基于房屋建筑施工工程中的地基处理技术分析论文_吴宁,薛朋举,彭海生

基于房屋建筑施工工程中的地基处理技术分析论文_吴宁,薛朋举,彭海生

中国建筑第八工程局有限公司广西分公司 云南昆明 650000

摘要:现阶段国家和社会持续进步,城市化进程持续增快,使得建筑施工技术得到了显著的发展,而且对于房屋建筑的地基处理技术的要求也在持续提升。地基属于房屋的基础,为了使得房屋建筑施工能够顺利开展,就需要选择合理的地基施工技术。

关键词:房屋建筑;地基处理;技术分析

1 房屋建筑施工工程中的地基处理技术的意义与作用

万丈高楼平地起,任何一座建筑垒砌与产生都必需有地基的支撑与承载。地基不牢丰墙峭,建筑就会头重脚轻、摇摇欲坠。因此房屋建筑中良好的地基是确保建筑物能够承受住竖向系的负载,保证了房屋建筑整体机构的合理与稳定性,为确保房屋建筑的整体功能的发挥奠定了基础。基于城市化进程的不断加快,房屋建筑等基建工程如雨后春笋、像星罗棋布规模不断扩大。在人民群众生活质量逐步提高,对房屋建筑的品质越来越关注的环境下,基于地基在房屋建筑工程中地位特殊。因而,做好地基的技术处理,确保房屋建筑的稳定与安全更凸显其重要。做好房屋建筑的地基加固处理工程,夯实地基对房屋建筑企业意义重大。

2 房屋建筑施工中地基处理的特点

2.1 掌握施工技术的难度较大

在建筑行业中建筑类型多种多样,在不同的类型中建筑施工应该关注的重点也是有所不同的,例如,在房屋的施工中人们更加关注房屋居住的时间及其安全指数,以此为建筑方向提供更加让居民满意的房屋建筑,这就要求施工单位更加侧重对地基处理质量的把控。因为,如果房屋建筑因地基处理不合格而出现问题,造成的损失是不可估量的,尤其是影响居民的生命安全。但是因为地基施工的特殊性与外界环境众多不确定性的影响因素,必然会增加地基施工的难度。相较于其他施工技术掌握的难以程度,地基处理技术的掌握系数本就很高,而其中涉及到的科目与知识又比较复杂,这就又增加了人们对地基处理技术掌握的难度系数。

2.2 施工技术应用的复杂性

众所周知,我国国土面积较大、地势地貌形态多样、地形与地势条件大不相同,这在一定程度上影响着地基处理在房屋建筑中的施工难度。不同的地势需要结合地基处理的不同施工方式,特殊的地区必须结合具有针对性的施工技术以适应当地的施工环境。除此之外,水文条件也是其中的又一重要影响因素,如果对于有暗河与地下河的情况采用普通的地基处理技术,必然会影响施工进度严重的还会造成周围建筑物下陷。

3房屋建筑施工工程中的地基处理技术

3.1 砂石桩技术

此方法在松散沙土、黏性土、杂填土等土壤环境中应用较为广泛,其能够有效提高房屋地基承载力,减少压缩性。针对饱和黏土地基上方的变形控制困难工程,可采用此方案实施指环处理操作,促使砂石桩和软黏土相结合形成复合式房屋地基,加速软土排水固结过程,强化地基承载力。

3.2 预压技术

预压方案能够有效解决房屋地基稳定和沉降问题,在淤泥质土壤、充填土等饱和性黏土基层中适用性良好。预压法包括堆载预压和真空预压两种施工方案,前者包括砂井地基堆载预压、天然地基堆载预压、塑料排水带方式,当软土层厚度<4 m时,可采取天然地基堆载预压方案进行地基处理;当软土层厚度≥4 m,可选择砂井、塑料排水带等竖向排水预压方案实施地基处理操作,而真空预压方案必须于地基中设置排水竖井。

3.3 高压喷射注浆技术

此方法在砂土、淤泥质土、粉土和人工填土等土质的地基中较为适用,当地基中含有大量植物根茎、较多块石等有机物质时,可根据现场地基试验结果确认施工处理方案。针对地下水流速过快的地基或喷射注浆无法在注浆套周边凝固的情况时,不宜选用此法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当前,高压旋喷桩方案通常用来处理深度较大的地基,最大处理深度>30 m,除加固地基外,也可作为大坝或深基坑的止水帷幕使用。

