邵立民
哈尔滨大东集团股份有限公司
摘要:经济社会的建设过程中必然离不开建筑工程的发展,由于建筑工程的复杂性和完整性要求逐渐提升,地基基础的处理技术正在不断完善中。作为建筑工程中较为常见的一种地基形式,软土地基的技术处理影响着建筑施工的质量,目前建筑土地用地的紧张性和软土地基施工的复杂性均对建筑工程项目提出了更高的要求。本研究主要从建筑工程施工软土地基的特点和方法出发,重点分析建筑工程软土地基处理的应用技术,以期对建筑行业提出合理意见。
关键词:建筑工程;软土地基;地基处理技术
前言:近年来我国建筑施工工艺的改进使得地基处理技术不再受到局限,地基处理水平的提高能够满足大型建筑的建设要求,但是由于软土地基的自身承载力较差,触变性较强等特点,建筑工程中软土地基仍然具有其适用范围和施工要求等的局限性,因此提升建筑工程软土地基的处理技术水平和适应性势在必行。
1.建筑工程施工软土地基处理的相关概述
1.1建筑工程施工中地基处理的特点
地基的高质量和全方位建设可以提升建筑基础工程的总体建设水平。现阶段,建筑工程施工中地基处理具有不确定性、多样性和不易察觉性等特点。不确定性,建筑工程坍塌事故的日渐增多大部分是由地基设计不当造成的,在建筑工程逐步投入使用的过程中,地基承载的负荷加重往往会引发房屋的倾斜的沉降等问题,具有较大的不可预测性。多样性,复杂的地质条件和多样的土地类型与气候环境增加了建筑工程中地基处理的难度。不易察觉性,地基处理一般是在整体建筑施工的前期完成的,因此地基质量的的问题往往会在事故发生时才被发现,建筑施工中地基处理的问题具有潜在性。根据建筑工程施工中地基处理的特征,具体问题具体分析,选择合适的地基施工处理技术。
1.2提升建筑工程软土地基处理技术的重要性和必要性
通常情况下,若已经投入使用的建筑工程发现地基质量问题,说明整体建筑工程项目结构出现了失衡,严重影响经济效益。因此使用正确有效的建筑工程施工处理技术并且强化事前控制和事中控制是重中之重,加强建筑工程软土地基处理的技术拓展和创新极其必要。与普通土地基相比,孔隙和含水量较大的软土地基承载能力更低,其使用范围较小和性态不良的特征使得软土地基强度较小,极易变形,会对日后的工程建设产生不良影响。为确保建筑工程软土地基施工的完整性,需要对相关的数据进行勘测,做好充分的施工准备工作,在具体的施工技术方案上,将技术问题作为重点,而不是经济效益是否符合预期。只有掌握并且创新建筑工程软土地基处理技术,才能为整体的建筑行业做出贡献。
1.3建筑工程中软土地基处理的方法
在建筑工程中软土地基的处理中,主要有以下几种方法。水泥土搅拌法,将水泥和石灰作为重点原料,形成的固化剂与地基内的软土进行充分搅拌后会大大增强软土的水稳性,软土硬结的方法可以合理分配建筑物的负荷,适用于粉土和淤泥质土的处理中。真空预压法,对软土地基进行加固是通过设置砂井或塑料排水板来完成的,利用密封膜覆盖软土地基来隔离空气,吸水管道的使用可以抽取砂垫层中的空气,产生气压差的作用下降低对软土地基的荷载。堆载预压法,该方法通常在建筑施工前进行使用,运用大量的沙土增加荷载强度达到固结沉降的要求,堆压预处理后的地基在大幅度沉降后较少发生事故,但是在这一过程中要正确预计堆载的材料数量,防止由于过大的负载而产生的破坏作用。在建筑施工条件允许的条件下,需要适当将以上方法相结合地使用。
2.建筑工程中软土地基处理技术
2.1水泥搅拌桩技术
