本實用新型涉及工程施工技術領域,具體的說是一種深水樁基送樁器及其施工方法。
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背景技術:
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由于本工程水下地質復雜,在水上作業工程施工中,若保證深水樁基能達到設計要求,須先利用水上打樁施工船采用彈簧振動樁錘把樁體打入地下至樁體露出水面,再更換液壓式沖擊錘施打。在樁體上部用送樁器卡住,再通過沖擊錘沖擊力,使樁體沒入水中,并達到設計深度。
目前水下樁基施工采用較多的方法為采用彈簧振動樁錘,或采用液壓式沖擊錘的方法。
以現有打樁施工的技術方法,基本上是根據地質采用彈簧振動樁錘或者液壓式沖擊錘,這對于淺水樁基能夠保證,一旦出現深水樁基特別是沒水達到一定深度的傳統下水方法就顯得不夠了,若采用長樁施工完成后,還需增加水下切割鋼管工序,且樁頂標高控制難度加大,對工程造成不必要的浪費等。
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技術實現要素:
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本實用新型解決深水打樁施工難度,以保證深水打樁垂直度、貫入度、樁頂標高。為了提高水下樁基施工的工程質量,而對傳統樁基施工方法進行改進,減少水下切割工序,從而最終保證水下樁基施工的工程質量。
為實現上述目的,設計一種深水樁基送樁器,其特征在于,送樁器本體由上、下兩部分組成:上部分采用上部鋼管,在所述上部鋼管的外表面由上至下標有刻度尺,用于控制貫入度及施打深度;下部分采用下部鋼管,上下兩部分通過上下部分連接件銜接,分別與上下部分鋼管焊接,在與上下部分焊接部位沿著鋼管周側等間隔設有若干加勁板。
所述送樁器放置在液壓沖擊式樁錘與樁體之間,將液壓沖擊式樁錘的沖擊力傳遞至樁體上,并保證樁體垂直度、貫入度、樁頂標高。
所述送樁器根據打樁船的起吊高度與鋼管樁施打的設計深度確定送樁器長度21m;其中,上部鋼管采用自有鋼管原材長度19.5m,直徑820mm,鋼管壁厚20mm,下部鋼管長度1.5m,直徑830mm,鋼管壁厚167mm,D830鋼管內焊接長度1.6m,直徑600mm,鋼管壁厚16mm。
所述上下部分連接部位為直徑1020mm,厚度60mm,每200mm設置一道100×200mm厚度20mm加勁板。
本實用新型的優點在于,克服現有技術存在的缺陷,以保證深水打樁垂直度、貫入度、樁頂標高。為了提高水下樁基施工的工程質量,而對傳統樁基施工方法進行改進,減少水下切割工序,從而最終保證水下樁基施工的工程質量。
[附圖說明]
圖1為起重船沉放鋼套管示意圖
圖2a為送樁器結構圖一
圖2b為送樁器結構圖二
圖3為送樁器平面圖
圖中標記說明
1吊鉤,2振動錘,3樁頂,4鋼管樁,5樁尖,6上部鋼管,7上下部分連接件,8下部鋼管,9加勁板,10套管
[具體實施方式]
現結合附圖及實施例對本實用新型的技術方案作進一步闡述,相信對本領域技術人員來說是清楚的。
如圖2a、2b、3所示,一種深水樁基送樁器,其特征在于,送樁器本體由上、下兩部分組成:上部分采用上部鋼管,在所述上部鋼管的外表面由上至下標有刻度尺,用于控制貫入度及施打深度;下部分采用下部鋼管,上下兩部分通過上下部分連接件銜接,分別與上下部分鋼管焊接,在與上下部分焊接部位沿著鋼管周側等間隔設有若干加勁板。
所述送樁器放置在液壓沖擊式樁錘與樁體之間,將液壓沖擊式樁錘的沖擊力傳遞在樁體上,并保證樁體垂直度、貫入度與樁頂標高。
其中,彈簧振動樁錘-一種通電后產生強大激振力將物體打入地下的一種設備;液壓沖擊式樁錘-一種利用液壓裝置使在缸體內活塞往復運動,產生的沖擊力作用于樁體上;送樁器-用于放置在液壓沖擊式樁錘與樁體之間,將沖擊錘沖擊力傳遞在樁體上,并保證樁體垂直度、貫入度、樁頂標高的一種裝置。
所述送樁器根據打樁船的起吊高度與鋼管樁施打的設計深度確定送樁器長度21m;其中,上部鋼管采用自有鋼管原材長度19.5m,直徑820mm,鋼管壁厚20mm,下部鋼管長度1.5m,直徑830mm,鋼管壁厚167mm,D830鋼管內焊接長度1.6m,直徑600mm,鋼管壁厚16mm。
所述上下部分連接部位為直徑1020mm,厚度60mm,每200mm設置一道100×200mm厚度20mm加勁板。
如圖1所示,上述深水樁基送樁器的施工方法,其特征在于,包括以下步驟:用彈簧振動樁錘將樁體打入露出水面一定距離,再更換液壓式沖擊樁錘的同時,在樁體上部用所述送樁器卡住,再通過液壓式沖擊錘沖擊力,經過送樁器將作用力施加于樁體上,使樁體達到沒入水中達到一定深度,最終達到設計深度狀態。
用彈簧振動樁錘施工時,將加工好的鋼管樁,利用在樁內兩段放置氣囊的方法浮運至打樁點,并用打樁船上的副勾將鋼管樁豎立,然后振動錘卡住鋼管樁開始振動沉樁,在施工過程中控制垂直度、貫入度、樁頂標高,并將鋼管樁施打至上部樁頭距離水面30cm左右。
用液壓式沖擊錘時,在鋼管樁振動錘施工完成后,樁錘更換成液壓式沖擊樁錘,將所述送樁器的下部鋼管卡在鋼管樁上部,通過液壓式沖擊錘沖擊力,經過送樁器將作用于施加于樁體上,使樁體達到沒入水中達到一定深度,最終達到設計深度狀態。