地基基础工程检测中相关概念研究

发表时间:2020/6/15   来源:《基层建设》2020年第6期   作者:吕正
[导读] 摘要:社会经济和城市化进程的发展促进了建筑行业的发展,建筑工程的规模和数量也在扩大,因此对于建筑工程的质量要求也在提升。
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        摘要:社会经济和城市化进程的发展促进了建筑行业的发展,建筑工程的规模和数量也在扩大,因此对于建筑工程的质量要求也在提升。如何在保证建筑工程质量和安全的情况下,提高经济效益已经成为建筑行业重点关注的内容,而地基基础作为建筑物的基础,其检测工作的开展对保证建筑物的安全性和质量具有重要作用。本文对地基基础工程检测中相关概念进行研究。
        关键词:地基基础;概念分析;检测方法;承载力量
        1地基基础
        1.1“地基处理”与“处理后地基”
        “地基处理”一般是指为改善支撑建筑物的地基的承载力而采取的工程技术措施,主要就是基础工程措施和岩土加固措施。地基处理一般采用换填垫层法、强夯法、砾石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法等。“处理后地基”是指经过以上的种种方法处理后,地基的承重能力有了一定的提升,而且需要通过承重、密度等相关试验的检测,来确保地基的合格性。处理后地基已经处理了地基的原有问题,且在原有基础上进行加工的工程处理,使其具备建筑条件,而且根据建筑所需要的条件来进行改变,使其达到最大合理要求。
        1.2复合地基
        虽然地基处理方法众多,但由于自然条件的限制或者其他人文、环境的影响,地基的处理仍面临较大的挑战。自然地基加上人工地基构成了复合地基,这主要是对地基的承重、密度等做一些合理的处理,让地基更加稳固,让建筑更具安全性。复合地基具体就是对原有的地基进行特殊的人工处理,使较为原始的土体基础得到加强,甚至将原来松散的地基彻底置换。复合地基中的各种工艺适用于不同的土层,而且多种工艺复合使用能有效地减短工期,有良好的抗压抗震性。纯自然的地基是远远达不到建筑要求的,因此复合地基的应用范围很广。
        2检测方法
        地基的检测方法是多种多样的;全面的地基检测对后期的工程建设有着不可忽视的意义。承载力的四种检测方法:原位试验法,理论公式法,规范表格法,当地经验法。这些方法都可以对地基的承载力进行全面的检测,通过直接对承载力的检测或利用相关的计算公式来计算、推理、演绎地基的具体承载力,或者是根据工作经验进行类比判断以确定地基的承载力。
        3常见的几种“承载力量”
        3.1单桩竖向极限承载力
        单桩竖向极限承载力,顾名思义,就是指地基的竖向承载力,不断的施压于单桩的顶部,单桩桩体较上部位由于受到建筑的重力而向下压缩,以原土体为参照物产生向下的移动,因此桩体表面会产生一种向上的摩擦力,桩体的承载由于这种摩擦的阻力而分散到桩体周边的地基中去,使桩体的整体承载力和重力压缩使桩的变形随着桩体的底下深度加深而减小。当然,在桩体与土地之间没有相对位移时,也不产生摩擦阻力。同理可得,在建筑压力增大的同时,桩体的承载力也在不断增大,随之而变化的就是桩体更大的变形和相对土体的位移程度增加,整个桩体周围的摩擦力也逐步增加,桩身周边的土层部分也随之受到压缩力而产生端阻力,因而产生地基沉降。桩端持力层在摩擦阻力达到极限以后,如果继续增加建筑压力,即超负荷的承载力,这部分超负荷的承载力主要由桩端持力层来承担,因此桩端层将会迅速增大压缩位移量,在到达极限之后,将会直接产生不可自行恢复的变形,即塑性变形或残余变形,而发生塑性挤出,位移也会迅速增大,此时桩的荷载力就是桩的极限承载力。
        3.2单桩竖向承载力特征值
        根据单桩轴向荷载传递理论分析,桩受到的土的极限抗力或桩所能承受的极限荷载即为竖向抗压极限承载力。在工作状态下,桩所允许承受的最大负荷即为单桩竖向承载力特征值,通常称为单桩竖向承载力,单桩的竖向承载力特征值是评估桩极限承载力的常用参考值,其它的参考值也可根据单桩竖向承载力特征值来进行计算。它主要是由地质情况和选用的桩型来决定的,单桩竖向承载力特征值越大,越利于建筑的建造,其桩的承载力就比较大。


