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摘要:现代建筑工程数量不断增多、规模不断扩大,这一方面提高了人们的生活质量,另一方面也加快了现代社会的发展脚步,使人们提高了对建筑工程质量的重视程度。地基施工和桩基施工作为建筑工程重要部分,直接关系到建筑结构的稳定性和使用安全,加强施工技术管控能够保证工程质量。
关键词:建筑工程;地基基础;桩基础
引言
随着我国社会的发展,我国土地资源可用面积不断缩小,建筑工程施工常面临着复杂恶劣条件,对建筑基础工程施工技术提出了更高的要求。如今高层建筑已经成为建筑市场的主流工程,具有容纳率高、占地面积小的优势,对地基稳定性提出了更高的要求。因此,需要加强对地基和桩基施工的研究,利用施工技术提高建筑工程质量,推动建筑事业的进步和发展。
1建筑工程常用的地基基础种类
1.1桩基础
(1)当建筑工程的上部结构需要较强的承载能力,但是地基上部土层较软,下部分布有能够当作桩端持力层的坚实土层的情况下;(2)当地基承载力较强,但是建筑对沉降量有较高的要求的情况下也可以应用桩基础;(3)当天然地基的沉降量过大,难以进行处理并且难以符合建筑物浇筑要求时,可以应用桩基础;(4)在施工环境较差,土层松软并且较薄时可以应用桩基础,通过钻孔灌注短桩的方法来实现。
1.2独立基础
柱下基础一般都是采用刚性或者柔性的独立基础。为了减少成本支出,基础桩距较大时,一般采用独立基础。建筑单位可以根据实际情况采用拉梁适当拉结的方式,提升建筑工程的稳定性和整体性,提高地基的抗变形性能和抗震性能,保证建筑的安全性,减少安全隐患。独立基础一般还会被应用在高层建筑中,当高层建筑的上部结构为框架体系时,地基的承载性能较好,地基变形较小,整体建筑的荷载和柱网的分布情况整体较为均匀,可采用独立基础。需要注意的是,建设单位需要从横纵2个方向进行拉梁的连接。施工时注意应根据实际情况对拉梁的断面进行选择,保证距离的科学性,实现建筑的稳定性。
1.3钢筋混凝土筏板基础
钢筋混凝土筏板基础的适用范围较小,只适用于少数特殊情况下。建筑地基的土质不均匀时,地基承受力较弱,而建筑上部结构的荷载力大,通过十字交叉基础的应用,相邻基础之间的距离和缝隙会变小,使很多基础底面出现覆盖重叠的问题,难以满足基础底面积的实际需求,在这种情况下,可以应用筏板基础。另外,对含有地下室的建筑结构进行施工时,因为本身建筑结构的特殊性,会出现受潮和渗水问题,因此,建筑单位可以应用筏板基础作为地下室的底板结构,防止各种情况和问题的发生,提高建筑结构的稳定性。筏板基础具有较强承载力,较高的强度,能够有效提高整体建筑结构的牢固性和稳定安全性。
1.4条形地基基础
建筑工程的上部结构的荷载较大,而地基的抗变形性能和承载力较差时,为了保证施工质量,通常应用刚性基础,但是应用刚性基础很容易导致基础断面较大,若为浅基础,则基础会露出地面,不利于结构的稳定性,如果采取基础加深的操作,会导致土方量和基础成本造价增加。即使应用了刚性基础,也很容易导致基础受到的应力较大,使建筑基础出现裂缝和不均匀沉降问题,对上部建筑的墙体稳定性和安全性造成影响。当这种情况出现时,可以应用钢筋混凝土条形基础,不仅可以承受较大的弯矩和剪力,更符合建筑基础断面的大小和配筋量要求,满足各方面的受力要求。必要时,还可以增加肋梁,提高基础的抗弯能力,防止地基不均匀沉降的发生。
2建筑工程地基基础和桩基础施工技术
2.1高压注浆地基施工