3.4 强夯技术

此方案在碎石土、黏性土、杂填土、砂土和湿陷性黄土等土质地基中适用性良好,这是因为强夯置换法在变形控制不严的项目工程中有较好的适用性。在方案设计初期,必须通过现场试验方案确认强夯法是否适用,及处理后的效果是否理想。强夯置换法与强夯法均可有效提高土质强度,降低压缩性,从而改善地基土抗振动能力。对于饱和黏性地基可采用堆载预压法联合垂直排水法,提高地基处理效果。

3.5 灰土和土挤密桩技术

该方案在湿陷性黄土、素填土、杂填土等土质地基中较为适用,最大处理深度15 m。当处理湿陷性地基土时,可采用此方案;为了增强地基土水稳性和承载力同样可采取此方案;当地基土含水量>24%,饱和度>65%时则不适用采用此方案。灰土挤密桩技术与土挤密桩技术在消除土质湿陷性、减少土质渗透性方面效果优良。二者相比较而言,前者处理的地基水稳性和承载力要高于后者。

3.6 振冲技术

此方案包括加填料、不加填料两类,前者被称作振冲碎石桩法,适用于处理砂土、粉土、杂填土等地基,当处理抗剪强度≥20 kPa,土质为不排水的黏性土或饱和性黄土地基时,需要在施工前对现场地基土质进行试验,确认方案的适用性。而不加填料振冲方案在黏粒含量≤10%的粗砂或中砂地基中适用性较好。振冲碎石桩方案可有效提高地基整体的承载力,减少地基沉降量,提高土体抗剪强度和土坡稳定性。

3.7水泥土搅拌技术

此方案包括浆液深层搅拌和粉体喷搅法两种,前者简称湿法,后者简称干法。水泥土搅拌技术在正常固结的淤泥质土、素填土、黏性土中应用性良好,不适用于塑性指数>25的黏土、泥炭土、有机质含量较高地基,在使用时必须经试验确认适用性,当地基含水量<30%,地下水pH值<4或黄土含水量<25%时,不适用此方案施工。而在地基承载力>140kPa的黏性土和粉土地基中采用此方案施工具有较高难度,这是因为其搅拌能力受到明显限制。

3.8 水泥粉煤灰碎石桩技术

该方案在黏土、砂土、黏性土、已自重固结的素填土等土质地基中适用性优良。对于淤泥质土,需结合现场试验结果判断方案适用性,并于桩顶和基础层间铺设褥垫层,确保桩和土共同承担房屋建筑上层荷载,形成复合式地基。该方案适用于筏基、条基、箱基等处,能够有效提高地基承载力,减少地基变形。针对可液化地基,可选用粉煤灰碎石桩、碎石桩等复合型方案实施地基处理作业,提高地基的最终承载力。

4 房屋建筑施工工程中的地基处理技术要点

必须做好地基处理前的施工准备施工准备工作,是确保工程建设质量的前题所在。地基处理前的施工准备工作涵盖将地基处理施工地档案资料准备充足譬如:房屋建筑所在区域的地质环境、气象资料等。还需对地基处理施工建设程序给予科学规划,确保安全指标制定详细的安全防护措施。并根据房屋建筑施工现场具体环境条件做好安全生产的预案,以防突发情况出现造成不必要的损失。技术管理人员特别是地基处理工程管理者要亲临施工现场,勘验调查工程建设的环境。做好“三通一平”与因工程建设所需而临时搭建设施的质量检查工作。

5 结语

在开展房屋建筑施工的时候,需要选择合理的地基处理技术,这样可以显著提升地基的稳定性,所以对于施工企业来说需要充分掌握房屋建筑施工现场所存在的各种因素,而且需要选择合理的地基处理技术,这样可以使得房屋建筑施工质量得到更加可靠的保障,而且可以使得房屋建筑工程施工获得更多的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]罗文娟.房屋建筑施工中地基处理技术初探[J].现代装饰(理论).2016(11).

[2]赵贵见.房屋建筑施工工程中的地基处理技术分析[J].绿色环保建材.2017(2).

论文作者:吴宁,薛朋举,彭海生

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/16

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