CN114319462A - 一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置 - Google Patents

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黄兆光
晏塔
高如鹏
马丙杰
王加奎
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Yunnan Shuotai Construction Engineering Co ltd
Yunnan University YNU
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Yunnan Shuotai Construction Engineering Co ltd
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Abstract

本发明涉及建筑技术领域,具体涉及一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置,包括筏板、桩顶钢管、现浇砼、筏板顶钢筋、植筋螺栓、锚杆桩尖桩和预制锚杆桩,锚杆桩尖桩压入地面,预制锚杆桩的一端与锚杆桩尖桩固定连接,另一端压入筏板的底部地基土内,筏板顶钢筋与筏板固定连接,筏板顶钢筋和桩顶钢管均位于现浇砼中,植筋螺栓的一端位于现浇砼中,另一端位于筏板的内部并与筏板固定连接,通过在筏板上开孔,静压压入锚杆桩尖桩和预制锚杆桩至设计深度,最后将位于最上方的预制锚杆桩的顶部与筏板进行浇注,使预制锚杆桩与筏板形成可靠连接,即用压入桩的桩身摩阻力来作为抗拔力,从而使地基基础不上浮,实现基础稳定。

Description

一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置
技术领域
本发明涉及建筑技术领域,尤其涉及一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置。
背景技术
建筑基础是位于建筑物最下部的承重构件,它承受建筑物的全部荷载,并将其传递到地基上,因此,建筑基础必须具有足够的强度,并能抵御地下各种有害因素的侵蚀。
既有建筑在设计阶段因设计水位问题,或者施工阶段抗拔桩施工问题,或者在使用阶段因地下水位沉浮导致地基基础跟着时沉时浮,这样几个循环下来,上部结构在基础连接部位出现混凝土破碎、露筋现象,严重的导致上部结构也出现开裂、破碎、露筋等现象,严重影响建筑的正常使用及耐久性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置,通过在筏板上开孔,静压压入锚杆桩至设计深度,并采用可靠的方式,使预制锚杆桩与筏板形成可靠连接。即用压入桩的桩身摩阻力来作为抗拔力, 以使基础不上浮,实现基础稳定。
为实现上述目的,本发明提供了一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置,包括筏板、桩顶钢管、现浇砼、筏板顶钢筋、植筋螺栓、锚杆桩尖桩和预制锚杆桩,所述锚杆桩尖桩压入地面,所述预制锚杆桩的一端与所述锚杆桩尖桩固定连接,所述预制锚杆桩的另一端压入所述筏板的底部地基土内,所述预制锚杆桩的顶部设置有桩顶钢管,所述筏板顶钢筋与所述筏板固定连接,所述筏板顶钢筋和所述桩顶钢管均位于所述现浇砼中,所述植筋螺栓的一端位于所述现浇砼中,所述植筋螺栓的另一端位于所述筏板的内部,并与所述筏板固定连接。
其中,所述限制既有建筑基础沉浮的受力装置还包括槽钢,所述槽钢与所述桩顶钢管固定连接,所述槽钢位于所述现浇砼的内部。
其中,所述预制锚杆桩包括钢筋砼桩身、多个桩主筋、两个桩端钢板和连接钢管,多个所述桩主筋间隔设置在所述钢筋砼桩身的内部,两个所述桩端钢板分别设置在所述钢筋砼桩身的两端,所述连接钢管与其中一所述桩端钢板固定连接,并位于所述桩端钢板远离所述钢筋砼桩身的一端。
