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摘要:现代社会的发展,经济形势十分稳定,在该社会形势下,房地产行业不断蓬勃,建筑行业也得到了长足的发展。房屋建筑的施工工程包括多个环节,对于地基的处理是极为重要的基础施工,能够保持地基的密实性,优化地基质量,提高其承载能力,从而保障房屋建筑的工程质量。
关键词:房建施工 地基处理 问题及措施
中图分类号:TU7文献标识码: A
引言
我国现代社会的进步,各个行业均得到了较好的发展,房地产的蓬勃,也极大的促进我国房屋建筑工程的建设,各项技术均在不断提高,工艺技术也趋于成熟。在房屋建筑的施工过程中,地基的处理直接决定了建筑物的质量、使用寿命及安全性,是极其重要的施工环节之一。由于我国各个地方的地质条件及自然环境等有较大的区别,房屋建筑的环境十分复杂,且现代房屋的结构、形式、功能等相较以往也有了较大的变化,对地基处理质量也有了更多更高的要求,因此需要选择科学、合理的技术,优化施工工艺,才能够有效改善地基的压缩量,提高地基的承载量,提高施工效率,控制建筑成本,并能保障工程质量的保证,因此对其地基处理技术进行深入的研究也是十分有必要的。
一、房屋建筑施工中地基处理重要性
房屋建筑施工中地基处理指全面把握各项影响房屋地质量因素,选择相应的房屋建筑施工地基处理方式,改善房屋建筑地基的变形性质,优化其渗透性,使房屋建筑的地基承载力达到房屋建筑的设计要求。房屋建筑地基质量受到各个方面因素的影响,包括地基的透水性、剪切特性、压缩特性、膨胀性及动力特征,具体情况如下:
1、改善透水性。地下水会按照一定的规律进行运动,对地基造成一定的压力,水分渗入后,对于地基有较强的浸泡作用,降低了其强度,应实施相应措施进行改善;
2、优化剪切特性。房屋地基的抗剪强度及特性直接影响到地基受到土层的压力后的稳定性,因此需要采取必要的措施降低土层的压力,强化地基的抗压强性能,避免由于剪切破坏带来的压力对地基的稳定性产生威胁;
3、提高压缩特性。压缩性决定了地基基土的沉降情况,要达到减少沉降的目标,需要实施必要的措施提高地基的模量;
4、消除膨胀性如果地基的性质属于湿陷性土,或者膨胀性土,容易出现下沉、倒塌、倾斜等问题,应采取措施降低其膨胀性,改善其他性能,提高建筑结构及其上部建筑的安全性及使用寿命;
5、改变动力特征。地震时液化的散状砂土会直接影响到基地的承载力及强度,需要采取各种措施将其转化为土,并避免其进一步发展,出现液化现象。综上所述,对于房屋建筑地基的处理是十分有必要的。
二、房建施工具体地基处理技术
1、碎石桩法结合强夯法
先在填土层中处理好碎石桩,做好地基土进行排水固结及挤密的各项工作,合理选择强夯点,在机械设备强大的冲击力下,将碎石桩打散,并根据该桩打入的粒径,把碎石填入附近的护土内部,此时地基的上部会形成密实的碎石,其与土混合的硬壳层及碎石桩联合形成复合地基,强化了地基强度及稳定性。在进行强夯时,需要低级的额性质确定合理的夯击次数,如先夯击三次左右,在以低能量夯击一遍,保障其夯实效果;土层的深度需要结合土层实际湿陷和厚度等级来决定;在夯沉量的方面,需要综合考量地基及结构、土壤性质、荷载量、设计量等
2、水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩
该处理方式是充分利用水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩的固结能力,联合天然的地基土共同构建了复合地基[1],其优势在于能够强化粉喷桩的侧限约束能力,并充分发挥出水泥粉煤灰碎石桩承载力良好的优点。上部地基土利用粉喷桩,变形能力得到优化,提高了土体的抗剪强度,有效的避免了原本已经固结的土体在水泥粉煤灰碎石桩插入后造成的破坏。另外,在利用碎石桩与水泥粉煤灰碎石桩相结合,或者水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩相结合处理基地时,均需要保障桩身在浇灌时严格操作,避免出现混凝土的密实性和均匀性不足的问题,保障其强度达到设计要求[2]。
