房屋建筑施工中地基处理技术的运用及实施要点论文_李东旭

房屋建筑施工中地基处理技术的运用及实施要点论文_李东旭

哈尔滨东安建筑钢结构有限公司

摘要:随着我国经济不断提升,现代城市建设也得到了飞速发展。地基工程作为房屋建筑施工的基础环节越来越受到人们的关心。在施工时地基工程是一项十分复杂繁琐的工作,且其处理效果好坏直接影响着整个工程的施工质量。对于房屋建筑施工工程中的地基处理需要在明确房屋建筑地基特点的基础上进行分析和施工,这样才能够提高房屋建筑施工中的地基处理技术,增强房屋的使用寿命,提高房屋的整体质量。所以要求要熟练掌握施工技术,运用合适的施工方法进行施工,才能保障施工质量。本文对房屋建筑施工工程中地基处理技术的运用及实施要点进行了分析。

关键词:房屋建筑施工工程 地基处理技术 特点 运用 实施要点

一、房屋建筑施工中地基处理的特点

1、地基处理的多发性。目前我国房屋建筑工程普遍存在着整体质量差的问题,由于房屋建筑施工中的地基处理不得当,致使房屋时有发生坍塌事件,严重威胁着人们群众的生命财产安全,给国家经济带来一定程度上的损失。

2、地基处理的潜在性。房屋建筑工程的施工过程相互依托和环环相扣的特点。如果不能及时的发现和处理房屋建筑施工中地基处理中存在的问题,将会造成地基处理遗留下的潜在问题,给房屋建筑工程以后的施工埋下安全和质量隐患。

3、地基处理的严重性。地基是整个房屋建筑的基础和根基,当工程投入使用后,地基一旦出现问题就将对整个建筑工程造成损失,在不可弥补的地基问题中,经济损失有时比投资成本还高。因此,一旦地基勘察或者场地选择出现问题,就很容易出现地基失稳的现象,进而对整体结构造成影响,并且还是毁灭性、严重性的影响,不仅会造成一定的经济损失,同时还会对生命财产造成影响。另外,地基破坏还具有严重的扩散性能,一出现问题,就可以在短时期内加剧,并且还不容易被人察觉。

4、地基处理的复杂性。由于我国地质环境复杂,有杂填土、冻土、泥质土、黄土以及季节性冻土等之分,不仅增加了地基施工难度,同时也是施工复杂度的考验。再者,我国处于地震带,地震频发,从而对地基施工造成了严重的影响。在地基施工中,必须结合施工要求,考虑地质因素,从而就增加了工程施工以及勘察设计难度,必须使用先进的施工技术满足地质环境要求。

5、地基处理的困难性。做好房屋建筑施工中的地基处理,是房屋建筑工程的基础和根基。但房屋建筑工程是地下工程,处理事故的难度大,地基出现问题会对建筑上部结构性能产生严重的影响,甚至使整个房屋建筑面临着严重的质量问题。

二、房屋建筑工程中地基处理技术的运用及实施要点

1、施工前的准备工作。为了保障房屋建筑施工质量,在动土施工前,必须对建筑现场地质环境进行精细的勘察,通过制定科学的工艺流程和安全技术指标,对现场可能出现的各种隐患,及时做好应急防治措施。并做好地下管线、现场构筑物分布。根据便利情况以及施工计划,做好各种机械设备配置工作,从源头上做好施工材料选购以及进场工作。

2、施工时注意事项。在土方开挖前,必须根据土方基础边线以及开挖线要求,避免对基坑造成不必要的破坏。在土方开挖中,必须严控超挖现象,让标高始终满足施工要求。在砼浇捣中,必须根据试块情况,在专业监理人员监督的过程中,再将试块及时送到实验室进行养护。在绑扎前,先将模板内部杂物清理干净,再将水平高线弹出。在绑扎完毕后,应该保持钢筋清洁度,没有漏浆现象。

