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摘要:由于社会经济的快速发展,我国城市化建设也得到了前所未有的进步,人们生活水平不断提高,与此同时对各类建筑物的需求也在不断提升。而建筑地基作为整个建筑物的基础,在建筑过程中是十分重要的,倘若没有正确处理建筑地基,那么将会对建筑本身以及使用此建筑的人们的安全形成严重的威胁。文章针对建筑地基基础处理方法浅谈进行了详细的阐述,内容仅供参考。
关键词:建筑地基;基础处理;方法;浅谈
1建筑工程地基处理特点
1.1建筑工程地基复杂程度较高。不同地质条件和环境因素下的建筑地基处理都存在一定程度的差异性,一些位于地势复杂或地质特殊环境下的地基处理工程复杂程度较高。另外,施工团队在进行地基处理时,需要综合考虑防震抗灾等多种建设因素。
1.2地基处理重要意义较大。地基处理质量不但关系到了此次建筑工程的稳固程度,还会对周围建筑物造成影响,如果施工团队不能选择规范的地基处理技术,将会导致地基结构的不稳定,进而影响建筑物的安全程度,严重情况下还会对建筑内部群众的生命和财产早造成威胁。
1.3处理难度较大。地基处理是整体建筑工程的基础施工环节,一旦出现问题不但会给后续的建筑环节造成影响,还存在难以补救和修复等特点,这在极大程度上加大了建筑地基处理难度。另外,地基工程位于地下,如果地基结构出现了问题,施工团队除了要分析地基结构外,还要调整建筑结构,增加了施工团队的工作量。
2建筑地基基础处理中存在的问题
2.1地基基础建设中的塌方问题。建筑工程地基建设中存在的另一个重要的问题就是地基基础建设中的塌方问题。倘若在建筑工程建设的工程中出现了塌方问题,就会扰动到地基内部的土,还会进一步减弱了整个地基的承载力,这不仅仅影响了整个工程建设的质量,而且还很有可能发生建筑安全事故甚至是造成人员的伤亡。建筑工程施工单位在进行地基的开挖施工工作时,如果施工方法不对并且对需要进行支护的时候而没有去做,就会造成地基的塌方问题。如果当地基的开挖施工开挖较深并且穿过了性质不一样的土层时,施工单位和设计单位并没有根据不同土层的土质特性分别的确定支护措施以及边坡的开挖坡度,这样也很有可能导致边坡变形从而导致塌方问题的产生。
2.2建筑地基缺乏保护。建筑地基的缺乏保护的问题大多数发生在我国江南以南的地区,由于我国江南以南的地区多是多雨水的地区,因此如果施工设计单位处理不好地下积水的问题,就会对地基的建设带来非常严重的危害。如果建筑地基因排水以及防水的措施做的不到位而导致地基缺乏保护时,地基内部就会进水,这样就会导致地基的基础处理工作非常困难,对地基基础的施工质量也有着重要的影响。所以当进入到多雨时节时,一定要做好地基的防水及排水措施,确保建设地基的基坑里没有积水并将地基表层部分松软的部分清楚干净。
2.3建筑地基基础建设中的处理不妥。当进行地基基础建设时,施工方的施工时的疏忽大意也会对地基的质量造成重大影响。比如地基建设的施工人员由于马虎大意,在进行地基基坑开挖时与设计图纸不符了,这就必然会造成地基的抗剪切强度不够了,导致地基可能出现严重的变形,严重影响了建筑工程地基基础施工的质量。
3地基基础处理方法
3.1压实法
从形式上看,压实法是一种物理处理方法,其土质填料主要有固体、液体以及气体三种成份共同组成,而且间隙率相对比较大,经过碾压可以使填料的颗粒之间靠的更近一些,小颗粒会进入到大颗粒之间的孔隙之中,进行重新的排列和组合,并将多余的空气与水分排出来,从而可以有效地降低孔隙率,增加单位体积中的相同颗粒数量及填料密实度;同时,通过该种方法可以使地基的密实度及其含水率达到预期的要求。在对建筑基础地基运用压力法进行处理时,影响建筑地基压实度的不利因素很多,通常表现为填料种、含水量、压实机械的类型和功能施压分层的厚度、施压遍数与施压方法。在用于压实法进行地基基础处理过程中,主要包括准备、施工和竣工三个阶段;填土、平整、施压和检验四个区段;施工准备及放线、基底处理、分层填筑、摊铺平整、洒水或晾晒、机械施压、检验签证和地基整形八个流程。这种地基基础处理方法,主要适用于土质相对比较疏松或较软的土层。
3.2高压喷射注浆法
该种地基基础处理方法,主要适用于那些淤泥、粘性土、淤泥质土、粉土、人工填土、砂土以及碎石土等类型的地基。一般而言,如果地基中含有大量的大粒径岩石、植物根茎以及其他的有机质,则应当先根据施工现场地基土层的试验结果来确定其实际可适用性。如果该区域的地下水流速比较快,而且喷射的浆液难以在注浆套管附近凝固,则就不宜使用该种地基基础处理方法。采用高压旋喷桩方式对地基基础进行处理,其深度相对较大,而且除了可对地基实施加固以外,实践中也可用作深基坑以及大坝等结构的止水帷幕;从实践来看,以供该种方法进行地基基础处理,其最大可处理深度可以达到30米以上。
3.3砂石桩及预压法
砂石桩法处理地基基础,主要适用于那些挤密的松散性砂土、粘性土、粉土、素填土以及杂填土地基的处理,对于提高土层的承载能力以及降低其压缩性具有非常明显的效果,同时该方法也可以用于可液化的地基处理。实践中,对于那些饱和粘土土层变形控制不符合要求的建筑工程而言,可采用该方法进行处理,即将砂石桩和软粘土有机地结合在一起,形成坚固的复合型地基。不仅有效地加速了软土地基的排水固结速率,而且还可以有效地提高地基基础的承载能力。砂石桩法,比较常用于淤泥、冲填土以及淤泥质土等类型地基的处理。预压法主要分为堆载预压法与真空预压法两种。当地基基础的软土层厚度不超过4米时,笔者建议采用天然的地基堆载预压法对其进行处理;当地基基础的软土层厚度大于4米时,笔者建议采用砂井和塑料排水带等竖向的排水预压法对地基基础进行处理。
3.4强夯法与强夯置换法
在建筑地基基础处理实践中,另一种比较有效的处理方法是强夯法,主要适用于砂土、碎石土、低饱和度粉土和粘性土、杂填土、湿陷性黄土以及素填土等类型的地基。从实践来看,强夯置换法对于高饱和度粉土,软塑或流塑粘性土地基的处理效果比较好,尤其对其变形控制不符合要求的工程,设计之前应当在对现场进行试验的基础上,来确定其处理效果极其适用性。实践中我们主要是将强夯法与强夯置换法用在提高建筑地基土层的强度上,同时还可以有效地减少其压缩性,以改善建筑地基基础土体的抗振动液化能力,并消除土层的湿陷性。在处理饱和粘性土时,一定要结合堆载预压法以及垂直排水法进行综合使用,效果会更加的明显。
结束语
综上所述,地基的处理对建筑工程有着十分重要的影响,稳固的地基结构是建筑工程顺利实施的基本保障,为此,施工团队需要综合建筑工程性能要求、地基处理外界因素、地基处理常见问题等因素,选择适当的建筑工程地基处理技术,并规范施工流程和工艺要求,在确保建筑工程质量的同时提高施工团队的专业程度。
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