房屋建筑施工工程中的地基处理技术探讨论文_郭坤

房屋建筑施工工程中的地基处理技术探讨论文_郭坤

中铁一局建筑安装工程有限公司 陕西西安 710000

摘要:随着施工环境和施工条件的不断改变,在地基施工当中,施工处理技术也更为复杂,因此,为了确保房屋建筑施工工程的地基质量,必须对地基处理技术基本情况、技术要点、技术应用等加以明确,从而更好的确保建筑结构稳固安全。本文主要对房屋建筑施工工程中的地基处理技术进行分析研究。

关键词:房屋建筑;地基处理;施工技术

一、地基处理施工的重要性

1.1增强地基土的抗剪强度

抗剪能力指的是地基抵抗施工剪切力的能力。对于不同的地基,其抗剪能力存在较大差异。但是不管怎样,地基本身的抗剪能力是有一定限度的。当来自侧向的土的压力过大,超过荷载时,建筑物就会发生一定程度的偏移,使得地基隆起,进而造成边坡失稳,极为影响建筑工程的整体质量。想要使得这一问题得以解决,我们就必须从地基处理入手,严格把控地基处理的每个环节,最大程度的增强地基土的抗剪强度,进而确保整个房屋建筑工程的质量。

1.2减缓地基压缩性

很长时间以来,人们对地基的压缩性都没有一个明确的认识。作者认为,地基压缩性和建筑物沉降现象本质相同。沉降现象成因很多,常见的有三大类:(1)房屋本身荷载力、填土荷载力共同作用,地基固结;(2)受重力影响,地基本身自然沉降;(3)地基开挖时,影响周围地面的结构组成,造成沉降。为研究方便,我们一直将地基压缩性作为衡量地基土的压缩模量指标。所以,为了有效控制地基沉降次数,我们应该加大地基压缩性的测控、分析力度。

1.3提高地基的动力特性

地基的动力特性主要指的是发生地震时地基的松散程度。如果地基的动力特性很差,房屋就很容易发生坍塌,造成人员伤亡、财产损失。所以在地基处理时,使用有效的地基处理技术,把地基打结实,就可以有效提高地基的动力特性,进而提高房屋建筑的质量。

二、房屋建筑地基施工的基本要求

2.1施工前对地质条件的充分掌握

地基施工是整个房屋建筑施工中一项十分重要的组成部分,因此在进行房屋施工之前需要对施工地的地质条件进行充分的了解,进行详细的勘察工作,并根据地基的实际情况进行设计施工图纸,要求相对应的专家小组对勘察报告给予相对应的施工要求。要想真正的控制房屋建筑的施工质量,需要在施工之前做好一切准备工作,对房屋建筑施工区域环境有充分的了解,这样才能做好预防措施。

2.2房屋建筑工程承包商必须保障地基原材料的质量

要想提高房屋建筑工程的质量,需要保障建筑施工材料的质量。在准备施工过程中,需要相关部门提高负责机制,要严格的控制施工原材料的质量,做好原材料质量控制把关工作,及时的准备好施工设备以及替换材料,做好施工准备工作是至关重要的,能够在一定程度上提高施工进度,加强施工质量,为房屋建筑工程的总体质量打下坚实的基础。

2.3开挖前对房屋建筑施工场地的各种障碍物进行妥善处理

将施工准备工作做好之后,需要按照建筑工程施工图纸的具体要求,将具体的施工位置确定好,进行定位桩和丈量尺寸工作,然后根据建筑大小,对周围的庞杂树木以及其他障碍物清除干净,按照标准的施工要求进行处理,确保房屋建筑工程施工的顺利进行。

