关于预应力管桩质量问题成因及其危害性的探讨

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标准类别:建筑工业标准
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关于预应力管桩质量问题成因及其危害性的探讨

预应力管桩作为一种常用的地基处理材料,广泛应用于各类建筑工程中。然而,在实际施工过程中,预应力管桩常出现诸如桩身裂缝、混凝土强度不足、钢筋断裂、桩端承载力不足等质量问题。这些问题的成因主要包括原材料质量不达标、生产工艺不规范、运输与堆放不当、施工操作不科学以及地质条件复杂等因素。

预应力管桩的质量问题会直接影响工程结构的安全性和稳定性。例如,桩身裂缝可能导致桩体耐久性下降,降低其承载能力;混凝土强度不足可能引发桩体在受力过程中发生破坏;施工过程中操作不当还可能造成桩体偏位或断裂,进而影响整体基础的均匀沉降和结构安全。因此,对预应力管桩质量问题的成因进行深入分析,并采取有效防控措施,对于保障工程质量具有重要意义。

原因:预应力钢筋长度误差大;有少量断筋;偏心张拉造成应力不匀;长细比太大,脱模强度低,Ф300桩尤为多见。

危害:接驳不直;打桩时易打断坤源大酒店施工组织设计,易烂桩头;受力不良。

(26)同规格的管桩外长误差大。

原因:桩模直径误差大,尤其是不同厂家的管模混用,生产出来的管桩直径有大有小。

危害:如果直径大一些的桩在下一节,上一节直径小一些,桩的摩擦力损失大;上下节桩接头质量差。

(27)桩身有冷却裂缝。

原因:压蒸工艺制度不合理,高压蒸养出釜时,温差太大,外界温度太冷而又没有保温措施,或淋上雨水。

危害:桩身不耐打,耐久性差。

(28)桩身局部磕损。

原因:吊装过程中发生碰撞;运输时有菱角的铁件上震荡摩擦。

危害:严重损坏时不能应用。

(29)桩身出现纵横裂缝。

原因:吊装、堆放、运输过程中管桩发生强烈碰撞或掉地摔坏;堆放为不合理、上下支点不在同一垂线上。

危害:管桩报废不能用。

(30)桩身混凝土强度达不到设计要求。

原因:水泥、砂、石质量有问题;水灰比太大;离心制度或蒸养制度不合理;管理混乱。

危害:产品质量不合格,或降级使用。

(31)用普通钢筋代替高强进口钢筋。

原因:偷工减料,经营作风不正。

危害:产品不符设计要求;损害厂家信誉。

(32)用PC管桩冒充PHC管桩。

原因:经营作风不正,以次充好,以低顶高。

危害:破损率高,损害厂家信誉。

(33)不经压蒸养护的管桩混杂在压蒸养护的管桩中。

原因:产品供不应求时经营作风不正。

危害:破损率高,损害厂家信誉。

(34)十字桩尖底座板不是整块盖住管桩截面,仅仅盖住内孔口,十字刃直接焊在端板上。

原因:桩尖设计错误,偷工减料。

危害:应力集中,易打烂桩端部。

(35)桩尖十字刃宽度超过桩直径。

原因:下料不准,没有扣除焊缝的增量;制作粗糙。

危害:桩尖大桩身细,桩侧摩阻力大大减少。

(36)桩尖十字中心或圆锥形尖尖端不在桩中心轴线上。

危害:打桩时桩身易倾斜。

(37)外观难看:例如止浆棉纱在桩头随风飘;钢套箍上混凝土薄片残留……

原因:堆场前未加清理;管理不善。

危害:有损管桩外观,有损厂家水准。

(38)桩尖焊在桩身上的焊缝质量差。

危害:管桩内渗水,若持力层为强风化泥岩、页岩等软质岩,遇水变软,承载力达不到要求。

二、管桩的工程质量问题

管桩的工程质量问题不外乎:桩位及桩身倾斜率超过规范要求;桩头打碎,桩身(包括桩破损,接头开裂)断裂;沉桩达不到设计的控制要求;单桩承载力达不到设计要求。至于环境质量方面的问题不在此叙述。

(一)      桩顶偏位超过规范要求(一般要求≤10cm)。

(2)现场放样桩受外界影响变位而未纠正;

(4)在软土地基或桩密集处,先施工的桩易被挤压而偏位;

(5)打桩顺序不当能引起桩顶大偏位;

(6)大承台处若桩间距太小易使桩偏位;

(7)孤石和其他的障碍物可将桩尖和桩身挤向一旁;

(8)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移而使桩尖偏位;

(9)接桩不直,桩中心线成折线状;

(10)桩身倾斜率太大都可使桩顶偏位较大;

(11)边打桩边开挖基坑;

(12)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。

危害:桩基受力不良;有些偏位太大的桩,桩身可能断裂;承台尺寸变化,

(二)      桩身倾斜超过规范要求(一般要求不大于1%)。

(1)打桩机导杆不直;

(2)施工场地不平,地耐力不足引起打桩机前倾后仰;

(3)插桩马虎,第一支桩倾斜过大;

(4)桩身本身是香蕉形;

(5)桩端面与桩轴线不垂直,倾斜太大;

(6)开始打桩时桩身未稳定就猛烈撞击,易使桩身倾斜;

(7)在淤泥软土层中开始打桩,一锤击就沉下去几米甚至十几米,此时桩身最容易倾斜;

