所屬欄目:建筑設計論文 發布日期: 熱度:
摘要:隨著建筑行業的不斷發展,房屋建筑施工技術也得到了迅速的提高。地基處理是房屋建筑施工的基礎,地基處理的好壞將直接影響到房屋建筑工程的施工質量。為了更好的適應建筑新形勢的發展,提高建筑工程施工的質量,本文將對房屋建筑施工工程中的地基處理技術展開全面的分析。
關鍵詞:房屋建筑施工,地基處理,強夯法,擠密法
1傳統的地基處理施工技術概述
傳統的地基處理方法是上個世紀法國首創的強夯法,后來日本發明的高壓噴射技術,90年代我國開創了樁地基技術等,這些傳統的施工方法在我國的房屋建筑施工工程中得到了廣泛的應用,但隨著人們生活質量的不斷提高、對房屋建筑的日益高要求以及施工環境的復雜性,單一的運用某一種地基施工技術已經幫不能適應新形勢的發展,施工中占用工期,抬高工程造價的現象時有發生。因此,多種處理技術的結合已成為當前建筑施工單位在處理地基問題的共識。
2當前施工中地基處理技術
根據房屋建筑地下環境進行地基處理,其施工原理是利用夯實、換填、擠密或振密、排水固結、膠結、冷熱處理等方法對地基進行加固。進一步細分來看,地基處理技術還包括地基加固技術、樁基技術以及輔助的地下連續墻技術。地基加固技術的主要目的是增強土地基的承載力以最大限度地防止其沉降變形;樁基技術的主要作用是把來自上部的荷載力傳導至地基深部,通過緩沖來消解沖擊力;而輔助性的地下連續墻技術主要是來提供側向支護。在地基的一些處理方法中,有幾種針對的是改良地基土來提高地基的抗剪切強度,降低地基的壓縮性,改善地基土的透水特性,終極目的是使地基土的環境適應加固地基的目的。
2.1粉噴樁與CFG樁的結合
CFG樁法與粉噴樁法結合的作用是利用二者的固結能力與天然地基土混合組成復合地基,這樣既能發揮CFG樁高承載力的特點,又能因為CFG樁的嵌入而使粉噴樁的側限約束作用得到增強。另外,由于采用了粉噴樁,上部地基土的變形能力得到改善,這無疑有助于提高土體的抗剪強度,避免了CFG樁的嵌入對原先固結好的土體形成破壞。
2.2強夯法與碎石樁法的結合
強夯法與碎石樁的聯合處理,其工作原理是在施工中先在填土層中處理好碎石樁體,目的是對地基土進行擠密和排水固結,然而再選定強夯點,借助強大的沖擊能將碎石樁體擊散,并將碎石沿著樁徑擠入周圍的護土層,使其在地基上部形成密實的碎石與土混合的硬殼層和擴徑后高置換率的碎石樁復合地基,從而達到滿足建筑物對地基強度的穩定性要求。
在施工中強夯法的運用非常關鍵,強夯法的技術難題體現在夯擊中的夯擊次數、夯擊深度、夯沉量等的把握,倘若拿捏不準,將會大大會影響夯擊效果的發揮。理論而言,夯擊加固的深度應依據土層實際厚度和濕陷等級來確定,單位夯擊量應綜合考慮地基的土壤屬性、結構類型載荷大小和打算夯擊的深度等。而夯擊的次數多少則由地基土的性質決定,一般情況下可采取先夯2~3遍,最后再以低能量夯擊一遍。需要注意的是,兩遍的夯擊之間應有一段時間間隔,間隔時間取決于土層中超靜空隙水壓力的消散時間。倘若是滲水性差的粘土,其間隔時間不低于3~4周;相反則可以連續夯擊。
2.3碎石樁與CFG樁的結合
前面說過,樁基法的目的是實現沖擊力上向下的傳導,從而提高樁基承載力。由于單一的碎石樁承載力有限,所以選用CFG樁來代替以提供足夠的承載力,而碎石樁的作用則轉向消除上部地層液化的問題。通過發揮兩種方法各自的優勢,可以有效地實現地基沉降速率減慢,沉降量小而且均勻的目的。
