滿 鑫 中鐵二十二局集團(tuán)市政工程有限公司工程師
巖溶地區(qū)復(fù)雜多變的地質(zhì)條件給工程帶來了巨大的基礎(chǔ)問題,傾斜巖層在巖溶區(qū)是常見的不良地質(zhì)情況,對傾斜巖層處理不當(dāng)往往會導(dǎo)致嚴(yán)重的工程事故。在傾斜巖層條件下進(jìn)行樁基礎(chǔ)施工時,如果采用傾斜的巖石面作為持力層,如果樁頂承受較大的荷載,可能造成樁基礎(chǔ)沉降過大,導(dǎo)致事故發(fā)生。同時,在沖孔灌注樁樁基礎(chǔ)施工時也可能導(dǎo)致嚴(yán)重的施工事故。
為了研究巖溶地區(qū)沖孔灌注樁的安全穩(wěn)定施工,學(xué)者們對巖溶地區(qū)傾斜巖層條件下樁基礎(chǔ)的施工技術(shù)進(jìn)行研究分析。王澤林等基于寧波-舟山港衢山港區(qū)鼠浪湖礦石中轉(zhuǎn)碼頭工程研究了斜巖條件下大直徑嵌巖樁的施工方法[1];金暉基于微機(jī)自動控制系統(tǒng),提高了沖孔灌注樁斜巖施工的效率[2];蒙江濤等對巖溶地區(qū)傾斜巖層中鉆孔灌注樁的施工技術(shù)進(jìn)行了總結(jié)[3];陳景輝通過實際工程總結(jié)了深層大傾斜巖面下鉆孔灌注樁的施工方法[4];凌勁參考實際工程,建立數(shù)值模型分析了斜巖條件下樁基礎(chǔ)的承載特性[5]。
工程實踐證明,巖溶地區(qū)的巖面標(biāo)高復(fù)雜多變,多存在傾斜巖面,穿越傾瀉斜巖面的樁在入巖施工時經(jīng)常存在卡錘、每次進(jìn)尺小甚至無法進(jìn)尺的問題,造成施工進(jìn)度過慢、施工成本增加的問題。目前針對斜巖傾斜角度的研究仍然較少,在施工過程中,判斷沖孔灌注樁斜巖需要依靠人工進(jìn)行全過程實時監(jiān)測,存在人為判斷不準(zhǔn)確、不及時等問題,且發(fā)現(xiàn)斜巖后,需要進(jìn)行人工測量并計算得到斜巖的傾斜角度,導(dǎo)致費(fèi)時費(fèi)力、人工成本高和施工效率低。
廣州北站綜合交通樞紐開發(fā)建設(shè)項目(二期)安置區(qū)地塊二位于廣州市花都區(qū)廣州北站南側(cè),工業(yè)大道東旁粵花小區(qū)附近,屬廣州北站綜合交通樞紐項目的配套工程。項目主要包括住宅樓、商鋪和相應(yīng)配套(幼兒園、派出所等),住宅樓高度在81.8~97.8 m,其他公建配套建筑高度均不大于24 m。本工程結(jié)構(gòu)形式為剪力墻結(jié)構(gòu),住宅樓抗震設(shè)防為丙類,幼兒園抗震設(shè)防為乙類。基礎(chǔ)擬采用鉆(沖)孔灌注樁樁基礎(chǔ)、微風(fēng)化灰?guī)r作為基礎(chǔ)持力層。
在進(jìn)行沖孔灌注樁樁基礎(chǔ)施工時,由于存在傾斜巖層,沖錘沖擊的平面位置存在較大的強(qiáng)度差,強(qiáng)度較弱的一側(cè)在快速沖進(jìn)的沖錘沖擊下發(fā)生較大的下沉位移;強(qiáng)度大的一側(cè)下沉位移小,導(dǎo)致沖錘發(fā)生傾斜。如果未及時發(fā)現(xiàn)傾斜巖層并對其進(jìn)行處理,由于沖錘沖進(jìn)施工,沖錘斜向沖進(jìn)斜巖處樁孔孔壁,會造成斜巖處孔徑增大,形成斜孔,破壞孔壁甚至發(fā)生塌孔事故。因此需要在施工過程中及時發(fā)現(xiàn)傾斜巖層的存在,并處理斜巖,保證沖錘沖進(jìn)的位置為一個同等強(qiáng)度的平面,使沖錘能夠平穩(wěn)沖進(jìn),以此提高施工效率,避免施工事故。為了實現(xiàn)沖孔灌注樁斜巖的高效判別及處理,本文引入視頻監(jiān)測技術(shù),將其應(yīng)用于沖孔灌注樁施工中,完成斜巖的智能判別及處理施工,形成基于視頻檢測技術(shù)的沖孔灌注樁施工工藝,其施工流程如圖1所示。