        4建筑工程地基基础检测的特点
        4.1复杂性
        我国的疆土辽阔,整体的地质条件都呈现出比较复杂的特点,存在着各种各样的地形,因此在不同的地形中存在着不同地基基础施工难度。地形复杂的地区自然会加大地基施工的难度,相应的也会加大地基基础检测的复杂性,因此需要根据实际情况来对检测技术进行选择,从而更好的适应不同的需求。
        4.2困难性
        对于建筑工程来说,地基基础施工属于隐蔽工程,容易受到多种因素的影响。隐蔽工程本身在进行操作的时候,就具有一定的复杂性,没办法对每个影响因素都进行及时的检测。但是一旦某个环节没有注意到,就会让整个工程的质量都受到波及,从而造成极为严重的不利后果和问题。地基基础施工大都处在恶劣的条件下,因此会给地基基础的检测工作带来很大的影响。在加上因为环境的恶劣的影响,很多大型的检测设备无法进入施工现场,这就更加加大了检测工作的难度。
        4.3潜在性
        地基施工可以说是建筑工程施工的第一道工序,因此是整个工程的基础。在实际施工的过程中,很难对地基进行多次的检验,但是每道工序的检验都具有很大的难度,因此容易影响到施工质量检验部门的工作开展。地基施工本身就具有隐蔽性的特点,因此必须要多次检验才能对检测结果的准确性和科学性进行保证。
        5建筑工程地基基础检测的关键技术
        5.1建筑物的沉降值不能超过允许变形值
        对于建筑工程的地基基础检测来说,建筑物的沉降值对于地基基础检测具有重要的影响。想要对建筑物允许变形值进行控制,就需要对建筑物的刚度和强度进行重视,不同的建筑物拥有不同的允许变形值。在对建筑物允许变性值进行检测的时候,先要对局部倾斜值进行重视,将两点的沉降与距离的比值进行测量,通过这样的方式来检测允许变形值;二是要对地质荷载分布比较均匀的建筑物来说,应该对地基沉降相关的弯曲值进行重视,通过一定的计算来进行检测;三是对于高耸的建筑物来说,可以利用整体倾斜值的方式对沉降差与位置的比值进行计算,通过这样的方式来对建筑物的地基基础进行检测。
        5.2基础地面单位面积压力不能超过容许承载力
        地基基础的容许承载力就是对建筑安全的承载能力,对维持地基基础的安全性具有重要的影响,因此需要建筑物的自重进行重视,不能超出地基容许的承载力,不然就会发生不均匀沉降的现象,从而对建筑物整体结构的稳定性造成不利影响。对地基基础的地面单位压力进行检测的方法主要有三种:一是对地基的外荷载进行重视,限制地基的塑性区,从而做好地面单位压力的检测;二是要对地基基础的极限荷载进行重视,在安全系数合理的情况,对两者的比值进行计算,能够对单位地面压力的容许承载力进行一定的检测;三是利用现场荷载试验来对单位面积的地面容许荷载力进行确定。这三种地基容许承载力检测中,其中现场荷载试验是最常用的检测方式,试验结构的准确性也最高。
        5.3保证地基基础不存在滑动风险
        建筑工程的因为地质条件的差一定,地基基础的结构形式也会存在很大的差异,部分地质条件可能会导致出现地基基础的滑动风险。在建筑工程的地基基础检测中,想要对是否存在滑动风险的问题进行检测,一般可以分为三种情况:一是地基基础处于斜坡;二是地基基础处于开挖过的建筑基坑当中;三是一些特殊的土层和土质对处在水平荷载的建筑工程地基基础稳定性造成影响。总体来说,在对地基基础进行检测的时候,要意识到建筑物对地基强弱的不同要求,然后结合不同建筑的多种情况来进行综合的分析和考虑,避免出现更多的风险问题。
        结束语
        随着时代的发展,地基的建设方法越来越多,建设技术也越来越全面。文章浅述了地基工程中的概念和一些地基的简单处理方法。地基基础的质量对维持整个建筑物的质量和安全具有重要的作用,在建筑工程中必须要加强对其的重视,尤其要做好检测工作,增强其有效性,从而更好地促进建筑行业的稳定发展。
        参考文献:
        [1]陈龙辉.工程质量监督中地基基础检测备案问题的探讨[J].工程质量,2019(7):36-38+42.
        [2]王世淼,袁鹏举,牛禾.建筑工程地基基础检测的重要性和关键技术探讨[J].中国建材科技,2019(6):14+118.
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