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房屋建筑工程施工中的地基處理技術

2015-10-21 17:19:53江紅
建筑工程技術與設計 2015年6期
關鍵詞:承載力工程施工

江紅

【摘要】本文分析了房屋建筑工程施工中地基處理的重要性和特點,闡述了地基處理技術的操作要點,以期為我國房屋建筑行業(yè)中相關問題的解決提供借鑒和參考。

【關鍵詞】房屋建筑;施工;地基處理

我國經(jīng)濟的發(fā)展推動了房屋建筑行業(yè)的發(fā)展,人們對房屋建筑的要求也越來越高,科學的地基處理技術對房屋建筑工程施工的質(zhì)量具有直接影響,也與建筑和人們的財產(chǎn)及生命安全密切相關。在房屋建筑中地基建設決定了房屋的使用安全和使用壽命。如何選擇合理的地基處理技術,優(yōu)化基礎建設,提高房屋建筑的承載量和穩(wěn)定性,是整個房地產(chǎn)行業(yè)需重點關注的問題。

一、房屋建筑工程施工中地基處理的含義及重要性

房屋建筑工程施工中的地基處理指的是建設房屋期間通過科學的技術來改善房屋建筑的滲透性和變形性,從而提高建筑物地基的承載量。地基工程的建設質(zhì)量是決定房屋建筑整體質(zhì)量的關鍵因素,而地基工程容易受到地質(zhì)地形、環(huán)境、土質(zhì)等多種條件的制約,因此地基處理十分重要。通常地基的土質(zhì)匯總都含有部分地下水,若水分過多會導致地基長期出院水分浸泡的環(huán)境中而逐漸軟化,導致強度降低,妥善處理地基有助于改善地基工程的透水性。土層受到的較大壓力會對房屋建筑的地基產(chǎn)生一定剪切力,直接對地基穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,地基處理有助于增強其抗剪切能力。若土質(zhì)過軟,土層中會出現(xiàn)較大空隙,濕陷性和膨脹性土質(zhì)的地基容易發(fā)生塌陷、下沉,為人們帶來諸多安全隱患,因此,必須利用科學的處理技術提高地基工程的質(zhì)量。

二、房屋建筑工程施工中地基處理的特點

(一)、復雜性

我國國土范圍遼闊,地質(zhì)結構類型眾多且復雜,不同地區(qū)的地形地質(zhì)存在很大差異,包括多種難處理地質(zhì),例如軟土土質(zhì)、凍土土質(zhì)、鹽堿土土質(zhì)等。地區(qū)和氣候條件的不同,加之泥石流、滑坡、塌方、地震等地質(zhì)災害的影響,都提高了地基處理的難度和復雜性。

(二)、潛在性

在建筑施工過程中,每個環(huán)節(jié)和工序之間均存在緊密聯(lián)系,即使一個細小環(huán)節(jié)的差錯也會為房屋建筑的質(zhì)量和安全造成嚴重影響,在處理地基時存在較多潛在風險,有些地基工程的問題甚至是在房屋建筑竣工時發(fā)現(xiàn)的。

(三)、多發(fā)性

長期以來我國建筑行業(yè)都會房屋建筑采取粗放的管理模式,在地基工程中時有因地基不穩(wěn)定而發(fā)生的房屋塌陷狀況,嚴重損失人民的財產(chǎn)及生命安全;因野蠻施工、技術落后等問題也會影響房屋建筑的穩(wěn)定性。

(四)、嚴重性

作為建筑基礎的地基是建筑施工的前期工程,若在處理地基過后發(fā)現(xiàn)其中的問題會與預先估計的效果出現(xiàn)較大差異,增加了人力、財力、物力的支出,而且房屋建筑的結構由地基結構所決定,再次處理的復雜性也更大,若處理不當會導致地基失去穩(wěn)定性,破壞了整個工程施工的結構,引發(fā)建筑坍塌。

三、房屋建筑工程施工中的地基處理技術

(一)、結合運用碎石樁法與強夯法

首先,對地基中的碎石樁進行處理,最主要的是緊密擠壓土質(zhì)結構,結合固結排水法,選擇合理的強夯位置,通過沖擊力可擊碎碎石樁體,使碎石進入護土層,能夠使土和碎石組成堅固地基,使房屋建筑的地基滿足施工的強度要求。在整個施工過程中,應準確把握強夯的深度、次數(shù)及沉量,可根據(jù)土層濕度、厚度、地基性質(zhì)來進行夯擊可保證夯擊的力度到位、方法準確、加固作用顯著。其次,結合運用CFG樁和碎石樁。樁基法的目的是實現(xiàn)由上之下的傳導,因此需要加強地基樁的承載力度。由于碎石的承載力單一且有限,使用CFG替代碎石,可使樁基承載力增強,徹底解決地基底層的液化問題,結合碎石樁和CFG樁可以降低地基的沉降量,也有助于避免沉降不均勻。再次,結合運用粉噴樁和CFG樁,有助于使地基的固結力增強,不僅增強了地基的承載力,也可有效發(fā)揮粉噴樁特有的約束力。

