王捷如
縱觀建筑領域的生產項目,最為核心的指標便是建筑穩定性和安全度,期望有效達到規定標準,工程技術人員普遍會對建筑地基進行預先加固,從而確保上層建筑的穩定可靠。但就當前國內建筑領域的地基建設來說,存在著較為明顯的缺陷,甚至會對整體建筑的穩定程度產生負面影響,遺留較多的安全風險。由此來說,本文針對建筑項目的地基建設進行深入剖析,對有關技術展開全面論述,期望更好的推動國內建筑領域的前行,帶動國內經濟發展穩步向前。
地基的預期穩固是建筑施工中的核心步驟。是否能夠保證地基處理質量滿足要求,會直接影響建筑的穩定程度和項目施工進展以及總體的成本投入,如果處理不當可能會對建筑關鍵環節產生消極影響。由于不同位置的地基情況存在較大差距,同時在差異化的項目施工中對地基要求也不盡相同。由此就需要進一步推動地基技術的發展,確保項目進展符合預計方案,為施工企業謀取最大化的經濟收益,帶動經濟發展。
實際開展項目施工時,地質勘測是必不可少的一環,必須要通過精確全面的地質勘測,確定適合建設的地基位置,才可以確保項目的穩定和安全,從而保證項目順利開展。基于差異化的地質因素,對于不同位置的建筑項目、不同功能的建筑結構以及不同風格的建筑類型,從經濟性和實用性等角度進行分析,找到最優方案。
對于建筑項目來說,地基質量是否達到標準直接關系到建筑質量,同時技術水平又是地基質量的核心要素。因此,期望滿足地基項目的建設質量,就需要提升技術水平,奠定堅實的基礎。面對地基項目開展階段需要應對的難題,只有穩步提高地基項目的技術能力,才可以從源頭上把控項目質量,保證后續環節順利進行。
換土墊層處理方式首先需要將地基淺層位置的土質移除,同時借助承擔負荷性能更強、壓縮程度較低的材料進行替換處理。換土墊層技術在實際應用中需要嚴格測定土壤指標,所換土壤必須要保證符合侵蝕性能。
預壓地基方式不僅可以強化軟土層的承受負荷性能,還可以確保建筑物不會因為質量過高導致地基水平線下降。該項技術主要是對目標建筑物的地基位置進行預處理,增大壓力指標,將地基盡可能夯實,最后移除外部壓力。預壓地基技術在實際生產中具有諸多優勢,首先可以將地基間隙位置的水分通過壓力去除,其次還可以加大土壤密實度,強化土質的抗壓能力,避免出現下沉問題,強化承載性能,所以這也是建筑領域普遍使用的技術手段。
振沖地基方式也是通常所說的振動水沖地基操作,借助吊重設備在指定位置放置振動設備,同時開啟電機運行,保證振動設備處于高頻工況。通過水泵來驅動水流沖擊,將震動和水流作用相結合。對孔洞處理完成后,即可加入碎石來提高密實程度。由于振動設備不斷作用,密實性能達到標準后可以提升頻率參數。由此反復,最終就可以獲取穩定可靠的地基。整體來說,該項處理技術需要的成本較為低廉,適用性良好,可以保證地基指標滿足預期要求,保證建筑質量。
強夯地基操作主要是借用高空拋物的方式強化地基性能,重錘從高空下落,首先接觸的就是淺土層,由此便可以提高該位置的地基參數,強化負載能力,優化壓縮程度。該項處理方式大多適用在飽和程度較低的粘土位置以及沙質土層。強夯地基處理所需時間較少,便于操作,不管是陸地施工還是水上項目,均可以顯著提高地基穩固程度。
(1)注漿操作之前,應當對鉆孔位置進行嚴格把控,需要精確、認真測定孔洞深度參數,由此便可以獲取注漿的具體配比。實際開展注漿環節時,嚴格參照設定完成的鉆孔位置和孔洞深度進行操作,并將適當比重的漿液填充其中。為了確保注漿滿足要求,防止出現溢出和滲漏等問題,就需要做好參數記錄,便于后續復核。此外,注漿操作之前,還應當分析該處土質的承載性能,保證填充的漿液量處在可控范圍之內,如果相鄰位置和施工區域的土質情況有著較大差異,應當針對滲透能力更強的土質進行固化操作。進行注漿操作時,期望避免出現漿液外溢等問題,需要對土層進行固化處理,并且在上部位置增加至少1m的自然土,或利用素土進行夯實處理。與此同時,還需要注意的是,要結合實際的地質性能和項目環境隨機測定漿液指標是否達標,及時調整漿液比例。確保注漿位置、操作步驟、深度參數以及壓力性能等滿足預期方案設定,并且始終秉承規范化、科學化的施工理念,保證注漿環節質量達到標準。