圖1 基于視頻監(jiān)測技術(shù)的沖孔灌注樁施工工藝流程
3.2.1 沖孔灌注樁施工準(zhǔn)備
首先鋪設(shè)沖孔灌注樁施工流水線,進(jìn)行樁位的定位及放樣,埋設(shè)一定深度的鋼護(hù)筒,由工程師檢查樁位放樣及鋼護(hù)筒施工質(zhì)量,通過檢查后,沖孔灌注樁樁機(jī)就位。
3.2.2 視頻監(jiān)測技術(shù)判別斜巖及處理
(1) 安裝相機(jī)及反光條裝置
在沖孔灌注樁樁機(jī)附近放置兩臺相機(jī),并將其固定在三腳架上,用于從不同方位實時監(jiān)測沖孔灌注樁施工的過程,在沖錘上方的鋼絲繩上等距安裝多條反光條,為相機(jī)提供明確的跟蹤目標(biāo),并監(jiān)測沖錘沖進(jìn)深度,如圖2所示。
圖2 安裝相機(jī)裝置及反光條
安裝多條反光條可防止第一條反光條隨沖錘沖進(jìn)后進(jìn)入樁孔后導(dǎo)致相機(jī)跟蹤目標(biāo)丟失??刂平K端為平板電腦,由施工人員控制。裝置安裝示意圖如圖3所示。
圖3 沖孔灌注樁斜巖視頻監(jiān)測簡圖
(2) 視頻監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)測
相機(jī)裝置與電腦控制終端通過無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接,實時監(jiān)測沖孔灌注樁施工過程,視頻數(shù)據(jù)實時傳輸至電腦控制終端,形成視頻監(jiān)測系統(tǒng),連接關(guān)系如圖4所示。
圖4 視頻監(jiān)測系統(tǒng)
(3) 視頻處理
在建立視頻監(jiān)測系統(tǒng)后,開始沖孔灌注樁施工。相機(jī)設(shè)備實時監(jiān)測施工過程,并將視頻數(shù)據(jù)傳輸至電腦控制終端,電腦控制終端接收到視頻數(shù)據(jù)后,由視頻監(jiān)測系統(tǒng)軟件對視頻圖像進(jìn)行實時處理,將帶有反光條的鋼絲繩從視頻圖像中與背景圖像分離,以此提高圖像處理效率。視頻圖像處理過程為:灰度化處理→目標(biāo)邊緣檢測→目標(biāo)背景分割處理,如圖5所示。
圖5 視頻圖像處理過程 (a)視頻圖像 (b)灰度化 (c)邊緣監(jiān)測 (d)分割處理
(4) 斜巖傾斜角度判別
控制系統(tǒng)實時監(jiān)控并處理視頻中每一幀圖像的反光條,判斷鋼絲繩是否發(fā)生明顯偏位,并由控制終端通過智能算法計算反光條的豎向位移及偏位情況,從而計算出斜巖的傾斜角度,并根據(jù)反光條偏位情況判別沖孔灌注樁樁底是否存在斜巖。
通過布置兩臺不同方位的相機(jī)同時對沖孔灌注樁施工過程進(jìn)行實時監(jiān)測,兩臺相機(jī)監(jiān)測面與鋼絲繩偏位情況的幾何關(guān)系如圖6所示。
圖6 相機(jī)監(jiān)測面與鋼絲繩偏位幾何關(guān)系圖
反光條的豎向位移及水平位移計算公式如下:
其中,Hji、Xji分別為沖錘第i次沖進(jìn)后相機(jī)j監(jiān)測到反光條的豎向位移、水平偏位位移。反光條偏位角度計算公式如下:
由此得到反光條偏移角度為:
預(yù)測斜巖傾斜角度為:
