尹松濤
摘要:樁基是連接樁基和柱頂的承臺的一種深基礎結構,目前這種施工技術被廣泛地應用到建筑工程高層及超高層建筑施工。本文主要對建筑工程施工中樁基技術施工準備、施工工藝及質量控制進行了分析與探究。
關鍵詞:樁基施工;技術應用;建筑工程;原則;選擇
高層建設已經成為城市進步發展的主題。在城市建設中,由于人口密集而土地有限,人們便向空中及地下發展,建造了大量高層建筑,以獲得更大的活動空間;由于現代科學技術的發展及新村料、新工藝、新設備的涌現,也為高層建筑設計與施工奠定了基礎。高層建筑及重要的城市高大建筑不允許有嚴重地基沉降現象;一些重型廠房以及一些荷載能力過大的建筑物;一些高聳的要求有較強的水平力的高結構建筑物等等都需要使用樁基礎來增加地基的強度和穩定性,以此來減少振動對建筑物產生的破壞作用,延長建筑物的使用壽命,同時也可以減少建筑物沉降的速度。當前,建筑行業也把樁基礎作為提高建筑物抗震性的一種有效形式,取得了很顯著的效果。
一、建筑施工樁基技術施工準備
1、要對施工地點進行勘察,勘察內容包括施工現場環境以及水文地質條件,形成一定的材料,為施工做準備,還要準備好樁基礎技術施工的時候要利用的機械設備,保證施工能夠正常進行。
2、要準備好樁基礎技術具體施工方案的編制工作,并且在施工計劃中要著重強調施工質量和施工文明的重要性,并且通過實驗確定施工工藝參數。
3、打樁前的準備。打樁前應對場地進行平整壓實,清除樁基范圍內的地下、地上障礙物;修鋪好臨時道路,做好排水設施。按設計圖紙定出樁基軸線,并在不受打樁影響的適當位置引設水準點,以控制樁的入土標高;接通現場的水電管線,準備好打樁機械;做好樁的質量檢驗。正式打樁前,應進行打樁試驗,以檢驗設備和工藝是否符合要求。試樁數量不得少于2根。
二、建筑工程施工中樁基施工技術的應用
隨著社會主義市場經濟發展速度的不斷加快,我國高層建筑工程也得到了極大的發展。樁基施工作為高層建筑工程施工的重要技術,其施工質量的優劣將對建筑工程使用年限等造成極大的影響。隨著市場經濟體制的不斷完善,人們生活水平的不斷提升,對高層建筑工程有了更高地要求。在具體工作中,施工企業不斷提高樁基施工技術水平,規范施工工藝,只有這樣才能提升建筑工程的施工質量,才能為施工企業的發展提供強有力的保障。
1、放線定位
樁基礎施工現場軸線應經復核確認,施工現場軸線控制點不應受樁基施工影響,以便樁基施工作業時復核樁位。
(1)定樁位。定樁位時必須按照施工方格網實地定出控制線,再根據設計的樁位圖,將樁逐一編號,依樁號所對應的軸線、尺寸施放樁位,并設置樣樁,以供樁機就位定位。定出的樁位必須再經一次復核,以防定位差錯
(2)水準點。樁基施工的標高控制,應遵照設計要求進行,每根樁的樁頂、樁端均須做標高記錄,為此,施工區附近應設置不受沉樁影響的水準點,一般要求不少于2個。該水準點應在整個施工過程中予以保護,不使其受損壞。樁基施工中的水準點,可利用建筑高程控制網的水準基點,也可另行設置。
2、沉樁
預制混凝土樁的形式有方樁及管樁兩類,鋼樁則有H型鋼樁及鋼管樁兩類,它們的沉樁方法主要有錘擊打入法、靜力壓樁法及水沖沉樁法,有時,也采用振動沉樁方法。錘擊打入法、靜力壓樁和振動沉樁法在沉樁過程中均有擠土現象,應采取措施減少擠土或減少擠土對周圍環境的影響。水沖法可采用內射水(如敞口混凝土管樁、敞口鋼管樁等)或外射水法(如混凝土方樁、H型鋼樁等),要術在離設計標高1-2 m時停止射水,并用錘擊至設計標高。
