孔;
步骤二、钻孔后,在溶洞区的桩孔设置液氮回流装置,在地面设置供液氮系统,供液氮系统通过管道与液氮回流装置的进出口相连;
步骤三、往桩孔处溶洞内注水,同时启动供液氮系统,通过液氮回流装置换热将水冷却形成冰层;
步骤四、形成冰层后,清理桩孔区冰层,形成完整桩孔;
步骤五、浇筑混凝土,拆除供液氮系统,完成灌注桩的浇筑。
作为改进,步骤一中,钻孔施工时,溶洞上层非岩溶区采用常规方法施工桩孔;溶洞上部岩溶区采用旋挖钻机施工桩孔。
作为改进,步骤二中,所述液氮回流装置为具有弹性的螺旋形导热管,螺旋形导热管的出入口分别通过液氮进口导管、氮出口导管与供液氮系统相连,螺旋形导热管的螺旋内径与桩孔匹配,将其压缩放入桩孔,在溶洞区回弹,内部形成与桩孔相同大小的空间。
作为改进,所述螺旋形导热管采用导热性好的铜材质制成。
作为改进,沿着螺旋形导热管缠绕设置光纤,并将光纤接到DTS上,通过DTS实时监测螺旋形导热管的温度,从而通过供液氮系统的供液氮速度控制冰块凝结速度以及防止后面混凝土凝固放热融化冰层。
作为改进,步骤四中,清理桩孔区冰层,形成中部桩孔后,还在溶洞底部继续钻孔形成下部桩孔。
作为改进,浇筑混凝土分三步进行,首先在下部桩孔常规法浇筑混凝土,之后在冰层区中部桩孔浇筑的混凝土内加入速凝剂,同时通过光纤检测温度,实时调节液氮供给量,防止固化时冰层融化。
作为改进,步骤四中,清理桩孔区冰层和在溶洞底部继续钻孔均采用旋挖法施工。
作为改进,步骤三中,液氮进口导管上或螺旋形导热管的入口处设置节流控制阀,配合DTS实时温度监测控制好结冰速度。
作为改进,步骤三中,往桩孔处溶洞内注水前,先往溶洞内抛预制的碎冰块,加速冰层形成。
本发明有益效果是:
相对于传统的穿过小型溶洞的灌注桩的施工工艺,本发明的操作方便、构造简单,成本低,对周边环境无破坏,且现场施工方便。尤其是在浇筑混凝土时,针对溶洞问题,是一种既节省物质材料又环保的施工方法。
附图说明
图1是采用常规方法在非岩溶区施工桩孔示意图。
图2到图5是人工方法和旋挖钻机法在岩溶区施工桩孔示意图。
其中,图2是施工桩孔到溶洞部位的示意图;
图3为向溶洞注水与液氮使放热结冰示意图;
图4为液氮回流装置;
图5采用人工方法对冰层及旋挖钻机法对溶洞底部岩溶区施工桩孔示意图。
图6至图8为浇筑混凝土施工示意图;
其中,图6为下段浇注示意图;
图7为中部浇注示意图示意图;
图8上段桩浇注示意图。
1-非岩溶区,2-岩溶区,3-溶洞,4-供液氮系统,5-注水管,6-冰层,7-氮出口导管,8-液氮进口导管,9-液氮回流装置,10-光纤,11-下段桩,12-中段桩,13-上段桩。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的方式和实施步骤进一步的说明
一种穿过溶洞灌注桩的施工方法,由钻孔、填充和浇注三部分组成。
①桩孔分为上部桩孔、中部桩孔和下部桩孔,分别对应上段桩13、中段桩12和下段桩11:
上部桩孔分为溶洞上层非岩溶区施工和溶洞上部岩溶区施工,如图1所示,在上层非岩溶区采用常规方法施工;如图2所示,在溶洞上部岩溶区采用旋挖钻机施工桩孔。
中部桩孔位于溶洞3的冰层6内,如图5所示,在溶洞3内的冰层6采用人工挖孔法施工桩孔,注意不能对液氮回流装置9产生破坏。
下部桩孔为溶洞3底部的岩溶区2,如图5所示,在下层岩溶区采用旋挖钻机施工桩孔。
②如图3和图4所示,填充施工包括液氮回流装置9的安装、碎冰填充和水的物理变化:
A本实施例液氮回流装置9为具有弹性的螺旋形导热管,将具有弹性的螺旋形导热管压缩通过上部桩孔放入到溶洞3桩孔处,在溶洞3内,螺旋形导热管回弹,在内部形成与桩孔孔径相同大小区域,即将图4装置安装在图3所示位置。并且液氮回流装置9顶部与溶洞3顶部留有空间,方便碎冰的填充,供液氮系统4供给的液氮在螺旋形导热管内汽化吸热,制作低温环境将水凝结成冰,汽化后氮气通过氮出口导管7返回供液氮系统4重复利用。
B利用吊车将桩孔外制得的碎冰对溶洞3内进行填充,制冰的水以附近桩孔水为宜。具体做法通过吊车将在桩孔外制得的碎冰运送到溶洞3顶部,再将碎冰通过常规施工方法对溶洞3进行填充。
C注水及液氮回流装置9使碎冰之间互连接形成一个整体。首先填充一部分碎冰,利用碎冰有利于快速形成冰层6;其次通过注水管5向溶洞3中注入一部水(水来自附近桩孔积水以利于水循环);同时通过液氮进口导管8导入液氮,液氮经过液氮回流装置9通过发生物理变化,从而通过氮出口导管7导出氮气,形成完整的冷冻装置,汽化吸热,将水凝结成冰,从而将碎冰凝结成冰层6,通过冷冻装置和水把碎冰形成一个整体。重复以上操作,直至把桩孔附近溶洞3充满。
③浇筑混凝土时,分为上段浇注、中部浇注和下段浇注:
如图4和图7所示,下段桩11浇注采用常规方法施工浇注桩孔。在浇注前将氮出口导管7和液氮进口导管8分别与液氮回流装置9连接形成冷冻装置,再将光纤10缠绕在液氮回流装置9上,之后与DTS连接,从而通过供液氮系统4控制液氮在冷冻装置中的流动速度,防止浇注时水化热反应对溶洞3冰层6的破坏,DTS即光纤分布式温度传感系统,用于和光纤配合检测液氮回流装置9的温度。同时以上操作也有利于混凝土的凝固,缩短工期。
如图4和图6所示,中部桩浇注采用在混凝土中加速凝剂方法施工浇注桩孔。采用下段桩11浇注操作,唯一区别就是在中部浇注时在混凝土中加入速凝剂,让中段桩12快速固化,减少因冰层融化造成的影响。
如图8所示,上段桩13浇注采用常规方法施工浇注桩孔。
本发明尤其适用于穿过中小溶洞3的灌注桩施工。