3、水泥粉煤灰碎石桩与碎石桩
在进行房屋建筑施工时,工程桩体承载能力直接影响到房屋工程地基的沉降情况,包括沉降幅度与速率等,因此应进行科学的浇筑工作。基本流程是先解决水对于工程的影响问题,防止出现孔壁渗水、孔底积水等现象,降低工程的质量。在处理方式上,可以利用防水材料、水泵将水抽出,提高混凝土强度。另外需要提高状态混凝土密实程度,采用分层振捣、串流筒下料施工方式,对地基实施分层浇筑、振捣,能够有效提高桩身浇筑的效率,促进混凝土渗入,保障施工质量。
三、强夯法处理地基的案例分析
某工程拟建办公楼 2 栋,建筑平面尺寸 51.5m ×15.5m。地上 3 层。由于场地所处地貌单位为山麓斜坡,场地由杂填土覆盖,填土厚度变化大,最深处达41.3m,最浅处为16.25 m,属高填方地段,地基土均匀性差,为复杂地基条件。依据 JGJ 79-2002 建筑地基处理技术规范,按照技术可靠、经济合理、节约投资的原则,采用强夯处理方案。强夯施工步骤:
1)单点夯击。
起重机就位后使夯锤对准夯点,并测量夯前锤顶高程,起吊至预定高度后脱钩落下,放下吊钩测量锤顶高程。计算单击夯沉量,如此反复进行,达到控制标准最后两击平均夯沉量不大于20 cm 停夯。
2)移位。
起重机向后退一定距离,然后起吊夯锤使其对准下一个夯点后放下,再起吊龍门架使其准确就位。之后进行下个夯点的夯击作业。重复以上步骤,完成第一遍全部夯点的夯击作业。完成第一遍夯点后,用推土机整平夯坑,并测量场地夯后高程,计算平均下沉量。利用控制桩布置第二遍的夯点,施工方法与第一遍相同,完成第二遍夯点,并测量场地高程,计算其下沉量。最后一遍为满夯,加固地基表层土,严格按施工技术参数进行。平整场地,并测量满夯后的终夯面的高程,计算最终下沉量。夯点按等边三角形布置,夯点中心距 6.5 m,夯锤直径为 2.5 m,强夯分 3 遍完成,第一、二遍为主夯,夯击能为 8000 kN·m,第一遍夯单排点,击数不少于15击,第二遍夯双排点,击数不少于12 击,最终夯击次数以最后两击的平均夯沉量不大于20cm 进行控制,主夯结束后,进行低锤满夯,夯击能为 2000 kN·m,要求锤印彼此相切,夯击次数为 6 击,根据设计要求,强夯后地基承载力特征值不应小于 200 kPa,要求有效加固深度达到 10 m ~ 12 m。施工共计主夯点140个,强夯面积为 5576 m2。此工程现场完成地基土浅层平板载荷试验 3 组,夯间重型动
力触探试验点为5个,累计进尺 61.3 m,进行动力触探179次。分别对实验结果进行分析,分析结果如下:
1)根据 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范进行统计,3 个试验点地基承载力特征值平均为 208 kPa,极差为 0,可将平均值 208 kPa 作为该工程强夯处理后的地基承载力特征值,满足设计要求。
2)本工程检测3 个试验点变形模量介于17.26 MPa ~23.18 MPa之间,平均为 21. 00 MPa。
3)根据动力触探试验结果的钻探情况来综合分析判断,本工程强夯有效加固深度主要介于12.03m ~12.7 m 之间,平均为12.37m。
4)根据重型动力触探试验结果,有效加固深度范围内地基土重型动力触探击数介于4.0 击 ~ 44.6 击之间,平均为 11.64 击;有效加固深度以下地基土重型动力触探试验击数介于5.6击 ~22.1击之间,平均为8.78击。
结束语
房屋建筑的施工工程包含许多个环节,涉及到较多的工艺技术,其中地基的处理是整个房屋建筑工程基础部分,地基处理是否能够得到良好的效果,地质状态是否能够达到工程的设计要求,直接决定了后期的建筑施工质量,影响到房屋的使用寿命、完全性及经济效益等,具有十分重要的意义。
参考文献
[1]. 张国强.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].科技传播.2011(16)63