其中,所述桩端钢板与所述钢筋砼桩身通过桩端穿孔塞焊的方式进行固定。
本发明还提供一种采用上述所述的限制既有建筑基础沉浮的受力装置的施工方法,具体包括以下步骤:
在筏板上通过机械钻孔得到4个小孔和1个大孔,小孔为植筋孔位,大孔为压装孔位;
在每个孔位处植入1根植筋螺栓,植筋深度为700mm;
在植筋螺栓上安装反力架;
将锚杆桩尖桩从筏板底的砼层压入地基土内,依次对预制锚杆桩进行接桩和断桩处理;
对筏板顶部进行浇注形成所述现浇砼,使所述筏板顶钢筋、所述桩顶钢管、槽钢和植筋螺栓的顶部位于所述现浇砼中,以将所述预制锚杆桩的桩顶与所述筏板连接成一个整体。
其中,在所述对筏板顶部进行浇注形成所述现浇砼,使所述筏板顶钢筋、所述桩顶钢管、槽钢和植筋螺栓的顶部位于所述现浇砼中,以将所述预制锚杆桩的桩顶与所述筏板连接成一个整体的步骤之前,还包括步骤:
对预制锚杆桩进行桩抗拔实验。
其中,所述对预制锚杆桩进行桩抗拔实验的具体步骤为:
取型钢横梁和承压板各一块,并在承压板上打孔;
将型钢横梁套在所述预制锚杆桩的外部,将所述预制锚杆桩中的所述桩主筋剥离出来并插入承压板的孔中,通过搭接焊短钢筋将所述桩主筋固定在承压板上;
在型钢横梁的两端各放置一个千斤顶,通过加载制度逐级加载,以检测桩抗拔力是否达到设计要求。
本发明的一种限制既有建筑基础沉浮的施工方法及受力装置,通过在所述筏板上开孔,静压压入所述锚杆桩尖桩和所述预制锚杆桩至设计深度,压桩后通过抗拔试验确定桩抗拔承载力满足设计要求,最后将位于最上方的所述预制锚杆桩的顶部与所述筏板进行浇注,使所述预制锚杆桩与所述筏板形成可靠连接,即用压入桩的桩身摩阻力来作为抗拔力, 从而使地基基础不上浮,实现基础稳定。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置的预制锚杆桩的结构示意图。
图2是本发明提供的一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置的压桩时的示意图。
图3是本发明提供的一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置的拉拔实验时的示意图。
图4是本发明提供的一种采用限制既有建筑基础沉浮的受力装置的施工方法的流程图。
图5是本发明提供的S300的具体步骤的流程图。
图6是本发明提供的S500的具体步骤的流程图。
图7是本发明提供的一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置的封桩大样图。
1-筏板、2-桩顶钢管、3-现浇砼、4-筏板顶钢筋、5-植筋螺栓、6-锚杆桩尖桩、7-预制锚杆桩、71-钢筋砼桩身、72-桩主筋、73-桩端钢板、74-连接钢管、8-槽钢、9-压桩钢垫块、10-型钢横梁、11-反力架、12-承压板、13-搭接焊短钢筋、14-千斤顶。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图1至图4,本发明提供一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置,包括筏板1、桩顶钢管2、现浇砼3、筏板顶钢筋4、植筋螺栓5、锚杆桩尖桩6和预制锚杆桩7,所述锚杆桩尖桩6压入地面,所述预制锚杆桩7的一端与所述锚杆桩尖桩6固定连接,所述预制锚杆桩7的另一端压入所述筏板1的底部地基土内,所述预制锚杆桩7的顶部设置有桩顶钢管2,所述筏板顶钢筋4与所述筏板1固定连接,所述筏板顶钢筋4和所述桩顶钢管2均位于所述现浇砼3中,所述植筋螺栓5的一端位于所述现浇砼3中,所述植筋螺栓5的另一端位于所述筏板1的内部,并与所述筏板1固定连接。
在本实施方式中,通过在所述筏板1上开孔,静压压入所述锚杆桩尖桩6和所述预制锚杆桩7至设计深度,压桩后通过抗拔试验确定桩抗拔承载力满足设计要求,最后将位于最上方的所述预制锚杆桩7的顶部与所述筏板1进行浇注,使所述预制锚杆桩7与所述筏板1形成可靠连接,即用压入桩的桩身摩阻力来作为抗拔力,从而使地基基础不上浮,实现基础稳定。
