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摘要:我国建筑行业的快速发展离不开各行业的大力支持。建筑行业的繁荣发展是当前经济稳定提升的一个显著表现。现代的建筑行业,呈现的是高楼林立,伟岸挺拔。面对建筑数量和规模的提升,地基施工也必须跟上建筑发展的要求。可以说,地基基础决定上层建筑,如果没有牢固的地基作为基础,再高端的上层建筑都失去了实用价值。
关键词:地基处理施工技术;土建工程中的应用
引言
我国土建工程是建筑行业中最重要的组成部分,近年来发展非常迅速。土建工程的基地建设具有一定的隐蔽性与复杂性、严重性的特点,所以对施工技术的要求会非常高,即使完成了建筑施工,在后期的验收阶段也会非常严格,一旦地基出现了问题,那么整个工程在后期是无法顺利修复的,可见地基的施工有多重要。
1加强地基施工技术应用的作用
地基在整个土建施工中承载着上层的所有建筑压力。如果地基处理不当,就会出现整个建筑的下沉现象。通过加强对地基的技术处理,能够提升整个建筑结构的抗剪切能力。通过地基处理技术的应用,能够改善地基的动力特征,加强整个建筑的抗地震能力和灾害防御能力,是提升总体土建施工质量的关键所在。通过强化地基施工,可以使上层土建结构更加牢固和稳定,使得建筑物投入使用后具有比较长久的耐用性和实用性。有利于国家和人民财产的保护,更利于社会的稳定发展。
2土建工程地基工程的施工特点
(1)不良地基土的多样性,我国幅员辽阔,地质类型复杂,又跨热、亚寒、温带、高原气候等多个地带,所以气候类型也是多种多样,这些自然条件造成我国的地形、气候、天气、土壤等复杂多样,差异性较大,包括地基的类型上也是存在明显的多样性特点。不同的环境造就了多样性的地基,这样的特点为施工过程中增加了难度,尤其是松软地基的影响非常严重,其稳定性较差,结构疏松,承载力较差,很容易导致塌方,受自然灾害的影响会非常大,不利于后期的使用,对建筑施工造成严重的影响。(2)隐藏性,地基基础的施工程序非常多且复杂,因为是基础工程所以其处于地下,在该基础上进行一道又一道的施工工序,由于一层一层的覆盖,对地基的监督工作就很难实现,由此为后期的施工带来很大的麻烦,也因此增加了一些安全隐患。(3)不良地基土的严重性,地基基础做不好,其造成的危害是很大的,一般的在建筑物已经开始施工到一定阶段的时候,就已经开始投入使用,一旦发生沉降、裂缝等问题就造成建筑坍塌,那么对整个建筑而言,这就使毁灭性的灾难,对人们的生产与生活都会造成严重的影响,人员伤亡、财产损失等等,它所造成的伤害甚至可以和地震、海啸等相比较。
3土建施工中地基施工技术的应用
3.1地基强夯施工技术
在地基施工中,还会遇到一类地质情况,那就是饱和度比较低,在地质上呈现黄土或者是粉土。这种情况下,就需要对地基结构进行夯实处理。使土层变得更加牢固,避免饱和度过低导致的地基土壤湿陷。使得地基部分的抗震能力得到很大的提升。在强夯技术实施中,施工人员要结合具体工程的需要,进行夯实设备的抬起高度确定。在施工工艺方面,要按照先深层夯实,再中间夯实,后表层夯实的步骤,进行施工管控。
3.2挖孔桩技术
挖孔桩技术具有很强的操作性、良好的承载力,且成本低,时间短等优势,所以在建筑施工中该技术是常被应用的一种技术。挖孔桩技术的基础工作就是挖孔,因此挖孔桩技术应将工作的重心摆在挖孔上,发挥其最大得效用。首先,挖孔的过程中要先确定好挖孔的位置,常用的确定挖孔位置的方法有十字交叉法,它既可以确定孔的位置又可以确定挖线位置。
3.3静力压桩技术及管理
静力压桩技术指借助静力压桩机的自身重力,将混凝土桩逐渐打入至软土地基中使其成桩的一种软土地基处理技术。该技术的优势,主要体现在压力大、灵活性强等方面。且可有效降低桩头破碎,及应力过大等风险的发生几率,使地基能够被加固。静力压桩技术应用期间,管理人员应加强对桩的数量、长度、施工流程的管理。管理方法如下:(1)桩的数量:静力压桩技术应用过程中,桩的数量应视工程面积,及其对稳定性的需求而确定。如工程对稳定性要求较高,则需适当增加桩的密度。(2)桩的长度及施工流程:静压预制桩的长度,一般为12m。施工前,管理人员需对桩的长度进行核查。
3.4预压法施工
在建筑正式开始建设之前,依照施工地址所能够承受的重量来施加相应的压力,积极有效的排除了工程所在地地质当中所有不利性的因素,通过这种方式来保证地基可以充分的满足对建筑体的质量承受,通过预压法的处理方式,可以有效的排除土壤内部的水分、气体等,常用的预压法有真空预压法和堆载预压法等,前一种方式通常在地面下面的地基施工,通过建筑设计竖井,来保证土质内部存在的水分可以顺利的被排除,从而获得了比较高的预压工作效果;另外一种预压法,主要是使用在软土地基的施工过程当中,将其中的软土换成土质比较硬的土体,通常可以选择砂石等,然后再进行预压工作,将其完全的夯实,通过这种方式来不断的提升地基的称重能力,防止地基产生沉降情况。
3.5深层密实处理技术
深层密实法的地基处理技术,主要用于地质较弱的地区。在原有地质环境中混入水泥或者其他的固化材料,通过这些材料与软土的混合搅拌,使得土层地质得到硬度的提升。形成一个比较牢固的整体地基。这种方式处理的地基,能够得到很大程度的荷载能力提升。深层密实处理,主要靠其中设备与浅水电机进行相互配合工作。通过提升振动频率,来进行重复的振动挤压,从而实现地基的充分填充。通过这种技术实施可以实现复合地基的打造,有效提升总体地基部分的承载能力。
3.6粉煤灰吹填技术
利用粉煤灰进行地基基础的处理,主要是因为其具有很好的透水性,对地基的融合与加固具有良好的效果。在开展这项施工技术之前,施工人员应先将粉煤灰与淤泥按照一定的比例进行调和,然后在均匀的填充到地基中。粉煤灰吹填处理技术比较经济化,有利于成本的控制,在填充加固效果上也比较良好,该技术是一项比较经济实用的地基加固技术。
3.7振动沉桩技术
振动沉桩技术,要求借助插入式振动器而应用。软土地基均具有受振液化的特点,将插入式振动器应用到地基处理过程中,振动的过程,能够带动桩周围的土体液化。为提高技术应用水平,工程管理人员应通过以下途径,对技术的应用过程加以管理。方法如下:(1)振动器选择:目前市场中的振动器类型较多,为满足工程需求,应选择轻便、易固定的振动器予以应用。(2)操作管理:操作过程中,管理人员应嘱施工人员,采用钢筋将桩固定。沉桩完成后,应严格控制静置时间,提高施工流程的合理性。
结语
总而言之,随着土建行业的不断发展,施工环境将会越来越复杂,工程质量要求越来越高。地基处理技术也应该有所进步。对于地基处理技术的革新来说,需要工作人员结合实际的工程地基基本状况,不断的探索新的施工方法和工艺,以确保地基具有牢固性和良好的承载能力,并能够具有较理想的防渗透和防水能力。
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