3、灌注樁成樁
灌注樁成孔方法主要有泥漿護壁成孔、沉管成孔及干作業成孔等幾種。在成孔后放置鋼筋籠、澆筑混凝土,形成灌注樁。泥漿護壁成孔常有正(反)循環泥漿護壁成孔與沖擊成孔兩種。前者適用于淤泥及淤泥質土、一般粘性土、粉土等,在砂性土中也可適用,但應注意泥漿護壁,防止護壁倒塌:后者則適用于粘性土及碎石土,也可用于淤泥質土、粉土及砂土。沉管成孔法通常采用錘擊法、振動法或振動沖擊法等。它們施工時都有振動、噪音、擠土等現象,選擇時應注意環境保護。干作業成孔法則可用鉆孔及人工挖孔兩種方法,鉆孔法可用于粘性土及粉土,在砂土中也可能采用;人工挖孔法一般只適用于粘性土,在淤泥質土及粉土中應視具體條件而定,而在砂土及碎石土中不可采用,同時,在地下水位以下采用人工挖孔也應有可靠的排水或止水措施。灌注樁的幾種施工方法中,泥漿護壁成孔及干作業成孔方法一般都無擠土或很少擠土,這兩種灌注樁施工中振動與噪音一般均很小,因而在城市的高層建筑樁基中常采用。
三、建筑工程樁基施工質量控制
1、樁體質量檢驗。樁體的檢測主要包括樁完整性、裂縫、斷樁等。對設計等級為甲級或地質條件復雜、成樁質量可靠性較低的灌注樁。抽檢數量不少于總樁數的30%,且不少于20根,其他樁基工程的抽檢數量不應少于20%且不少于10根。對地下水位以上且終孔后樁端持力層已經過核驗的孔樁以及單節混凝土預制樁。抽檢數量可適當減少,但不應少于總樁數10%且不應少于10根。對端承型大直徑灌注樁,應在上述規定的抽檢數量范圍內選用鉆芯法或聲波透射法對部分受檢樁進行樁身完整性檢測,抽檢數量不應少于總樁數10%。每個柱下承臺不少于1根。
2、混凝土強度。通過檢查試件報告或鈷心取樣送檢報告對成樁混凝土強度進行判定,平均每澆注50m3必須留置1組試件。不足50m3的樁,也要按50m3進行送檢。
3、承載力檢測。對于在設計等級為甲級、乙級或地質條件復雜、樁施工質量可靠性低的樁基,應采用靜載荷試驗確定單樁承載力,檢測數量在同一條件下不宜少于總樁數的1%且不應少于3根。當總樁數少于50根時。檢測總量不應少于2根。其他樁的檢測或作為靜荷試驗的補充檢測,可采用高應變動力檢測方法,同一條件下的抽檢數量不應少于總樁數的5%,且不得少于5根。
4、在樁冒和送樁器的選擇上,要保持外形上的相互匹配,而且在強度和剛度等的選取上也一定要合格,樁冒和送樁器的下端應該采用開孔的方式來加強樁內部同外界的互通性能,盡量使得每次沉樁的操作都一次到底,避免中間的出現的短暫性停歇;在沉樁的過程中,如果出現貫入度不正常,樁身出現略微的偏差或位移時,為了避免樁身或者樁頂的損壞應立即停止沉樁,通過分析出現這種情況的原因并且加以解決,接著方可繼續施工。
四、結束語
綜上所述,隨著我國建筑工程事業發展速度的不斷提升,建筑施工技術水平的高低在工程建設中的地位也越來越重要,為滿足社會經濟的發展要求,建筑工程樁基處理技術作為工程施工的主要組成部分,其施工技術水平地高低將直接影響到工程施工的整體質量。為確保建筑工程的質量,施工企業必須重視樁基的選擇,了解其施工原則,只有這樣才能提高工程的整體質量,實現其經濟效益。