[2]. 王凤亮.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].现代装饰(理论).2011(02)101
[3]. 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(自然科学版).2007(03)84
关键词:房建施工 地基处理 问题及措施
中图分类号:TU7文献标识码: A
引言
我国现代社会的进步,各个行业均得到了较好的发展,房地产的蓬勃,也极大的促进我国房屋建筑工程的建设,各项技术均在不断提高,工艺技术也趋于成熟。在房屋建筑的施工过程中,地基的处理直接决定了建筑物的质量、使用寿命及安全性,是极其重要的施工环节之一。由于我国各个地方的地质条件及自然环境等有较大的区别,房屋建筑的环境十分复杂,且现代房屋的结构、形式、功能等相较以往也有了较大的变化,对地基处理质量也有了更多更高的要求,因此需要选择科学、合理的技术,优化施工工艺,才能够有效改善地基的压缩量,提高地基的承载量,提高施工效率,控制建筑成本,并能保障工程质量的保证,因此对其地基处理技术进行深入的研究也是十分有必要的。
一、房屋建筑施工中地基处理重要性
房屋建筑施工中地基处理指全面把握各项影响房屋地质量因素,选择相应的房屋建筑施工地基处理方式,改善房屋建筑地基的变形性质,优化其渗透性,使房屋建筑的地基承载力达到房屋建筑的设计要求。房屋建筑地基质量受到各个方面因素的影响,包括地基的透水性、剪切特性、压缩特性、膨胀性及动力特征,具体情况如下:
1、改善透水性。地下水会按照一定的规律进行运动,对地基造成一定的压力,水分渗入后,对于地基有较强的浸泡作用,降低了其强度,应实施相应措施进行改善;
2、优化剪切特性。房屋地基的抗剪强度及特性直接影响到地基受到土层的压力后的稳定性,因此需要采取必要的措施降低土层的压力,强化地基的抗压强性能,避免由于剪切破坏带来的压力对地基的稳定性产生威胁;
3、提高压缩特性。压缩性决定了地基基土的沉降情况,要达到减少沉降的目标,需要实施必要的措施提高地基的模量;
4、消除膨胀性如果地基的性质属于湿陷性土,或者膨胀性土,容易出现下沉、倒塌、倾斜等问题,应采取措施降低其膨胀性,改善其他性能,提高建筑结构及其上部建筑的安全性及使用寿命;
5、改变动力特征。地震时液化的散状砂土会直接影响到基地的承载力及强度,需要采取各种措施将其转化为土,并避免其进一步发展,出现液化现象。综上所述,对于房屋建筑地基的处理是十分有必要的。
二、房建施工具体地基处理技术
1、碎石桩法结合强夯法
先在填土层中处理好碎石桩,做好地基土进行排水固结及挤密的各项工作,合理选择强夯点,在机械设备强大的冲击力下,将碎石桩打散,并根据该桩打入的粒径,把碎石填入附近的护土内部,此时地基的上部会形成密实的碎石,其与土混合的硬壳层及碎石桩联合形成复合地基,强化了地基强度及稳定性。在进行强夯时,需要低级的额性质确定合理的夯击次数,如先夯击三次左右,在以低能量夯击一遍,保障其夯实效果;土层的深度需要结合土层实际湿陷和厚度等级来决定;在夯沉量的方面,需要综合考量地基及结构、土壤性质、荷载量、设计量等
2、水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩
该处理方式是充分利用水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩的固结能力,联合天然的地基土共同构建了复合地基[1],其优势在于能够强化粉喷桩的侧限约束能力,并充分发挥出水泥粉煤灰碎石桩承载力良好的优点。上部地基土利用粉喷桩,变形能力得到优化,提高了土体的抗剪强度,有效的避免了原本已经固结的土体在水泥粉煤灰碎石桩插入后造成的破坏。另外,在利用碎石桩与水泥粉煤灰碎石桩相结合,或者水泥粉煤灰碎石桩与粉喷桩相结合处理基地时,均需要保障桩身在浇灌时严格操作,避免出现混凝土的密实性和均匀性不足的问题,保障其强度达到设计要求[2]。
3、水泥粉煤灰碎石桩与碎石桩