3、水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)技术。适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应根据地区经验或现场试验确定其适用性。基础和桩顶之间需设置一定厚度的褥垫层,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基承载力和减少变形。对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和提高承载力的目的。

4、粉煤灰吹填技术。透水性强是粉煤灰的特点,其在加固处理冲填土地基的运用中,具有加快冲填土的固结速度、缩减工程工期和降低加固处理费的作用。在实际的施工中,要按一定比例将粉煤灰和淤泥混合冲填,以确保其均匀,进而使土的固结性质逐渐的改善。

5、旋转钻孔灌桩技术。旋转钻孔灌桩技术适用于以粘性或砂石性土壤为主的地基处理,其对于房建施工地基的处理能够达到较高的精准度,施工所需空间也不是很大,但其具有加强风化岩效应,且在旋转钻孔灌注过程中的转动速度较快,会降低自身工作性能。在应用该技术对房屋建筑施工工程地基进行处理时,必须要能够保证施工厚度完全符合有关技术标准,并需要通过国家批准后才能使用。

6、DDC 灰土挤密技术。其原理是通过利用孔内深层强夯法,并用螺旋钻机将灰土分层注入孔中,在夯实成桩的同时,要反复锤击桩,以使桩径逐步扩大,然后与桩间部分土形成复合地基。使湿陷性黄土的打孔结构得到改变,通过地基土的湿陷性的消除,来减小地基土的变形和提高地基土的承载力是复合地基的目的。需要注意的是:DDC 灰土挤密法在非黄土地区的建筑施工运用中效果不明显,其主要适用于湿陷性黄土地地区的建筑施工中的地基处理。

7、高压喷射注浆技术。适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基。当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性。对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用。高压旋喷桩的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前最大处理深度已超过30m。

8、单液硅化法和碱液技术。适用于处理地下水位以上渗透系数为0.1~2m/d 的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,对Ⅱ级湿陷性地基,应通过试验确定碱液法的适用性。

9、水泥土搅拌技术。适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH 值小于4时不宜采用于法。连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140KPa 的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。

10、松软地基处理技术。在房屋建筑中,由于各种因素的制约,不得不在松软地点挖基建房时,就需要采用水泥搅拌桩来加固地基,首先用水泥做固化剂,运用水泥水化的化学原理,通过特别的搅拌机器,在地基深处,就地将软土和水泥强行搅拌,使水泥和软土结合在一起,经过一段时间的物理、化学反应后,两者便硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,这既提高了地基强度,又增大了变形模量。但在水泥搅拌桩使用前,必须先查明、清除地上和浅层地下的障碍物,固填粘性土后压实,不需回填杂填土和垃圾;并且要严格控制水泥搅拌桩的施工进度,严禁在提升喷浆过程中断浆液,若因特殊情况造成断浆时,必须重新进行成桩施工,成桩过程中,要采取有效措施确保临近建筑物,周边道路及管线的正常使用。

综上所述:房屋建筑施工,地基处理技术是房屋建设的关键所在。因此,对于地基处理技术需要深入进行研究,根据施工现场选择合适的施工技术、施工方法,严格按照相关规定进行施工,提高地基处理水平,从而提高整个工程质量。

参考文献:

[1] 罗辉,房屋建筑施工工程中的地基处理技术探讨[J]. 中华民居(下旬刊),2013,11:170-171.

[2]彭第,潘殿琦,李海礁,张坤,地基处理新技术及发展趋势[J]. 长春工程学院学报, 2007( 3) .

[3] 祝成展,房屋建筑施工中地基处理技术探讨[J].科技创新与应用,2012,(16):208-208.

论文作者:李东旭

论文发表刊物:《防护工程》2018年第6期

论文发表时间:2018/7/15

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

房屋建筑施工中地基处理技术的运用及实施要点论文_李东旭
下载Doc文档

猜你喜欢