智利移动式打桩平台二次开发利用施工技术.pptx
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1、智利移动式打桩平台二次开发施工技术智利移动式打桩平台二次开发施工技术技术研发中心技术研发中心 厄瓜多尔项目部厄瓜多尔项目部让世界更畅通Contents目 录二 平台施工方案比选三 智利平台结构二次开发四 平台沉桩工艺与装备应用五 创新点一 引言六 结语一 引言 厄瓜多尔波索尔哈多用途码头,新建400m集装箱码头,码头面宽36.43m,采用钢管砼灌注桩基础,桩径分1.016m和0.914m两种,码头共有320根灌注桩,工程项目工程量大工期紧张,为加快施工进度,采取南北双向施工。南侧为业主指定的Cantitravel移动式桩基施工平台;北侧根据地质情况则采用以智利打桩平台为基础二次开发施工平台。图
2、1-1 桩基施工全图Cantitravel平台施工区域改造平台施工区域Contefnts目 录二 平台施工方案比选四 平台沉桩工艺与装备应用五 结语一 引言三 智利平台结构二次开发四 平台沉桩工艺与装备应用五 创新点 六 结语二 平台施工方案比选 北侧施工区域基本情况介绍 1、本工程地质较为复杂,主要为砂岩与泥岩结构,地质钻探揭示:南侧为泥岩持力层,地层顶标高约为-15m至-20m,设计入岩深度4.5至10m;北侧为砂岩持力层,地层顶标高约为-6m至-10m,设计入岩深度为4至5m。2、拟定的北侧平台施工范围为砂岩区域以内。砂岩区砂岩区泥岩区泥岩区图2-1 地质分布图二 平台施工方案比选2.1
3、 桩基施工平台比选2.1.1 传统钢结构桩基施工平台 传统钢结构桩基施工平台如图2.1-12所示。优点:技术简单,容易实行;缺点:钢材用量大;平台搭设工作量大,需要投入较多的人力资源;搭设平台时间长,不利于工期和进度的控制。图2.1-1 贝雷架平台图2.1-2 钢结构平台二 平台施工方案比选2.1 桩基施工平台比选 2.1.2 Cantitravel移动式桩基施工平台 优点:可以快速推进桩基工程施工,如图2.1-3所示;缺点:平台制作、组装准备期时间长,工期无法保障;平台结构重量大,对吊机起重能力要求高,一次性投入成本高。图2.1-3 Cantitravel移动式桩基施工平台二 平台施工方案比
4、选2.1 桩基施工平台比选2.1.3 智利移动式打桩平台二次开发方案 优点:能够利用智利平台(见图2.1-4)的绝大部分结构,新购钢材用量少;对吊机起重能力要求低,成本低;缺点:平台覆盖范围小(改造成本原因),无法实现码头全断面桩基施工。图2.1-4 智利沉桩施工平台I型总梁型总梁I型总梁型总梁行车道二 平台施工方案比选2.1 桩基施工平台比选2.1.4 方案选定 根据项目受到资金、设备的限制,项目部以最小成本解决问题的思路,最终采用智利移动式打桩平台二次开发方案。图2.1-5 智利平台二次开发方案二 平台施工方案比选2.2 成孔设备比选2.2.1 桩顶钻机 该钻机是气举反循环原理,配套机具有
5、动力柜和空压机,钻头为亚伦钻。优点:适用于地质广,具有钻孔快、无扩孔、操作方便等优点;缺点:采购成本高,设备重量大,对平台、吊机要求高。图2.2-1 桩顶钻机二 平台施工方案比选2.2 成孔设备比选2.2.2 磨盘式正循环钻机 磨盘式正循环钻机,如图2.2-2所示。优点:对护筒扰动较小,设备重量轻,无需大型起重设备。设备造价低;缺点:效率相对桩顶钻机低,需泥浆正循环系统配合施工;通过对磨盘式钻机的优化改造,实现了正循环清水钻进,后使用气举反循环清孔。2.2.3 方案选定 北侧为砂岩地质,不存在塌孔现象,虽然相对于桩顶钻机效率低,但是其重量轻,对平台吊机及平台要求低,也能够满足工期要求,因此最终
6、采用磨盘式正循环钻机。图2.2-2 正循环钻机Contents目 录三 智利平台结构二次开发四 平台沉桩工艺与装备应用五 创新点二 平台施工方案比选一 引言六 结语三 智利平台结构二次开发 根据本工程项目工程特点,借鉴CANTITRAVEL移动式桩基平台移动原理,对公司原智利桩基平台进行二次开发,形成新型移动式桩基施工平台。由于本项目桩基排列形式及支撑桩间距与智利项目相差较大,原有结构如果实现项目全断面施工,其结构强度不满足要求。经过初步设计,智利平台结构在基本不增加材料的情况下能够满足C、D、E轴施工,经过测算能够满足项目的工期要求,考虑改造成本及平台安装因素,最终选择基于C、E、D轴进行桩
7、基施工的平台设计。如图3-1所示。CDE图3-1 桩基排列形式三 智利平台结构二次开发 根据项目自有的130t履带吊,施工C、D、E轴桩为设计基础,进行平台结构设计。如图3-2所示。图3-2 平台效果图D、E轴定位梁C轴定位梁行车梁行走平台三 智利平台结构二次开发3.1 平台行走原理优化 智利平台行走定位原理:逐跨倒运全部构件,并调整安装位置实现定位。优化为:只倒运行走梁,其余结构实现轮式行走,行走结束即实现定位。由于行走原理发生改变,原平台的结构作用发生质的改变,为了最大限度的节省材料,降低改造费用,将原平台主要结构进行全面重新组合装配。最终除行走结构外,实现了材料几乎零增加。三 智利平台结
8、构二次开发平台的设计分为3部分:1、行走结构设计如图3.2-1所示。2、移动平台设计如图3.2-2所示。3、附属结构如图3.2-3所示。图3.2-1 行走结构3.2 平台结构设计图3.2-2 移动平台结构图3.2-3 附属结构三 智利平台结构二次开发3.2 平台结构设计 1)行走梁 行走梁是平台的支撑结构。采用原平台的履带吊行走梁(见图3.2-4)进行改造,切除附属结构,保留行走梁,并按照桩间距进行尺寸改动。行走梁由原宽2m,4道强肋,改为1.4m宽,保留3道强肋;行走轮位于中间肋上部。行走轮行走区域加强;如图3.2-5所示。行行走走梁梁行行走走梁梁图 3.2-4 原平台行走梁图 3.2-5
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