进一步的,所述限制既有建筑基础沉浮的受力装置还包括槽钢8,所述槽钢8与所述桩顶钢管2固定连接,所述槽钢8位于所述现浇砼3的内部。
在本实施方式中,所述桩顶钢管2的两侧均焊接有所述槽钢8,所述槽钢8设置在所述现浇砼3的内部,以提高所述桩顶钢管2与所述现浇砼3之间的固定强度,提高牢固性。
进一步的,所述预制锚杆桩7包括钢筋砼桩身71、多个桩主筋72、两个桩端钢板73和连接钢管74,多个所述桩主筋72间隔设置在所述钢筋砼桩身71的内部,两个所述桩端钢板73分别设置在所述钢筋砼桩身71的两端,所述连接钢管74与其中一所述桩端钢板73固定连接,并位于所述桩端钢板73远离所述钢筋砼桩身71的一端。
在本实施方式中,多个所述桩主筋72间隔设置后进行浇注形成钢筋砼桩身71,两个所述桩端钢板73分别设置在所述钢筋砼桩身71的两端,且其中一个所述桩端钢板73上设置有所述连接钢管74,以方便将两个所述预制锚杆桩7进行连接。
请参阅图5至图7,本发明还提供一种采用上述所述的限制既有建筑基础沉 浮的受力装置的施工方法,具体包括以下步骤:
S100:在筏板1上通过机械钻孔得到4个小孔和1个大孔,小孔为植筋孔 位,大孔为压装孔位;
压装孔位的孔径要大于桩径,以方便将桩插入孔位中,孔深至筏板1底的 地基土表面;
S200:在每个植筋孔位处植入1根植筋螺栓5,植筋深度为700mm;
在孔位周边,按照设计方案确定的尺寸在反力架11底部,筏板1上植筋, 每个植筋孔位周边植入三级螺纹钢植筋螺栓5,植筋深度700mm。
S300:在植筋螺栓5上安装反力架11;
S300的具体步骤为:
S301:将所述反力架11的柱脚放置在所述植筋螺栓5的顶部螺纹段处;
S302:找好垂直度后用钢板垫块和双螺母拧紧;
因地下室净高限制,反力架11尺寸只能根据净高限定定制,将反力架11的柱脚放置在植筋钢筋顶部螺纹段处,找好垂直度后,用压桩钢垫块9和双螺母拧紧;
S400:将锚杆桩尖桩6从筏板1底的砼层压入地基土内,依次对预制锚杆桩7进行接桩和断桩处理;
因地下室净高限制,用叉车将所述锚杆桩尖桩6吊装至压桩架上,找好垂直度后用千斤顶14缓慢压入,桩力最大到60吨时,停止加压;将所述锚杆桩尖桩6压入所述筏板1顶部200mm时,在所述锚杆桩尖桩6的顶部连接一颗所述预制锚杆桩7,随后继续压桩,由于所述预制锚杆桩7的桩长最长只有2.5m,要压桩至设计深度,通常需要压入9~10节2.0~2.5m长的所述预制锚杆桩7,当第一颗所述预制锚杆桩7压入到所述筏板1顶部约200mm左右时,就需要在上面再放置一颗所述预制锚杆桩7,两个所述预制锚杆桩7之间既要对正,而且要快速连接,采用焊接连接的方式,焊接长度最长约800mm,15分钟之内可焊接完成,焊缝冷却后敲掉焊渣涂刷沥青作为防腐层,因压桩压力到达限制后,就不再往下压桩,导致所述预制锚杆桩7的顶部高出所述筏板1的顶部一定高度,这就需要将所述筏板1顶部以上部分的所述钢筋砼桩身71剔凿掉,露出所述桩主筋72;
S500:对预制锚杆桩7进行桩抗拔实验;
S500的具体步骤为:
S501:取型钢横梁10和承压板12各一块,并在承压板12上打孔;
S502:将型钢横梁10套在所述预制锚杆桩7的外部,将所述预制锚杆桩7中的所述桩主筋72剥离出来并插入所述承压板12的孔中,通过搭接焊短钢筋13将所述桩主筋72固定在承压板12上;
S503:在型钢横梁10的两端各放置一个千斤顶14,通过加载制度逐级加载,以检测桩抗拔力是否达到设计要求;
桩压入至设计深度后静置至少25天,方可进行抗拔试验,以检测桩抗拔力是否达到设计力值要求,取型钢横梁10和承压板12,在承压板12上打孔,将剥离出来的所述桩主筋72穿过承压板12上的孔,通过搭接焊短钢筋13将所述桩主筋72固定在承压板12上,型钢横梁10两端各放置一个斤顶,通过加载制度逐级加载,最终的加载力值达到约90吨,若桩向上位移在规定范围内,则桩抗拔力达到设计要求;