一般的,软土地基中的深层土地层的土壤是不符合施工建设的要求的,但是水泥搅拌桩技术的使用将使得无法施工的现场土质变得更加稳定,根据水泥搅拌桩的搅拌次数来判断软土地基的土质是否会发生改变,在遵守建筑工程的施工规范的同时,对指导水泥搅拌桩施工进一步规模性施工的相关参数进行测试,挤压水泥使其密实,定期排污清理软土地基的表层,按照实际的施工情况使用稳固剂的处理技术。在对成型的水泥搅拌桩进行总体排查时,重点关注用量和次数,制定搅拌均匀程度和材料硬化强度的相关标准,控制下钻时的档位操作,一定不能够快速或缓慢提起搅拌钻,为防止出现软土地基流动的情况出现,相关的技术人员需要对施工现场所处地区的地基土质的酸碱值进行测试,适时适度地提升软土的抵抗性。水泥使用量是需要利用机器或者人工控制的,是水泥搅拌桩技术使用的重点。
2.2砂垫层的技术
对软土地基进行换填时需要选择与软土地基施工要求相符合的土工合成材料,根据实际的施工情况将功能各异的合成材料填入软土地基中去,保证软土地基施工处理的有效性和稳固性。应用砂垫层进行地基的垫填时,要等到地基底部出现凝固的状态时再实施垫填的分地段和分时间处理,强化软体地基的密实度的过程中要求施工人员将土壤中的水分和孔隙排出,确保砂垫层的厚度和高度符合规范要求。选择质地坚硬的中砂或者工业废料石粒。在施工之前,清除浮土、填实孔洞,拌和均匀即将注入的砂石材料,确保砂石垫层的底面陈铺在标准高度上,对高分散的土和微细的土颗粒进行分层铺垫。在建筑工程的软土地基处理中,砂石垫层可以有效地提高地基中层的承载力,其操作受限较小,安全性较高。检验垫层时计算平均压实系数,砂垫层法实行的分层处理大大避免了对软土地基的冲击。标高的统一放置可以有效地防止土体变形。
2.3石灰搅拌桩的技术
将地基土和石灰强制机械搅拌混合是在实际建筑施工的过程中使用次数较多的一项技术,石灰与软土之间搅拌地越均匀,软土地基硬结的效果越好。需要注意在寒冷地区施工时,应该重点考虑温度对搅拌效果的影响。在进行多头石灰搅拌之前,需要先铺砂石垫层,根据软土分布情况设计掺灰量和搅拌范围。施工人员应该选用具有稳定性能的水泥搅拌桩施工机器,尽可能地筛选较小的砂石,不要使用坚硬的大块砂石,防止形成结块影响软土地基的强度。以软土地基的面积为依据确定石灰搅拌桩的位置和桩体垂直度。严格遵循粉体搅拌法的施工顺序,对石灰土的搅拌强度进行测试检验,在完成石灰搅拌桩的成桩后,利用较为轻便的探测器抽样调查。施工现场应该严格遵循建筑地基的处理技术规范,为相关的施工人员配备防护眼镜,避免因飞粉污染造成的施工人员身体受伤的情况出现。
结语
建筑物的稳定性是以地基施工的完整性为依据来检验的,质检过程中的地基强度和后续可优化程度均是建筑物合格与否的重要判断依据。同时建筑施工中遇到的特殊地质不断增多的现状对地基处理技术提出了更高的要求。若是完全按照之前的软土地基处理技术进行建筑工程的施工建设、不作出任何技术上的创造的话,那么软土地基的处理技术不会朝着成熟的方向发展。本文以软土地基处理技术为着重点,对建筑工程中软土地基的技术施工进行分析与研究,探寻更加全面的技术完善方法。只有相关的建筑工程人员在不断的地基处理设计中总结经验教训,并且积极探索更加全面有效的技术处理方法,整体的建筑工程项目才会拥有多层次的技术支持。
参考文献
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