(8)施打时,桩锤、桩帽、桩身中心线不在同一直线上,偏心受力;

(9)桩垫或锤垫不平,锤击时会使桩顶面倾斜而造成桩身倾斜;

(10)桩帽太大,引起锤击偏心而使桩身倾斜;

(11)多节桩连接后成曲折线;

(12)遇到孤石和障碍物,使桩尖跑位桩身倾斜;

(13)桩尖沿裸露岩石倾斜面滑移,石灰岩地区多见;

(14)先打的桩被后打的桩挤斜,尤其是打桩顺序不当时更显得严重;

(15)先打的桩送桩太深,附近后打的桩会往送桩孔的方向倾斜;

(16)锥形桩尖尖端或十字桩尖交叉点偏点;

(17)“钻孔埋桩法”施工时,钻孔本身倾斜而引起管桩倾斜;

(18)送桩器套筒太大或送桩器倾斜也会引起管桩倾斜;

(19)边打桩边开挖基坑易使桩倾斜;

(20)开挖基坑时桩周土体高差悬殊。

危害:桩基偏心受压,承载力减少,倾斜太大桩身会折断。

(三)      桩头碎裂。

(1)桩头结构设计不合理,或制作时不按设计要求进行;

(2)桩头严重跑浆,形成空洞;

(3)蒸养制度不当引起混凝土脆性破坏;

(4)PC桩混凝土龄期不足二十八天;

(5)桩顶面不平整或翘曲;

(6)预应力主筋镦头高出桩端面;

(7)桩顶面与桩轴线不垂直;

(8)桩身弯曲度太大;

(9)搬运、吊装、堆放过程中桩头严重损伤;

(10)柴油打桩锤选用不当,过轻、过重;

(11)自由落锤落距太大,一般超过1.5m易将桩头击碎;

(12)桩帽太小、太大、太深,或桩头尺寸偏差太大;

(13)桩帽衬垫太薄或未及时更换;

(14)桩身倾斜,偏心锤击;

(15)打桩机倾斜,偏心锤击;

(16)遇到石灰岩等硬岩面时继续猛打;

(17)贯入度要求大小,总锤击数过多,或每米锤击数过多;

(18)贯穿厚度较大的硬隔层进易打击碎桩头。

危害:桩头击碎,不能继续锤击,桩无法打下去,收不了锤,承载力达不到设计要求。这是打桩中常见的事故。在单桩承台中发生桩台破裂,连补桩都困难。

(四)桩身裂断(包括桩尖破损,接头开裂,桩身出现横向、竖向、斜向裂纹或断裂)。

(1)在卵石层中打开口管桩,下端桩身有发生劈裂的可能;

(2)桩尖遇裸露的新鲜岩面仍硬打,桩尖易击碎;

(3)十字平头桩尖一半嵌岩一半入土时也会引起桩尖破裂;

(4)桩尖焊接质量差易打烂;

(5)底板只盖住桩孔、十字刃直接焊在端板上的桩尖破裂;

(6)接桩时接头焊接质量差易引起接头开裂;

(7)端板可焊性差的接头经不起锤击;

(8)坡口小的接头易开裂;

(9)镦头高出端板的接头易破碎;

(10)接缝间隙只用少量钢条填塞的接头易引起集中传力而破碎;

(11)焊接时自然冷却时间太少,焊好后立即施打,焊缝遇水淬火易脆裂;

(12)桩身强度不足,质量差,锤击时易打烂桩身;

(13)合缝漏浆严重,或内壁坍落严重的桩身易打断;

(14)蒸养制度不当,桩身混凝土脆性大,经不起重锤敲击;

(15)打桩锤选择不当,过轻、过重;

(16)打桩时未加桩垫或桩垫太薄,或未及时更换;

(17)桩身出现断裂裂缝而未发现;

(18)在“上软下硬、软硬突变”的地质条件下打桩易断桩;

(19)桩身断筋或预应力值不足,不足以抵抗锤击时出现的拉应力而产生横向裂缝;

(20)桩身弯曲度过大;

(21)打桩时偏心锤击;

(22)桩身由于各种原因倾斜过大;

(23)管桩内孔充满水时密封锤击易使管桩产生纵向裂缝;

(24)桩身自由段长细比过大,桩尖处又遇到坚硬土层时,打桩易使桩身颤动而折裂;

(26)桩身已入硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;

(27)桩身已改硬土层后再用移动桩架等强行回扳的方法纠偏易将桩身扳断;

(27)打桩完毕露出地面部分的桩身,易被施工机械碰撞而断裂;

(28)边坡滑移可使成片桩倾倒折断;

xxxx车间屋面防水工程施工方案(1)(29)开挖基抗土方不当引起桩身大倾斜大偏位而使桩身断裂。

危害:桩基质量存在严重隐患;承载力达不到设计要求;大多数断桩只可按报废处理。

(五)沉桩达到设计的控制要求(主要指贯入度和持力层)。

(1)勘探资料有误码有假;

(2)桩头被击碎无法继续施打;

(3)桩身被打断,无法再打;

(4)设计选择持力层不当,如要求打到中风化微风岩石层是不现实的事;

db15/t 353.5-2020标准下载(5)沉桩时遇到地下障碍物或厚度较大的硬隔层;

(6)打桩锤选得太小,或柴油锤破旧锤击力不足,跳动不正常;

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