S600:对筏板1顶部进行浇注形成所述现浇砼3,使所述筏板顶钢筋4、所述桩顶钢管2、槽钢8和植筋螺栓5的顶部位于所述现浇砼3中,以将所述预制锚杆桩7的桩顶与所述筏板1连接成一个整体。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。

Claims (7)

1.一种限制既有建筑基础沉浮的受力装置,其特征在于,
包括筏板(1)、桩顶钢管(2)、现浇砼(3)、筏板顶钢筋(4)、植筋螺栓(5)、锚杆桩尖桩(6)和预制锚杆桩(7),所述锚杆桩尖桩(6)压入地面,所述预制锚杆桩(7)的一端与所述锚杆桩尖桩(6)固定连接,所述预制锚杆桩(7)的另一端压入所述筏板(1)的底部地基土内,所述预制锚杆桩(7)的顶部设置有桩顶钢管(2),所述筏板顶钢筋(4)与所述筏板(1)固定连接,所述筏板顶钢筋(4)和所述桩顶钢管(2)均位于所述现浇砼(3)中,所述植筋螺栓(5)的一端位于所述现浇砼(3)中,所述植筋螺栓(5)的另一端位于所述筏板(1)的内部,并与所述筏板(1)固定连接。
2.如权利要求1所述的限制既有建筑基础沉浮的受力装置,其特征在于,
所述限制既有建筑基础沉浮的受力装置还包括槽钢(8),所述槽钢(8)与所述桩顶钢管(2)固定连接,所述槽钢(8)位于所述现浇砼(3)的内部。
3.如权利要求2所述的限制既有建筑基础沉浮的受力装置,其特征在于,
所述预制锚杆桩(7)包括钢筋砼桩身(71)、多个桩主筋(72)、两个桩端钢板(73)和连接钢管(74),多个所述桩主筋(72)间隔设置在所述钢筋砼桩身(71)的内部,两个所述桩端钢板(73)分别设置在所述钢筋砼桩身(71)的两端,所述连接钢管(74)与其中一所述桩端钢板(73)固定连接,并位于所述桩端钢板(73)远离所述钢筋砼桩身(71)的一端。
4.如权利要求3所述的限制既有建筑基础沉浮的受力装置,其特征在于,
所述桩端钢板(73)与所述钢筋砼桩身(71)通过桩端穿孔塞焊的方式进行固定。
5.一种采用如权利要求4所述的限制既有建筑基础沉浮的受力装置的施工方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
在筏板(1)上通过机械钻孔得到4个小孔和1个大孔,小孔为植筋孔位,大孔为压装孔位;
在每个植筋孔位处植入1根植筋螺栓(5),植筋深度为700mm;
在植筋螺栓(5)上安装反力架(11);
将锚杆桩尖桩(6)从筏板(1)底的砼层压入地基土内,依次对预制锚杆桩(7)进行接桩和断桩处理;
对筏板(1)顶部进行浇注形成所述现浇砼(3),使所述筏板顶钢筋(4)、所述桩顶钢管(2)、槽钢(8)和植筋螺栓(5)的顶部位于所述现浇砼(3)中,以将所述预制锚杆桩(7)的桩顶与所述筏板(1)连接成一个整体。
6.如权利要求5所述的采用限制既有建筑基础沉浮的受力装置的施工方法,其特征在于,
在所述对筏板(1)顶部进行浇注形成所述现浇砼(3),使所述筏板顶钢筋(4)、所述桩顶钢管(2)、槽钢(8)和植筋螺栓(5)的顶部位于所述现浇砼(3)中,以将所述预制锚杆桩(7)的桩顶与所述筏板(1)连接成一个整体的步骤之前,还包括步骤:
对预制锚杆桩(7)进行桩抗拔实验。
7.如权利要求6所述的采用限制既有建筑基础沉浮的受力装置的施工方法,其特征在于,
所述对预制锚杆桩(7)进行桩抗拔实验的具体步骤为:
取型钢横梁(10)和承压板(12)各一块,并在承压板(12)上打孔;
将型钢横梁(10)套在所述预制锚杆桩(7)的外部,将所述预制锚杆桩(7)中的所述桩主筋(72)剥离出来并插入所述承压板(12)的孔中,通过搭接焊短钢筋(13)将所述桩主筋(72)固定在承压板(12)上;
在型钢横梁(10)的两端各放置一个千斤顶(14),通过加载制度逐级加载,以检测桩抗拔力是否达到设计要求。
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