氣舉反循環(huán)清孔

氣舉反循環(huán)清孔

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1、氣舉反循環(huán)清孔一.前言氣舉反循環(huán)是我國20世紀90年代引進推廣的新技術,主要應用于成孔鉆進和樁基清孔。清孔是鉆孔灌注樁施工工藝中至關重要的一環(huán),尤其對嵌巖樁而言,它直接影響端承力的發(fā)揮,在施工規(guī)范中也嚴格規(guī)定端承樁沉渣不得超過50mm,有些工程甚至要求零沉渣控制。鉆孔灌注樁清孔的傳統(tǒng)方法主要有旋挖鉆機回鉆清孔、正循環(huán)清孔、泵吸反循環(huán)清孔。鉆機回鉆清孔速度快但清渣不徹底,不能滿足沉渣要求;正循環(huán)清孔效率低,清渣不徹底;泵吸反循環(huán)清孔受泵的揚程限制,效率低。當樁長長,孔徑大,沉渣指標嚴格時,傳統(tǒng)方法不能滿足施工要求,而氣舉反循環(huán)清孔則彌補了傳

2、統(tǒng)清孔方法的不足之處,以影響深度深、清孔速度快、清渣徹底能滿足沉渣要求,得到了很快的推廣和應用。本文主要針對氣舉反循環(huán)在鉆孔灌注樁施工中清渣的應用展開討論。二.氣舉反循環(huán)清孔的原理如圖1所示,空氣壓縮機將壓縮空氣輸進風管,空氣經(jīng)風管底部排出和泥漿形成氣液混合物。孔底沉渣在噴出氣體的沖擊作用下懸浮起來,由于管內、外液體的密度差,孔內泥漿、空氣、沉渣的三相流沿導管向上運行,被排出孔口,進入接渣籃。過濾出泥漿中的沉渣后,過濾后的泥漿又重新進入孔內,反復循環(huán)直至孔底沉渣厚度達到規(guī)范要求。圖1氣舉反循環(huán)清孔示意圖參見圖1,風管底部到孔內泥漿頂面深度

3、為h1,從孔內泥漿頂面到導管內泥漿頂面高度差為h2,導管內三相流密度為ρn,導管外液體密度為ρw,則作用于風管底部液面上內外液體柱壓力差為:ΔP=ρw*h1-ρn(h1+h2)=(ρw-ρn)h1-ρn*h2……①正是這個壓力差,驅動導管內風管底口以上的三相流沿導管上升,并克服循環(huán)過程中的各種阻力,形成反循環(huán)??紤]到供氣管道的壓力損失,故空氣壓力應按下式計算:            P=ρn*h1/102+Ps……②式中:Ps供氣管道壓力損失,一般取0.05~0.1MPa。由①式可以看出,管外泥漿密度ρw和h1、h2相對穩(wěn)定的情況下,降低

4、三相流的密度ρn(通過增大壓氣量實現(xiàn))將提高驅動氣舉反循環(huán)的壓力差,因此送往孔內的空氣流量和壓力是影響氣舉反循環(huán)排渣能力的重要參數(shù);h1越大,h2越小則壓力差越大,所以當孔內缺漿時不能形成反循環(huán),應保持孔內泥漿面達到合適高度從而增大h1減小h2;ρw為三相流密度,當孔內泥漿固相所占比例較大時也不能形成反循環(huán),只有在ρw相對小的情況下,增大ρw與ρn的差值才能提高清孔效率。由②式可以看出,空壓機的選擇應有P確定,主要受h1和ρn控制。當孔較深,泥漿比重較大時所需的壓力較大。因此要根據(jù)工程的實際樁長計算P確定空壓機型號;盡最大的可能減小Ps,

5、應經(jīng)常檢查風管是否漏氣,接頭處是否嚴密使壓力損失減到最小。三.氣舉反循環(huán)施工工藝2.1施工設備表1氣舉反循環(huán)清孔主要設備設備名稱型號備注吊車QY16型以具體樁長樁徑確定水泵3PNL泥漿泵配有適量的泥漿管空壓機8m3空壓機最大壓力為0.8MP灌注導管250mm鋼制導管雙密封圈、絲扣連接方式風管25mm塑料風壓管長度根據(jù)孔深確定接渣籃自制周邊用鋼筋加固,四周用4mm篩網(wǎng)扎緊2.2施工工藝清孔前準備工作:測量并記錄孔深,和終孔深度相對比,計算沉渣厚度;檢查導管、塑料風壓管、空壓機組、水泵等各種設備是否完好。工藝流程:(1)鋼筋籠下放完畢后,下入

6、灌注導管至孔底10mm處。(2)將風管從灌注導管內下放至導管底口200mm處。(3)并將風壓管的另一端從中引出與空壓機組連接。(4)將接渣籃放在出渣口下,并保證孔內泥漿高度,以防塌孔。(5)開動空壓機清孔,風量、風壓由小到大,正常風圖2氣舉反循環(huán)清孔工藝流程圖量為8m3/h,風壓為0.4-0.7MPa。(6)測量孔內沉渣厚度和泥漿比重,確認達到質量標準后,先關空壓機,卸下導管帽,拔出風壓管,進行正常灌注。說明:1、氣舉反循環(huán)主要適用于二次清孔。2、風管一般采用水管,在底部1m做成漿氣混合器。在1m范圍內打6排孔、每排4個Φ8mm孔

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