土建工程地基基础工程施工技术

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  【摘 要】 随着社会的发展,加快了建筑行业的发展,土建工程项目越来越多,施工如火如荼的进行。在土建工程中非常重要的部分是地基基础工程,其也是越来越受到关注,对此本文分析了土建工程地基基础工程施工技术。
  【关键词】 土建工程;地基基础;施工技术
  1、地基基础的施工特点
  所有建筑物都是建在土地之上,以牢固的地基为根本。地基是由土地岩石构成,是属于土地的一部分,而非建筑物的一部分;基础是一个承重构件,将地基上的承载重量传递给下部分。牢固、稳定的地基,是房屋建筑安全稳定、长久屹立的基础和前提。那么,地基基础施工特点具体表现在以下几方面:
  1.1地质条件的复杂性
  我国幅员辽阔,地大物博,横跨面积大,从南到北因环境不同,其地质条件也大不相同。我国常见的土地类型有盐碱地、冻土地等,常见的地形类型有丘陵、盆地、山地、平原等,山地多伴有泥石流、滑坡等自然灾害的发生。因此在地基基础动工前,要充分了解和勘察当地的地质环境,做好充足的施工准备工作,既要分析所处土地类型,又要了解周边的地质状况,将一切可能出现的危险排除在外。
  1.2多发性
  据相关数据显示:近些年,我国房屋倒塌现象十分严重,楼脆脆、楼歪歪现象时有发生,其原因大多时施工建设过程中的不当所致。由此可见,把好地基基础质量关,对保证房屋建筑整体质量有着至关重要的作用。为了减少或避免类似事故的发生,施工人员在施工过程中要着眼全局、从小处着手,把好质量关。
  1.3重要性
  地基时深埋地下的工程,之于建筑本身而言是其根基,是建筑屹立不倒的重要支撑。地基不稳是导致房屋坍塌的重要因素,加强地基稳定性施工对于房屋建筑工程来说极为重要。作为地下工程,地基一旦出现问题,则很难返修,不仅要花费大量的人、财、物力,同时也会影响开发商经济利益和威胁居民生命安全。由此可见,地基基础在建筑物施工中的重要性。
  2、地基基础的土建施工方法
  2.1换土垫层
  施工时先将基础以下一定深度、宽度范围内的软土层挖去,然后回填强度较大的砂、石或灰土等,并夯至密实。减小土质的湿陷性和胀缩性,从而减少沉降的可能性。当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土回填法来处理。这种方法主要用于处理浅层软弱的土地基,湿陷性黄土以及季节性冻土地基。
  2.2碾压夯实
  碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤,使之达到所需的密实度,适用于大面积填土工程。夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,土体孔隙被压缩,土粒排列得更加紧密,主要用于小面积填土,可以夯实粘性土或非粘性土。
  2.3排水固结土壤
  排水固结法就是利用地基排水固结规律,采用各种排水技术措施处理饱和软弱土的一种方法。排水固结法主要由排水和加压两个系统组成。排出固结的应用条件,除了设置砂井或塑料带的施工机械和材料外,必须要有预压荷载、预压时间和适用的土类等条件。这种方法简单,方便,取材也比较方便,大大提高了企业的经济效益,在民用建筑施工中得到广泛的应用。
  3、土建地基基础工程施工技术
  3.1工程勘察技术
  施工前,首先要对所要施工地点现场地质进行全方位勘察,包括土质种类、地下水分布情况、地下管线分布情况及周围建筑物等等,形成勘察资料。通过勘察工作,使设计人员与施工人员可以详细了解地质结构。勘察人员应当根据工程实际和设计要求,编制切实可行的工程勘察方案。为应对复杂多变的地质情况,应当科学采用多种试验方法,形成科学的数据记录,通过运算、研究、讨论等工作,确保勘察结果全面可靠,为地基基础施工打好基础。
  3.2土方开挖技术
  这是施工的第一步。土方开挖技术的选择和质量好坏,对整个地基基础工程的施工进度和施工质量均有较大的影响。施工单位应当根据勘察资料、工程造价以及施工设计要求,综合考虑,科学选择开挖方案。如建筑工地周围地质条件较为简单,无建筑物,开挖深度不深,则可优先考虑放坡开挖,这具有施工成本低、简便易行等特点。对于地形复杂、周围有建筑物以及开挖深度较高的基坑开挖,应当根据实际情况选择逆作法、盆式挖土以及中心岛式挖土等方案。在开挖过程中,应当合理控制孔位深度。一般来说,重要的孔位深度应当大于硬持力层以下5m的位置。如工艺有特殊要求,则可适当加深。除此之外,還应当根据土层的分布情况和密实度特点,确定基坑开挖坡度。
  3.3桩基础施工技术
  3.3.1施工技术
  1)静力压桩施工技术
  和其它桩机打桩相比,静力压桩施工技术最大的优势体现在在打桩的过程中不会产生很大的噪音,不会对施工地点周围环境和居民造成影响。静力压桩技术的施工原理是,利用静压力将预制桩一节一节的压入到软土层中。静力压桩技术的施工优点是,在降低噪音的情况下并还能够节约钢筋和混凝土材料,降低工程施工成本。静力压桩施工技术适用于在距居民点距离比较近的民用建筑施工。