(5) 斜巖處理
視頻監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)控沖孔灌注樁施工過程,當(dāng)發(fā)現(xiàn)存在斜巖時,系統(tǒng)自動發(fā)出警報,提醒施工人員停止施工,并通過智能算法預(yù)估所需拋填片石的用量。計算公式如下:
公式7中,R為樁孔的直徑,d為較樁孔內(nèi)斜巖最高點(diǎn)高出的厚度,常取1 m。
根據(jù)斜巖傾斜角度預(yù)估拋填片石用量,并對斜巖進(jìn)行處理,如圖7所示。拋填片石后,首先進(jìn)行低錘密擊,夯實填料,然后進(jìn)行高錘重?fù)?,反?fù)沖錘至斜巖處理平整,然后繼續(xù)沖孔灌注樁施工,視頻監(jiān)測系統(tǒng)持續(xù)監(jiān)測施工過程。
圖7 沖孔灌注樁斜巖拋填片石處理
3.2.3 沖錘施工至設(shè)計標(biāo)高
完成斜巖處理后繼續(xù)沖進(jìn)施工,視頻監(jiān)測系統(tǒng)軟件根據(jù)式(1)自動監(jiān)測沖錘沖進(jìn)深度,在達(dá)到設(shè)計標(biāo)高時,系統(tǒng)自動發(fā)出提示,施工人員根據(jù)提示停止施工,提出沖錘。
3.2.4 清孔
提出沖錘后,對沖孔灌注樁樁基礎(chǔ)采用氣舉反循環(huán)法進(jìn)行兩次清孔施工工藝。
(1)第一次清孔。在沖孔灌注樁樁基礎(chǔ)施工至設(shè)計標(biāo)高后,提出沖錘,移走沖孔灌注樁樁機(jī),進(jìn)行第1次清孔施工。在樁孔頂部安裝導(dǎo)管夾板工具,下放導(dǎo)管,并將氣管連接好,綁扎于導(dǎo)管外側(cè),導(dǎo)管接口與泥沙分離設(shè)備連接。氣管與空壓機(jī)連接,啟動機(jī)器開始從小到大送氣,反復(fù)循環(huán)進(jìn)行清孔,完成第一次清孔后,進(jìn)行終孔檢查,對孔斜、孔徑等的質(zhì)量進(jìn)行檢查。
(2)第二次清孔。下放鋼筋籠、導(dǎo)管、氣管,按照第一步清孔步驟進(jìn)行二次清孔。
3.2.5 沖孔灌注樁灌注水下混凝土
完成兩次清孔施工后,采用剛性導(dǎo)管往樁孔中灌注水下混凝土,灌注過程中應(yīng)時刻注意首次澆筑量、導(dǎo)管埋深等。灌注完成后,測量混凝土面的標(biāo)高并記錄,完成沖孔灌注樁的施工,對混凝土強(qiáng)度及樁位進(jìn)行檢查,并報工程師審批,審批完成后即可進(jìn)行下一道工序。
在廣州北站綜合交通樞紐開發(fā)建設(shè)項目(二期)工程項目中,若按照傳統(tǒng)方法,則每臺樁基均需要施工人員進(jìn)行實時監(jiān)控,平均每天需要人工費(fèi)用1.2萬元、管理費(fèi)用1萬元、水電費(fèi)等其他費(fèi)用2萬元,如表1所示。通過成功應(yīng)用基于視頻監(jiān)測的沖孔灌注樁斜巖判別及處理技術(shù),共縮短30天工期,節(jié)省126萬元。
表1 經(jīng)濟(jì)效果分析
本文基于傾斜巖層條件下沖孔灌注樁施工存在的施工難題,提出了基于視頻監(jiān)測技術(shù)的沖孔灌注樁斜巖判別及處理施工方法,并引入視頻監(jiān)測技術(shù)對沖孔灌注樁施工過程中的反光條及鋼絲繩進(jìn)行實時監(jiān)測,實現(xiàn)了沖孔灌注樁斜巖的智能識別及智能化施工,節(jié)省了人力、物力,提高了施工效率,并取得較高的經(jīng)濟(jì)效益。