(2)實際進行注漿操作的過程中,一旦相鄰建筑物出現形變、移位等情況,就要及時中止操作,全面分析問題因素,必要時可以對注漿性能進行科學研究并優化調整,保證該環節順利完成。
樁基礎地基處理的技術主要包括以下幾個方面:
(1)土樁地基處理操作。該項技術大多適用在我國西北和華北區域,通過將樁孔打入到地基層指定位置后,即可實現灌土操作;(2)砂樁地基處理方式。主要是借助沖擊力、振動強度和水沖操作,將樁孔打入到地質偏軟的區域,并完成灌砂操作,由此便可以和原有地基融合為密度指標更高的綜合土質,進一步提高承載性能;(3)水泥粉煤地基處理操作,首先需要對砂土、水泥、煤粉等材料進行混合,生成粘合性能更好的復合樁體,由此便可以獲得承載能力更強的復合地基;(4)混凝土地基方式,這一技術可以細分為以下兩個方面:其一是普通鋼筋混凝土地基模式;其二是應力混凝土地基模式。該項技術的主要優勢在于處理后的地基穩定可靠,同時需要的成本更為低廉,便于操作。
剪力破壞已然成為建筑領域施工過程中最大的質量難題,會對建筑造成較大的消極影響。這一問題具體有以下幾點:建筑項目所選地基性能無法滿足要求;由于建筑負荷性能和壓力指標會影響到建筑的穩定程度;由于上部負荷過高以及填土操作不當致使地基形變;土方挖掘時,地基位置的穩定程度會有所降低。
地基的壓縮指標指的是建筑項目建設和具體應用時會出現不同程度下沉。通常地基發生下沉問題的原因有以下幾點:由于建筑物負荷超出標準致使地基發生下沉;因為建筑地基的摩擦參數變為負值造成下沉;大規模地基下沉后影響到建筑結構穩定度發生改變;由于土方挖掘影響到相鄰區間地質性能發生下沉問題。上述因素均有可能造成下沉問題,無法滿足建筑方案設計。由此可見,我們應當采用行之有效的管理體系進行把控,盡可能防止下沉問題出現。
一旦出現地震等土壤活動,地基內部的飽和性能和細砂會出現液化,由此便產生地基動力,該問題的產生原因大多是因為負載過高或打樁階段引起負載變化,從而影響建筑周邊位置的地基性能發生改變,出現下沉問題。由此來說,技術人員需要充分參照工程建設情況,借助有效的處理方式防止液化問題,加強地基抗震能力,確保建筑牢固。
工程建設尚未啟動時,應當嚴格落實場地勘察。通過測定并撰寫相應的勘測報告,可以將項目場地中的地質參數、水文指標如實體現。由此便可以全面把控工程項目的場地情況和相應條件,獲取到有效的地質信息。不僅如此,對地基進行基礎處理時,要結合勘測結果,根據規定要求來確定具體的鉆孔位置和深度參數,保證工程項目可以順利完成。綜合來說,實際開展地基勘測時,應當嚴格管理孔洞深度,防止施工不當造成的經濟虧損,并確保消除可能存在的安全風險。
地基預期的建設方案中,技術人員需要有效把控勘測結果,特別是對地基載重能力需要嚴格管控,記錄各項數據參數,為后續的壓力測算提供參考。若對參數的真實性提出質疑,就需要通過實驗來予以驗證。
土建工程地基基礎施工技術對于工程建設具有非常重大的影響,必須保證采用的地基處理技術的科學性和合理性。因此,探索和研究地基處理的常見技術具有重要的經濟意義和現實意義。同時,我們在分析已有技術的基礎上,還要不斷創新和發展新的地基處理技術,以便提高地基處理的質量,保證建筑施工的順利進行。