采取高压注浆施工前,先使用钻机进行钻孔处理,再实施注浆施工。钻机钻孔前,提前平整场地,保证钻机机械设备平整,钻杆垂直于地面。若发生偏移,偏移角度不允许超过1.5%。对钻机工作进行检查,确定钻机正常运行,安全措施保证做到位。完成准备工作后再进行灌浆施工。成孔施工应当根据土质条件,合理选择成孔工艺。一般情况下,先使用钻井成孔施工,然后再插入灌浆管。用钻机提前成孔,需要保证成孔的直径控制在75~130mm范围内。完成成孔施工后,再进行注浆施工。施工前需要检查注浆口以及输浆管,检查注浆口是否通畅,各管道是否存在泄露。对节点进行检查,没有异常后才能进行注浆施工。完成注浆施工后,拔管清洗干净。拔管后再进行清洗。若浆体凝固地基出现下沉的情况,还需回灌施工,保证回灌高度达到设计高度。
2.2强夯法
强夯法在近年来被广泛应用在湿陷性黄土地基中。利用强夯法对地基基础承载能力进行改善时,通常运用一定质量的夯锤,将夯锤提到一定高度后进行自由落体运动,使得地基基础密实度增加。强夯法操作流程简单,技术性要求不高,但对施工现场土壤质量要求较高。如施工现场土壤中含泥量较高,则不能使用强夯法对地基基础进行处理。强夯法主要通过改善土壤密实度,提高地基基础承载能力,降低房屋建筑工程出现不均匀沉降现象的概率。在进行强夯法施工时,如地基基础土壤含水量较大时,应需先将地基中的土壤挖出,并进行摊铺晾晒,降低土壤含水量。强夯法在使用过程中应先结合现场软土地基情况进行技术性分析,设计强夯系数,确保强夯法处理地基基础的有效性。
2.3搅拌桩地基施工
水泥土搅拌桩技术基本原理是利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械,将水泥和地基软土强制拌和,通过水泥和土之间的物理化学反应,水泥水解水化生成各种水化合物或发生离子交换及凝硬反应,使得地基土体强度较大的提升。这种加固技术适用于加固软黏性土,饱和黄土等。加固深度一般为5~20m之间。水泥土搅拌桩技术间歇时间较长,需要等待较长时间才能进行质量检查,一般采用90d龄期为标准龄期。地基工程因工期较短无法采用90d龄期检测桩体强度,可采用28d或60d龄期水泥土搅拌桩抗压强度作为桩体强度的判定标准。
2.4冲孔灌注桩施工
在桩基础施工中,采取冲孔灌注桩施工,能够有效适应地层变化,无需进行接柱。施工过程安静,振动噪声小,缺点在于施工工序多,施工进度缓慢。施工后需要一定养护期,不能立刻荷载。施工前需要提前进行放样、制备泥浆等工作。冲进时需要注意进行地质勘察,根据泥浆补给情况对冲进速度进行控制。当进入持力层后,冲进10cm要进行清孔取样,鉴定岩样,确定持力层。完成终孔后对孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度等要进行检查,达到合格标准后才进行钢筋笼放置。浇筑混凝土前再次进行清孔,保证泥浆性能满足设计要求。结束清孔后,需要尽快进行混凝土的灌注,要求间隔时间控制在30min内。严格按照各项指标进行施工,可有效控制施工质量。
2.5静压桩基础施工技术
在建筑施工中,主要采用静压桩机,采用击打的方式使桩柱嵌入地基中。需要注意的是,采用静压桩基施工技术时,需要确保施工机械设备能够持续性地工作,不能中断,对施工过程要求较高。
结束语
基础施工中,建筑工程土建施工人员需要加强对桩基础施工质量的重视,对土建工程桩基础施工技术做好深入研究和分析。在应用过程中,应结合实际地质情况,优化桩基施工方案,严格按照施工流程,把握施工细节,保证施工质量。
参考文献
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