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三、房屋建筑中的地基处理施工技术

3.1夯实地基处理施工技术

夯实地基处理施工技术是利用大型起重机械缩减不良地基土体的缝隙,进而使地基的强度、渗水性、压实度、抗变形能力等得到优化的方法,现阶段按照使用机械的类型,可以将其分为强夯和重锤两种应用方式。前者主要应用于黄土或湿度相对较高的砂土地基处理中,将重量在10至40吨的大型起重机重力结构从10至40米的高度按照设定的路线打击地基,在压力的作用下,使地基土壤的空隙不断缩减,进而抗压强度得到提升,强夯的过程中重力结构上升的高度并不是一成不变的,在施工的过程中可以结合地基处理的实际需要对高度进行灵活的调节,在实践中发现,单层和多层8000KN?m 高能量级强夯的深度分别可达 12 米和 24 米,甚至在多层强夯的作用下,地基处理深度可达到54米,这对提升高层建筑地基稳定性具有积极的作用,但在施工的过程中需要综合考虑施工面积、技术是否满足实际需要,以及强夯过程中所产生的巨大振动是否会对周围建筑等结构产生破坏。后者在主要是利用重量规格在2至3吨的夯锤在重力作用下,对不良地基产生压力,使其湿陷性、密度、强度、抗变形能力等方面得到改善。

3.2高压旋喷注浆桩地基处理施工技术

高压旋喷注浆桩地基处理施工技术是将预先配置好的水泥浆通过高压旋转喷嘴,在10至25兆帕的高压作用下向处理地基土体中喷入,使水泥浆和土体在混合凝固的同时改善地基的物化性能,现阶段旋喷注浆桩在改善淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、黄土、砂土、人工回填土和碎石土等软土地基的强度、渗水等性能方面得到较广泛的应用,在应用时既要考虑翻浆、冒浆等现象的正常出现,又要使岩粉适当的沉淀,喷嘴前端距离满足高压旋喷的需要,所以钻孔口径和终孔深度等都要得到严格的控制,通常其口径要比喷射管外径大2至5厘米,深度比开喷深度大50至100厘米,当孔深在20米至30米之间时要保证孔斜率不大于1%。

3.3深层密实地基处理技术

利用振冲法进行深层密实地基处理时,需要应用起重机的起吊功能,实现振冲器的起吊,当潜水电机在运行的状态下,振动器在偏心块的作用下会产生较高的振动频率,此时利用水泵使高压水流在阵冲和水泵的双重作用下喷入地基土体,并达到预定的深度,此时将碎石等准备好的填充材料向土体填充并结合不断的振动挤密作用,在此项技术施工结束后所形成的复合地基的承载能力也得到了极大的改善,同时使地基的沉降得到有效的控制,在应用的过程中具有经济、快速等优越性,此方法主要应用于松散砂土地基的加固中。另外,此项技术在应用的过程中也会以深层搅拌法的形式使用,其主要以水泥浆作为注射的浆液,使水泥浆和软土在深层搅拌机的作用下,在地基深度拌和,在水泥浆的物化作用下,使地基深层形成在整体性、水稳性、强度等方面占有明显优势的水泥加固体,构成整体的复合地基,此方法主要应用于深度和厚度均较大的淤泥、沼泽等泥炭土地基中。

3.4DDC 灰土挤密法

DDC 灰土挤密法的主要原理就是利用孔内深层强夯法的施工工艺,通过螺旋钻机在孔内通过分层的方式打入灰土,并且分层夯实形成桩身,与此同时要通过反复锤击的方式使桩径不断增大,最终是要和桩间部分土形成复合地基。形成复合地基最主要的目的就是改善湿陷性黄土的打孔结构,从而降低或消除黄土所具有的湿陷性,进而提升地基的承载能力、减小地基的变形量。通过相关分析得知,经过DDC灰土挤密法处理过后的复合地基所具有的承载能力是原未经处理地基承载能力的 2~7 倍。相对于单独的灰土桩来说更是有了较大的提升,并且地基的深度可以增大 5~40m,具有很好的实际意义,非常值得推广。DDC灰土挤密法进行地基处理主要适用在湿陷性黄土地区的建筑施工,在其他土质区域并没有非常明显的效果。

结束语:

随着我国国民经济的不断发展,人们对生活水平要求越来越高,在大力开展房屋建筑工程施工的基础上,需要根据房屋建筑地质条件的不同,采取相对应的房屋建筑地基处理方法,提高房屋建筑地基的承载能力,确保房屋建筑的工程质量。

参考文献:

[1]郑刚,地基处理技术发展综述[J].土木工程学报,2012,(02):127.

[2]侯学普.新技术在地基处理中的应用分析[J].中华民居,2014,(02):369,371.

[3]覃楠.现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].中国建筑金属结构,2013(6):50,67.

论文作者:郭坤

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/14

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