(二)、預壓法

使用真空預壓法時,需要在地基中設置豎井排水,從而充分排出地基中的水分,有助于使軟土地基的更加堅固,減少地基沉降量。在進行堆載預壓法時,首先應對地基土層厚度進行測量,若厚度不足4m,可以進行堆載預壓,若厚度大于4m,則需要先設置塑料排水帶。預壓的加強有利于將土壤中的空氣和水分充分排出,增強地基的密實度和承載力,也有助于保證地基的穩(wěn)定性和安全性。

(三)、IFCO固結法

利用縱向砂墻的排水作用,可以使地基的固結速度加快,通過真空壓力能夠有效縮短堆載時間。由于重力方向與水的滲流一致,通常真空處在砂墻底部,因此應充分發(fā)揮粉煤灰的強透水性,使地基的固結能力加強,可減少成本投入,提高土地利用率。

(四)、DDC灰土擠密法

在進行灰土擠密法時需要通過撞擊法和沉管法,充分發(fā)揮鉆機的作用,將土注入孔中,通過不斷錘擊夯實成樁,然后擴大樁徑,減少地基承載。還需要改善黃土的濕陷性結構,提高地基承載力,有效控制地基的變形性能。一般情況下,DDC灰土擠密成樁的承載力是普通地基的7倍,也可將地基深度延深至5~40m。但這種方法的適用范圍并不廣泛,僅適用于黃土地質(zhì),在非黃土地區(qū)使用的效果并不理想。

(五)、結合運用硅化注漿和水泥注漿

在處理地基時,應充分發(fā)揮硅化注漿和水泥的作用,科學調(diào)配水泥,利用管道將水泥送至地基下方,使水泥有效填充至土層空隙,可以擠壓土層中的水分,提高土壤的結合度。當水泥與土質(zhì)結合并硬化后,會使地基中的空隙和水分大大減少,從而增強了地基的牢固性。硅化注漿能夠冷卻凝固溶液硅酸鈉,形成結石體,不僅提高了地基的強度,也增強了抗?jié)B漏能力。同時,在處理地基時,也可使用深層攪拌和粉體噴攪的方法,通過粉體噴射,可以有效利用攪拌機,通過攪拌填補土壤中的縫隙,使地基的整體性能和凝固力增強。在進行水泥攪拌時,加強攪拌可以增強地基底部保護墻的牢固性,但是水泥攪拌法的使用也存在一定限制,容易受到地基底部土壤和水分的影響,尤其是水的酸堿程度和土壤的粘度,因此在具體應用過程中應充分考慮地域差異和地下情況。

四、地基處理技術的發(fā)展趨勢

隨著新技術的發(fā)展,高層建筑的增多,地基處理也開始逐漸發(fā)展為復合型。復合型地基打破了原有技術功能簡單疊加的束縛,需要全面考慮綜合效益。傳統(tǒng)的復合樁地基在計算承載力時分開考慮到多項參數(shù),容易造成數(shù)據(jù)失真,分開考慮樁土和地基變形,也容易導致計算誤差,造成人力、物力資源的浪費。借助計算機軟件,充分發(fā)揮現(xiàn)代科技在計算數(shù)值方面的優(yōu)勢,能夠提高地基變形和承載計算結果的精確性,從而提高建筑工程施工的效率和質(zhì)量。

施工設計圖可以直觀表現(xiàn)出設計理念,便于施工人員的理解。在房屋建筑工程施工中,繪制施工圖紙是其中的重要和基礎環(huán)節(jié),可以借助計算機設計軟件,例如AutoCAD軟件,能夠利用其圖形設備減輕設計人員的工作量,而且在繪制立體圖形方面,也更加直觀、清晰,而且設計軟件可以生產(chǎn)立體三維模型,彌補了傳統(tǒng)設計的缺陷。

總 結

房屋建筑需要與整個地區(qū)的環(huán)境相和諧,建設房屋工程的目的是為了提高居民的生活質(zhì)量,改善居民的生活環(huán)境。其施工質(zhì)量決定了使用壽命。因此,我們必須重視地基工程中的質(zhì)量問題和施工技術,選擇科學合理的施工方法,使施工企業(yè)達到經(jīng)濟和社會效益的雙贏。

參考文獻

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