  2)振动沉桩施工技术
  将固定振动器安装在桩顶部产生振动,带动桩身使地基土层产生受迫振动,是土体产生位移和收缩,同时减小桩表面和地基土层间的摩擦力,桩在振动器振动力的作用下缓慢的沉入地基土中。打桩开始时,先小距离控制入土深度,按要求正常沉入地基土中1~2m后,再逐渐的增大入土深度至到达到设计高度,这种地基土的加固方法使用的设备比较简单,体积比较小,重量比轻,在提高建筑工程施工效率的同时,也降低了建筑工程的工程造价,比较适用在粘土、黄土、松散砂土以及软土中。
  3)人工挖孔桩施工技术
  在施工的过程采用人工对已挖桩底进行扩孔,根据水流量进行控制控制扩孔的大小,布置适当的环状钢筋圈后再进行混凝土的回填,当混凝土浇筑完毕后按照设计的直径进行开挖,穿过透水层。对于人工挖空桩的护壁,应保证每挖一节后立即进行混凝土的浇筑,然后仔细的振捣密实,坍塌度应该控制在100mm以内,以保证其人工挖孔桩的稳定性。   3.3.2应用
  建筑项目前期的设计和施工时,正确的选择桩基础类型是非常重要的步骤。建筑工程周边的环境与现场环境的不一样就会使桩基础的选择对象也不一样。可以充分的分析建筑工程项目的实际周边环境,按照具体的原则来选择确定桩基础的正确方案。
  1)分析土层的条件,做到因地制宜因为建筑工程现场的地质条件不一致。例如:土壤的成分、地下水水位、桩端持力层的深度等因素会影响到桩的实际工程。所以,可以按照各种桩的结构和使用的技术的参数和指标来正确的选择,选出最适合工程实地地质条件的桩基础类型。
  2)有效的控制基础的荷载量建筑施工之前,必须要详细正确的计算建筑上层部分给与基础的荷载的大小。还要设置出相应的桩,所以,单桩的承载能力是受到基础荷载量的很大影响的。
  3)科学的控制工程的进度建筑施工中,最常见的难题就是怎样在确保工程质量的基础上去有效的控制施工的进度。在工期短暂和环境允许的情况下,通过施工速度较快的静压桩等方法来开展施工是被允许的。当条件宽松的时候,就可以采取速度比较快的和应用范围比较广泛的人工挖孔桩的方法进行施工。
  3.4地基处理技术
  由于地基土成分多样性和复杂性,很多时候需要对地基进行处理,以提高地基整体受力的均匀性。常见的有:
  3.4.1铺垫材料技术如果是软土地基,则需要在其表面铺设一层土工织物,以提高地基土的整体性和牢固性,使地基的承载力大幅提高,抵抗可能带来的不均匀沉降等。
  3.4.2换填土技术当地基中存在软土层、淤泥质土层时,则需要对其进行清理,然后换填粗砂、碎石、三七灰土、二八灰土等高强度材料,经过夯实处理使地基密实度达到设计要求。
  4、加强建筑地基基础工程的施工技术
  4.1对工程的地基进行精确的勘察
  地基建设在工程建设过程中始终处于十分重要的基础地位,因此,在建筑工程施工之前,应该对地基基础的施工区域进行全面而详细的地质勘察。在施工过程中,根据当地的地质环境,结合实际的设计方案,制定出符合当地地质特点的施工项目工程。在施工之前,还应该对当地的水文环境进行全面的考察和了解,这有利于保证建筑工程的科学性和稳定性。在做好上述工作的基础上,还应该做好建筑施工地区的地基基础缺陷的预防工作,只有这样,才能在最大程度上减小事故的发生。
  4.2地基基础的选择
  地基作为建筑物的实体承担者,在施工过程中发挥着十分重要的作用,如果地基的承载力较大,而且建筑的基础分部与实体竖向分布均匀一致,那么可以采取独立的地基基础。但是,在施工过程中,如果地基的承载能力达到不相應的要求,或者建筑物的高度过高的话,地基基础主要采用筏型地基,这种地基方式比独立的地基更加稳定。但是,这种地基造价一般比较高。在施工过程中,对于那些软土地基,在面对承载能力不足的情况下,一定要采取相应的处理措施。在进行地质勘察过程中,一定要对软土的成分、分布进行详细的分析和研究,只有这样,才能及时进行防治
  4.3合理设计建筑基础的施工方案和施工流程
  合理的实际建筑基础的施工方案和施工流程是加强建筑基础施工的有效措施,同时也是最为常用的方法。为了能够合理的设计建筑基础的施工方案和施工流程,相关人员首先应该掌握建筑基础工程的前期勘察包括内容,并对报告中所提供的各项参数进行科学的分析,其中要重点分析地基的承载力,并以其作为设计的参考依据,从而计算出建筑基础实际的土压力。还应该引起注意的是要对勘察报告中的内容进行验证,确保其准确性。当施工人员在进行大中型工程的施工时,如果建筑地基的类型属于天然地基,则需要对建筑地基的承载力设计进行科学性的复核,如果出现严重的地基沉降现象,必须立刻停止施工,并采取合理的措施进行整改,从而避免对建筑本身造成严重的破坏,同时还能确保施工人员的人身安全。
  建筑地基基础作为建筑工程的基础性工程,施工质量的好坏不仅影响着建筑物的整体质量,而且对建筑的使用性能和安全性有着很大的影响,因此地建筑基础工程施工时,需要加强对施工技术的控制,确保地基具有良好的承载力,减少沉降的发生,确保地基基础工程的质量,保障人们生命和财产的安全。
  参考文献:
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