必須提到的是,無論是碎石樁與CFG樁的結合運用,還是CFG樁與粉噴樁綜合,都涉及到樁本身強度問題,倘若樁本身在澆灌中達不到設計要求,將大大影響到混凝土的均勻性和密實性。在樁身混凝土的澆筑過程中,首先要消除水的影響,樁基水病害一般表現為孔底積水和孔壁積水。對孔底積水的處理可采取水泵抽取的方式,也可以采用部分干拌混凝土混合料或干水泥填入孔底的方式。而對孔壁滲水的處理,可采取在樁身混凝土澆筑前采用防水材料封閉滲漏部位,主要目的是保證混凝土質量,提高樁身混凝土強度。
另外,樁身混凝土的密實性對混凝土的強度影響也非常重要,施工中一般采用串流筒下料及分層振搗澆筑的方法,必須力求在最短的時間內完成樁身的澆灌,以便快于混凝土自身重量壓住水流的滲入。
3地基處理技術的新方法
3.1粉煤灰吹填法
粉煤灰透水性強,倘若將其用于加固處理吹填土地基,可以加速吹填土的固結,降低加固處理費用,縮短工期。具體的做法是,在施工中將淤泥與粉煤灰按一定的比重混合吹填,確保均勻,從而逐漸改善土的固結性質。此種方法在青島以北廢棄已久的鹽場和灘涂上得以成功運用,開發出了大片可以利用的土地。
3.2 DDC灰土擠密法
DDC灰土擠密法的原理是采用孔內深層強夯法的施工工藝,用螺旋鉆機在孔中分層注入灰土,分層夯實成樁,同時反復錘擊使樁徑逐步擴大,最終與樁間部分土組成符合地基。復合地基主要目的是改變濕陷性黃土的打孔結構,消除地基土的濕陷性,從而提高地基土的承載力和減小地基土的變形。分析來看,DDC灰土擠密樁處理后的符合地基承載力是原天然地基的2~7倍,相較于單一的灰土樁有明顯的提高,而且其處理地基的深度大5m~40m,具有一定的推廣意義。DDC灰土擠密法主要適用于濕陷性黃土地地區的建筑施工,在非黃土地區,其效果不夠顯著。
3.3 IFCO強制固結法
IFCO強制固結法優勢在于大大提高固結速率。在IFCO強制固結法中,存在排水系統與加壓系統等環節,排水系統為一排排縱向貫通的砂墻,有助于擴大排水通道,加快固結速率;而加壓系統利用真空壓力,大大縮短了堆載時間,而且由于真空面位于砂墻的底部,水的滲流方向與重力方向一致,從而使固結速率加快。兩個系統同時保證固結速率的順暢,這有助于大大縮短工期,而且混凝土質量也得到保證。
4地基處理技術的發展趨勢
地基處理方法是工程建設領域的世界性難題,也是研究的主要方向。在工程技術日益發展的今天,地基處理技術的發展趨勢也日益向計算機化和復合型方向發展。如綜合性復合地基的研究突破了基于加固機理研究重于作用機理或功能疊加的束縛,更加側重于綜合效應考慮,力求實現乘數效應。又如,復合地基的計算理論,原先的復合樁基承載力計算由于引入的參數過多,極易導致數據的失真,而對地基變形的計算也由于將樁土分開考慮導致數據計算因不夠全面而出現屢屢失誤,往往浪費了大量的寶貴時間,而利用計算機在數值分析上的優勢,如三維數值、設計軟件等,不僅能提高樁基承載力和變形系數計算的精確度,而還能大大提高工程設計的質量和效率。
5結論
我國擁有悠久的房屋建造歷史,而且是工程建設大國,使我國積累了一大批重要的地基處理技術,一些技術甚至領先于世界先進水平,并在世界范圍內得到推廣和運用。然而,隨著房屋建筑環境的日漸復雜化,強調實踐先于理論的地基處理技術仍然面臨著挑戰,可研究的潛力依然還很大,如地基處理新方法、新工藝和新技術的應用,大大拓展了地基處理的適用范圍。計算機的數字模型建立優勢與地基處理技術的結合,為地基處理方法綜合性應用提供了良好的開發前景。從工程施工角度上來說,提高施工效率,保證施工質量,降低經濟成本是永恒的目標,因此大大加強適合組合型復合地基施工的設備研究非常必要。
參考文獻
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文章標題:對房屋建筑施工中的地基處理技術再探討
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