Claims (10)
1.一种穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一、钻孔施工,打出灌注桩穿过溶洞所需的桩孔;
步骤二、钻孔后,在溶洞区的桩孔设置液氮回流装置,在地面设置供液氮系统,供液氮系统通过管道与液氮回流装置的进出口相连;
步骤三、往桩孔处溶洞内注水,同时启动供液氮系统,通过液氮回流装置换热将水冷却形成冰层;
步骤四、形成冰层后,清理桩孔区冰层,形成完整桩孔;
步骤五、浇筑混凝土,拆除供液氮系统,完成灌注桩的浇筑。
2.如权利要求1所述的施工方法,其特征在于:步骤一中,钻孔施工时,溶洞上层非岩溶区采用常规方法施工桩孔;溶洞上部岩溶区采用旋挖钻机施工桩孔。
3.如权利要求1所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:步骤二中,所述液氮回流装置为具有弹性的螺旋形导热管,螺旋形导热管的出入口分别通过液氮进口导管、氮出口导管与供液氮系统相连,螺旋形导热管的螺旋内径与桩孔匹配,将其压缩放入桩孔,在溶洞区回弹,内部形成与桩孔相同大小的空间。
4.如权利要求3所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:所述螺旋形导热管采用导热性好的铜材质制成。
5.如权利要求3所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:沿着螺旋形导热管缠绕设置光纤,并将光纤接到DTS上,通过DTS实时监测螺旋形导热管的温度,从而通过供液氮系统的供液氮速度控制冰块凝结速度以及防止后面混凝土凝固放热融化冰层。
6.如权利要求3所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:步骤四中,清理桩孔区冰层,形成中部桩孔后,还在溶洞底部继续钻孔形成下部桩孔。
7.如权利要求6所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:浇筑混凝土分三步进行,首先在下部桩孔常规法浇筑混凝土,之后在冰层区中部桩孔浇筑的混凝土内加入速凝剂,同时通过光纤检测温度,实时调节液氮供给量,防止固化时冰层融化。
8.如权利要求6所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:步骤四中,清理桩孔区冰层和在溶洞底部继续钻孔均采用旋挖法施工。
9.如权利要求3所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:步骤三中,液氮进口导管上或螺旋形导热管的入口处设置节流控制阀,配合DTS实时温度监测控制好结冰速度。
10.如权利要求1至9任意一项所述的穿过溶洞灌注桩的施工方法,其特征在于:步骤三中,往桩孔处溶洞内注水前,先往溶洞内抛预制的碎冰块,加速冰层形成。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201711477002.XA CN108179740B (zh) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN201711477002.XA CN108179740B (zh) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN108179740A true CN108179740A (zh) | 2018-06-19 |
| CN108179740B CN108179740B (zh) | 2019-12-10 |
Family
ID=62548891
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201711477002.XA Active CN108179740B (zh) | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN108179740B (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112727451A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 中国科学技术大学 | 一种定位井下溶洞的测试方法 |
| CN115506356A (zh) * | 2022-09-30 | 2022-12-23 | 中建三局集团华南有限公司 | 一种用于减小钻进阻力的洞体预处理方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN202039341U (zh) * | 2011-03-31 | 2011-11-16 | 宏润建设集团股份有限公司 | 用于盾构隧道水下进洞工艺中洞门圈的土体加固装置 |
| JP5070186B2 (ja) * | 2008-11-05 | 2012-11-07 | 杉崎基礎株式会社 | 現場打ち杭工法 |
| CN204570652U (zh) * | 2015-02-06 | 2015-08-19 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 一种岩溶地层稳定结构 |
