王志明 (福建省九龍建設集團有限公司,福建 廈門 361008)
樁端后注漿施工技術應用在高層建筑工程當中,是基于這項技術本身所具有的明顯優勢。從當前高層建筑施工實踐上來看,將終端后注漿施工技術應用在建筑工程的實踐實施過程當中,首先是提高施工質量的需要。隨著我國城市化進程的不斷加快,房地產行業也經歷了一個高速發展的時期,伴隨著城市地價的不斷上升,以及城市內部人口密度的不斷增加,在城市內進行高層建筑的修建,已經成為了建筑行業的一個大的趨勢。以此為基礎和前提,高層建筑在施工過程當中,質量的好壞直接決定了城市內部景觀的呈現,以及城市內部高層建筑當中生產生活的人的安全。基于這樣的現實考量,考慮到終端后注漿施工技術能夠十分有效地提高工程的質量,著眼于工程質量的實際提升,在工程實踐當中使用樁端后注漿施工技術是有必要的。
某住宅小區位于沿海軟土地區,該地區氣候濕潤、土壤潮濕,地下水位較高。該住宅小區為屬于中高層建筑,建筑總面積達52000m2。該住宅小區建設工作采用了鉆孔灌注樁施工技術,將第⑧層細砂層當作樁基持力層。在樁側與樁底后注漿施工工藝逐漸成熟的背景下,該小區所在地區的許多中高層建筑都采用了鉆孔灌注樁后注漿施工工藝,從而極大程度地削弱了樁側泥皮、樁底沉渣等不良影響,有效地強化了單樁的承載能力。
該住宅小區中某樓高度為97m,采用了大型混合結構體系。由于樓體的高度較大,對單樁承載力提出了較高的要求,工程需要承載力極強的樁型。施工樓體地上共30層,設有1層地下室。工程采用了較實用的樁-筏基礎,樁基礎采用了鉆孔灌注樁。樁端的持力層屬于強風化花崗巖,花崗巖呈碎塊狀。經專家討論決定,首先進行樁承載力試驗工作,試驗樣本容量為3。在上述工作完畢后開展樁基方案的敲定工作。工程中試驗樁的長度為20m,試驗結果顯示,單樁豎向極限承載力較低,達不到設計要求,因而無法投入實際運用環節。最終,經研究決定,在施工中采用先進的樁端后注漿施工技術。
高層建筑工程當中注漿施工技術的應用,應該有很多的技術技巧和技術經驗可以為今后的施工實踐提供借鑒[1]。而在這個過程當中,首先應該考慮的就是樁底壓漿管的布設方面的成功經驗的借鑒。因為在鉆孔灌注樁施工實踐的過程當中,液壓管的布置最終決定了樁端后注漿施工技術在中央層面所能夠實踐操作的程度。從現在的施工實踐上來看,高層建筑工程本身具有龐大性,由于地基比較深,因此注漿施工技術的實現過程當中往往是不可視的,并且考慮到高層建筑在施工過程當中,對于注漿施工本身的要求相對比較高,因此樁里壓漿管的鋪設就成為了一個需要著重考慮的一個關鍵的技術點。為了更好的實現既定目標,一方面應該聘請有經驗的技術工程師來完成相關的管線的圖紙的布局,與此同時,為了保證施工的質量,也要運用那些具有更多的經驗的工人來完成實踐的操作。
注漿施工技術的實際實現需要按照一定的程序,根據工程設計的相關要求,一步一步的來完成施工所需要完成的步驟。而在這個過程當中,樁側壓漿管的布設就成為了一個需要施工方進行著重考量的關鍵。考慮到終端后注漿施工技術是應用在鉆孔灌注樁整體施工過程當中帶一個重要的技術節點,因此要對樁側壓漿管的鋪設有一個非常精確的考慮,因為鉆孔灌注樁的整個施工過程,一方面與底部的管線鋪設有直接且明確的關系,樁側壓漿管的鋪設,對于施工質量的最終呈現也將產生非常深刻的影響。
樁端后注漿施工技術的實現,實際上是一個具有明確的操作規范的工藝流程。因此其在技術應用的過程當中,特別是因為在高層建筑施工的過程當中,應該將壓漿時間順序進行一個明確的錨定,根據已有的工作經驗分析,成樁后3d可以用清水壓通壓漿管道,7d之后進行壓漿,12d之后進行后續的處理。遵循著這樣的工藝流程和施工節奏,能夠最大限度的保證高層建筑在鉆孔灌注樁工程的施工質量。與此同時,由于我國各地的建筑所處于的地點是不同的,不同的地基狀況、不同的天氣因素、不同的季節所產生的不同溫度濕度和綜合的原因,對于樁端后注漿施工技術和施工的時間順序都會產生影響,對于最后施工質量的呈現,也將產生非常微妙的影響。因此在施工過程當中,施工方一定要尊重經驗老道的工人和工程師的建議,要依據天氣狀況和周圍物理狀況的不斷變化來及時調整工藝順序和工作計劃,最終的目的是為了保證高層建筑的施工能夠符合建筑安全使用的標準。
上面所提到的所有工藝流程,實際上都是基于終端后注漿施工技術的過程中注漿的穩定、高質量而言的[2]。換句話說,注漿施工技術在高層建筑工程當中的實際應用,一定要基于良性的漿液配比,使用高質量的漿液。從現在的施工實踐上來看,由于國家監管部門監管程度的不斷加深,以及行業競爭的逐漸激烈,在當前的高層建筑施工過程當中,已經極少存在粗制濫造、偷工減料的情況了,但是使用真材實料來進行漿液配比,已經不能夠完全滿足高層建筑工程當中進行高質量建筑興建的需要了。因此,在實際進行漿液配比的過程當中,一定要綜合充分的考慮高層建筑的實際需要,一方面使用高質量的原材料,同時也要根據相關的技術要求,進行精確且明確的漿液配比,以服務于終端后注漿施工技術在高層建筑工程當中的有效運用。
在樁基靜載荷試驗過程中,3根單樁靜荷載試驗極限承載力均大于5100kN,該數據完全符合單樁豎向承載力特征值的要求。該住宅小區建筑施工工程采用了樁端鉆孔灌注樁后注漿技術后,單樁豎向極限承載力的數值大幅度提升,在應用后注漿技術前,單樁豎向極限承載力為2900kN,運用后注漿技術后,單樁豎向極限承載力數值提升了將近1倍,切實地保障了工程的安全與質量。在運用后注漿技術后,工程的施工成本發生了一定程度的下降,產生了較好的社會效果及較強的經濟效益。從2016年8月2日至2017年3月6日共開展了16次沉降量觀測工作,結果表明,單樁最大沉降量為4mm,最小沉降量為2.5mm。試驗結果顯示,單樁沉降量及沉降均勻性均完全滿足工程設計要求[3]。
隨著市場的發展和社會的進步,讓終端后注漿施工技術在高層建筑當中的應用成為了常態,在當前的社會現實條件下,圍繞終端后注漿施工技術的實踐應用,還可以有更多的技術層面的探討。因地制宜、因時制宜的核心思想不能變,保證建筑工程的高質量的核心理念也不能變。