在进行房屋建筑施工时,工程桩体承载能力直接影响到房屋工程地基的沉降情况,包括沉降幅度与速率等,因此应进行科学的浇筑工作。基本流程是先解决水对于工程的影响问题,防止出现孔壁渗水、孔底积水等现象,降低工程的质量。在处理方式上,可以利用防水材料、水泵将水抽出,提高混凝土强度。另外需要提高状态混凝土密实程度,采用分层振捣、串流筒下料施工方式,对地基实施分层浇筑、振捣,能够有效提高桩身浇筑的效率,促进混凝土渗入,保障施工质量。
三、强夯法处理地基的案例分析
某工程拟建办公楼 2 栋,建筑平面尺寸 51.5m ×15.5m。地上 3 层。由于场地所处地貌单位为山麓斜坡,场地由杂填土覆盖,填土厚度变化大,最深处达41.3m,最浅处为16.25 m,属高填方地段,地基土均匀性差,为复杂地基条件。依据 JGJ 79-2002 建筑地基处理技术规范,按照技术可靠、经济合理、节约投资的原则,采用强夯处理方案。强夯施工步骤:
1)单点夯击。
起重机就位后使夯锤对准夯点,并测量夯前锤顶高程,起吊至预定高度后脱钩落下,放下吊钩测量锤顶高程。计算单击夯沉量,如此反复进行,达到控制标准最后两击平均夯沉量不大于20 cm 停夯。
2)移位。
起重机向后退一定距离,然后起吊夯锤使其对准下一个夯点后放下,再起吊龍门架使其准确就位。之后进行下个夯点的夯击作业。重复以上步骤,完成第一遍全部夯点的夯击作业。完成第一遍夯点后,用推土机整平夯坑,并测量场地夯后高程,计算平均下沉量。利用控制桩布置第二遍的夯点,施工方法与第一遍相同,完成第二遍夯点,并测量场地高程,计算其下沉量。最后一遍为满夯,加固地基表层土,严格按施工技术参数进行。平整场地,并测量满夯后的终夯面的高程,计算最终下沉量。夯点按等边三角形布置,夯点中心距 6.5 m,夯锤直径为 2.5 m,强夯分 3 遍完成,第一、二遍为主夯,夯击能为 8000 kN·m,第一遍夯单排点,击数不少于15击,第二遍夯双排点,击数不少于12 击,最终夯击次数以最后两击的平均夯沉量不大于20cm 进行控制,主夯结束后,进行低锤满夯,夯击能为 2000 kN·m,要求锤印彼此相切,夯击次数为 6 击,根据设计要求,强夯后地基承载力特征值不应小于 200 kPa,要求有效加固深度达到 10 m ~ 12 m。施工共计主夯点140个,强夯面积为 5576 m2。此工程现场完成地基土浅层平板载荷试验 3 组,夯间重型动
力触探试验点为5个,累计进尺 61.3 m,进行动力触探179次。分别对实验结果进行分析,分析结果如下:
1)根据 GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范进行统计,3 个试验点地基承载力特征值平均为 208 kPa,极差为 0,可将平均值 208 kPa 作为该工程强夯处理后的地基承载力特征值,满足设计要求。
2)本工程检测3 个试验点变形模量介于17.26 MPa ~23.18 MPa之间,平均为 21. 00 MPa。
3)根据动力触探试验结果的钻探情况来综合分析判断,本工程强夯有效加固深度主要介于12.03m ~12.7 m 之间,平均为12.37m。
4)根据重型动力触探试验结果,有效加固深度范围内地基土重型动力触探击数介于4.0 击 ~ 44.6 击之间,平均为 11.64 击;有效加固深度以下地基土重型动力触探试验击数介于5.6击 ~22.1击之间,平均为8.78击。
结束语
房屋建筑的施工工程包含许多个环节,涉及到较多的工艺技术,其中地基的处理是整个房屋建筑工程基础部分,地基处理是否能够得到良好的效果,地质状态是否能够达到工程的设计要求,直接决定了后期的建筑施工质量,影响到房屋的使用寿命、完全性及经济效益等,具有十分重要的意义。
参考文献
[1]. 张国强.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].科技传播.2011(16)63
[2]. 王凤亮.房屋建筑工程中地基处理施工技术的探讨[J].现代装饰(理论).2011(02)101
[3]. 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(自然科学版).2007(03)84