关键词:建筑工程;地基施工;管理问题
1导言
随着建筑行业的发展,建筑具有了多元化,在满足使用的基础上被赋予了更多的性质,所以对于建筑的要求越来越高。但是,目前的建筑管理工作中存在的漏洞还很多,这些都很大程度的制约了建筑工程的进度和质量,所以根据不同的问题要采取强有力的措施,是建筑工程施工管理正常进行的保障。
2地基处理在房屋建筑施工工程中的技术重要性
2.1提升地基土的抗剪强度
地基土的抗剪能力是指地基土抵抗施工剪切的能力。正如上文所述的那样,我国的地理实际的境况非常复杂,各个区域之间的差异是很明显的,地基的土质也是参差不齐的,所以在抗剪能力上的差别也是非常大的,需要相关的人员结合实际情况做出调整。但无论如何地基土的实际承受力是有限的,任何的方向对其带来的压力过大,数值上超过了其具体承受的范围都会造成地基土质的具体变化,进而带来实际偏移,进而出现各类的问题,比如地基的不规则隆起、边坡稳定性的下降,这都会实际的对整体房屋工程质量带来很大的影响。想要解决该问题就必须结合地基土的质量提升和受力分析来处理,尽力提升地基土的实际抗剪的具体承受力,进而可以辅助提升工程的整体质量。
2.2减缓地基的压缩性
很久以来学界的各位研究者都没有对地基的压缩性给出合理的定义,这就导致人们对于其的认识相对较为模糊。笔者结合实际的工作中积累的经验认为,地基压缩性和建筑物的沉降现象关系十分紧密,其本质原因是基本相同的。对于我国实际建筑业的沉降现象分析来说,学界认同的出现具体原因主要包括以下几个方面,首先是房屋自身的荷载力和填土所带来的荷载力的实际作用所致;其次是受到重力作用的干扰,而出现的自然沉降和变化;再次是在地基处理的过程中对于周边结构的影响,所具体带来的沉降变化。本研究中笔者认为地基的压缩性主要作为地基土的压缩模量指标,可以借此来分析其具体的沉降水平。
2.3提高地基的动力特性
地基的动力特性主要指其受到自然灾害影响时,所具体产生的松散程度和变化。如果地基的动力特性十分差,那么它受到任何的波动都会产生实际的摇晃,进而造成整体房屋坍塌,严重的时候会造成整体房屋的倒塌,带来严重的人员伤害和财产威胁。所以在地基处理的过程中必须重视起地基的动力特性,做好这些力的具体控制工作,只有这样才可以保证整体房屋的实际质量。
3房屋建筑施工工程中的地基处理技术
3.1注浆地基处理施工技术
注浆地基处理施工技术是地基处理技术中非常重要一类。它主要指将硅酸钠融合剂加入到实际的地基处理浆液中,结合复杂的化学处理工艺,经过凝固处理进而提升整体地基硬度,保证其各项指标可以满足工程的需要。新时期我国还研制出了新的处理方式,就是将水泥加入到实际的配比原料之中,与水源混合之后构建起凝固面,作为可供加固用地基水泥浆液,结合技术的处理使其辅助提升地基牢固性。
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3.2旋喷注浆桩地基处理施工技术
这类技术是科学发展的最新体现,是结合着实际的设施进化所带来的新兴技术。该技术的操作非常的简单,就是结合大力钻机将具体特殊喷嘴的旋转设施加入到地基处理作业现场的底部,结合其向插入周围喷洒浆液的方式,来加固地基。具体使用的机具设备包括单管法机具设备以及二重、三重管法机具设备一起工作。该技术可以大大降低整体的地基处理成本,对于牢固力的提升而言也是非常有利的。可以尝试结合工程事务使用。
3.3夯实地基处理施工技术
该技术主要是结合各类大型的重型机械设施,来对实际的施工区域进行碾压和重锤进而结合物理的作用来提升地基的稳定性。夯实地基处理施工技术的操作比较简单,不需要任何的化学物质介入,所以比较适合一些技术含量较低的工程现场。该技术实际适用范围非常的广泛,很多的建筑项目都结合该技术来处理相关的问题,做好其项目的地基处理工作。但该技术也有实际的问题,就是需要很多的设施共同操作,对于其周围的具体环境也有破坏。
3.4深层密实地基处理施工技术
这类技术需要结合起重机的起吊作用来开展,主要是结合水泵的启动,将水源大力的冲入到地基中,再结合设施的振冲力,使其满足具体的预定深度需求;最好这个具体环节之后再将很多的碎石头填入,不间断重复操作就可以达到加固的目的。
4如何管理好地基施工
4.1选择科学的施工技术
伴随工程地基施工的问题不断增多,对于地基施工技术提出了更高的要求。在工程地基施工的过程中,不仅要选择合理的施工方案,还要当采取先进科学的施工技术,对于已经采取的技术手段,还要进行多次检查、考量该技术的科学性、安全性、合理性。一般较为常见的地基施工技术包含有,碎石桩技术与夯实法技术的结合应用、CFG桩与碎石桩技术的结合应用、IFC0强制固结技术、粉煤灰吹填法技术、DDC灰土挤密技术等。其中,碎石桩技术广泛应用于工程地基施工中。通过利用碎石桩技术,可以挤密地基土层、及时排水,形成一个碎石和土体向融合的硬壳层,极大增强了建筑物地基的强度。通过选用CFG桩和碎石桩技术的结合应用,选用CFG桩来替代单一的碎石桩基,可以使得土体发生液化,从而便于施工,使得地基下沉的速度变慢,进一步保证地基的扎实。
4.2仔细计算地基的承载力
在建筑工程地基设计中,最重要的环节就是估计地基的承载力。不同领域的地基承载力不同,伴有一定的制约条件。一旦超过地基的承载力,则会导致地基土体开始滑动或者地基逐渐下沉,严重时会发生建筑物受损及坍塌的情况。为此,作为建筑工程设计者应当高度重视地基的计算工作,避免给建筑工程带来恶劣的影响。地基承载着建筑物,起到至关重要的作用。如果地基的承载力够大,并且建筑工程的基础分布和实体竖向分布相一致,这时应用独立的地基。如果地基的承载力不足,或者建筑物过于高大,则可以选用筏行的地基,虽然该类地基工程造价会高一些,但是跟独立地基相比,具有较强的稳定性、安全性。尤其是属于软土地基的区域,当地基的承载力达不到要求,必须采用相关的措施,来对软土体进行处理。一般软土性质的地基由杂填土和淤泥土质组成,在进行地基承载力计算的过程中,应当检测土层的构成、分布情况,并且找到处理方法。
结束语
随着科学技术及建筑业的迅猛发展,为了进一步改进建筑质量,还应当对建筑工程进行科学化的管理。通过作者对影响建筑管理的主要因素及对策探究,增进有关人员对工程管理的认知,一言以蔽之,可以预见未来的建筑管理工作必定会更加完备及成熟。
参考文献
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论文作者:韩大象
论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第23期
论文发表时间:2018/1/10
标签:地基论文; 技术论文; 建筑工程论文; 碎石论文; 施工技术论文; 承载力论文; 建筑论文; 《建筑学研究前沿》2017年第23期论文;