| CN104963334A (zh) * | 2015-07-13 | 2015-10-07 | 南京林业大学 | 用注浆冻结管加固冻结联络通道抑制冻胀融沉的施工方法 |
| CN106592573A (zh) * | 2016-12-23 | 2017-04-26 | 北京科技大学 | 一种无冻结器液氮人工地层冻结方法 |
-
2017
- 2017-12-29 CN CN201711477002.XA patent/CN108179740B/zh active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5070186B2 (ja) * | 2008-11-05 | 2012-11-07 | 杉崎基礎株式会社 | 現場打ち杭工法 |
| CN202039341U (zh) * | 2011-03-31 | 2011-11-16 | 宏润建设集团股份有限公司 | 用于盾构隧道水下进洞工艺中洞门圈的土体加固装置 |
| CN204570652U (zh) * | 2015-02-06 | 2015-08-19 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 一种岩溶地层稳定结构 |
| CN104963334A (zh) * | 2015-07-13 | 2015-10-07 | 南京林业大学 | 用注浆冻结管加固冻结联络通道抑制冻胀融沉的施工方法 |
| CN106592573A (zh) * | 2016-12-23 | 2017-04-26 | 北京科技大学 | 一种无冻结器液氮人工地层冻结方法 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112727451A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 中国科学技术大学 | 一种定位井下溶洞的测试方法 |
| CN112727451B (zh) * | 2020-12-31 | 2023-03-10 | 中国科学技术大学 | 一种定位井下溶洞的测试方法 |
| CN115506356A (zh) * | 2022-09-30 | 2022-12-23 | 中建三局集团华南有限公司 | 一种用于减小钻进阻力的洞体预处理方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN108179740B (zh) | 2019-12-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN104806253B (zh) | 一种矩形顶管通道之间开洞的施工方法 | |
| CN102108873B (zh) | 隧道渗漏水快速处治高聚物注浆方法 | |
| CN105257297B (zh) | 一种管间精准控制冻土帷幕的施工方法 | |
| CN101418567A (zh) | 一种对隧道管片进行保护性切割的施工方法 | |
| CN110080202A (zh) | 一种基坑坑底水平冻结加固结构及施工方法 | |
| CN109209396A (zh) | 一种盾构隧道端头联合加固结构及施工方法 | |
| CN105862932A (zh) | 保护市政管线的结构 | |
| CN103697734A (zh) | 一种phc管桩相变蓄能系统及其施工方法 | |
| CN108179740B (zh) | 一种穿过溶洞灌注桩的施工方法 | |
| CN103061230B (zh) | 一种利用地源热泵冷却及融冰冻路面技术的施工方法及施工用排水板 | |
| CN109235185A (zh) | 一种用于控制季节性冻害的热棒路基及构造方法 | |
| CN115075281A (zh) | 可减缓冻土热扰动的cfg桩-筏板复合地基结构及施工方法 | |
| CN109322622B (zh) | 一种岩土体的冰胀扩孔方法 | |
| CN109403312A (zh) | 一种含水软弱地层高温固化支护方法 | |
| CN106759375A (zh) | 一种高水位软土基坑冻土钉墙支护结构体系及施工方法 | |
| CN107326765B (zh) | 处理岛状冻土地基石灰桩及其施工方法 | |
| CN108797601A (zh) | 一种桩锚与液氮冻土墙复合支护系统的施工方法 | |
| JPH0771183A (ja) | 凍結工法 | |
| CN108797605A (zh) | 一种结合液氮冻土墙的桩锚式复合支护结构及其施工方法 | |
| CN110984125B (zh) | 一种分段控制式液氮冻结器及工作方法 | |
| CN107938648B (zh) | 保护城市市政管线的冻结构造 | |
| CN111946297A (zh) | 一种填充固化泥浆及水平定向钻注浆防塌工艺 | |
| CN112431189A (zh) | 地下连续墙施工用富水粉砂地层超前冻结加固方法 | |
| CN214657075U (zh) | 一种大型基坑冻结设备 | |
| CN114017039B (zh) | 软弱富水地层的钻爆掘进装置及钻爆掘进方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |