苗云
摘要:建筑地基基礎工程是房屋建筑施工的關鍵項目,其直接影響到房屋建筑的整體質量。因此,為了有效地保證房屋建筑的質量,必須嚴格采用建筑地基基礎工程的標準施工技術?;诖?,本文探討了房屋建筑地基基礎工程施工技術的常見問題及處理措施。
關鍵詞:房屋建筑;地基基礎;施工技術;措施
地基基礎是房屋建筑結構的重要組成部分,對建筑主體工程的強度和穩(wěn)定性起著決定性的作用,一旦基礎施工不當,就會影響房屋建筑上部結構的施工質量,從而損害房屋建筑的施工效益。
1 房屋建筑地基基礎工程施工概述
在房屋建筑中,無論是地基工程,還是基礎工程,都存在一定的安全隱蔽性,若在施工中未發(fā)現(xiàn)問題,一旦施工完成后,將會面臨難以補救的問題。若房屋建筑基礎工程與地基工程質量不過關,一旦發(fā)生事故,所造成的嚴重后果將無法預計。通常,以下幾方面的問題將會影響到房屋建筑地基基礎工程的施工質量:①地基基礎存在諸多缺陷,既會影響建筑的安全性,也會影響建筑的使用性,還會影響建筑的耐久性;②地基發(fā)生物理形變或結構形變,且發(fā)展趨勢愈演愈烈,最終影響整體工程質量;③上層建筑物的安全性能、使用形式等方面不能與地基形變相匹配;④上層建筑物的經(jīng)濟特征與地基本身存在的缺陷,都會對地基施工質量與安全產(chǎn)生一定的影響。
2 建筑地基基礎處理的必要性
建筑工程是一項復雜的施工項目,同時在施工中項目較多,因此,在施工中要面臨的工序也很多。在施工中,地基基礎處理是重要的施工工序,同時也是對整個工程影響最大的施工部分。在施工中,地基處理質量是對整個建筑工程的保證。地基處理中不能出現(xiàn)錯誤的情況,這樣才能更好的保證施工質量,在出現(xiàn)問題時容易導致整個建筑工程出現(xiàn)坍塌情況。我國的國土面積大,因此,在施工中對地基進行處理,面臨的地基情況也存在著很大差別,這樣就使在地基處理時有著一些差距。同時,因各地的土質和氣候不同,這樣在進行地基處理時方法也存在不同,從而使建筑施工企業(yè)在施工過程中面臨的施工難度也在不斷增多。面對不同的情況,地基處理方法也要進行改進和調整,這樣才能更好的保證施工質量。在建筑施工過程中,部分施工單位對地基處理不夠重視,無論在施工設計時還是在施工預算制定時均是如此,這樣就使得在很多的建筑工程施工中,地基處理存在著很多問題。在施工中,地基處理質量對整個施工工程有很大影響。建筑工程質量事故頻發(fā)才使人們對施工質量重視起來,從而使施工單位和施工人員對此也更加重視,在地基處理過程中對工程質量更加重視。只有這樣,才能更好的保證在施工中能將施工方法落實到實處,從而更好的保證整個工程的施工質量。
3 建筑地基基礎工程的施工技術常見問題及成因
3.1 結構漏水。結構漏水現(xiàn)象通常出現(xiàn)在檐口或一些變形的細縫處。產(chǎn)生房屋漏水的原因通常為:①自然條件,比如外界溫度的變化;②施工人員在施工時的操作不當。若地下室結構超長過多,僅靠設置后澆帶還不能解決相應問題,可考慮其他方法補償,如在適當?shù)奈恢迷黾优蛎浖訌妿?。另外,還要嚴格的制定技術保障,以確保原材料的質量與結構設計能配合準確。而在高層建筑的主體和裙房間設有永久變形縫,需要在施工階段沉降后進行澆筑,依據(jù)不同場地不同的土質情況在基礎形式上設置并確定。如若采用了天然基礎,埋深一般會大于裙房2m,若未滿足要求,還需再計算高層建筑物的穩(wěn)定性,然后與高層建筑物架空層相互貫通,在中間位置設置沉降縫,可采用硬質材料填充。若處理的不好,在投入使用后就會出現(xiàn)墻體兩側開裂和滲漏的情況。
3.2 混凝土結構出現(xiàn)裂縫。在房屋建筑工程中,最常見的質量問題之一就是混凝土結構出現(xiàn)裂縫。而造成這種質量問題的原因大致分為:1)在混凝土施工前,沒有充分考慮力量分布,在施工中枕木沒有擺放在同一條垂直線上;2)沒有考慮混凝土水分蒸發(fā)的速度,沒有及時保養(yǎng),水分的快速蒸發(fā)拉大了混凝土的拉應力。
3.3 通風孔道的堵塞。在現(xiàn)代建筑中,出現(xiàn)通風孔道堵塞的原因主要是在建筑過程中未能找到合理的設計而出現(xiàn)問題,另外,因在建筑的過程中,施工人員未能及時處理雜物,而使其堵塞在通風口出口,從而出現(xiàn)孔道堵塞的問題。因而,人為因素所占比例要大得多,所以,增強建筑人員的整體安全意識與責任意識極為關鍵。
3.4 劣質施工。一個房屋的好壞最主要的一方面是在材料的選擇上,這對房屋的質量問題有著關鍵的作用,有時在施工中有些材料質量會達不到施工要求,其原因是:1)在施工設計時人員的疏漏,未能把施工材料標注清楚;2)在施工過程中為了減輕經(jīng)濟負擔降低了材料標準,選擇劣質材料進行施工,以次充好。為確保其質量達到要求應注意:①認真嚴格挑選好供貨廠家,最好直接從廠里提貨;②在驗收材料時加強檢驗力度,嚴守質量大關;③對原材料多進行復試工作,確保不會有誤用不合格材料的情況發(fā)生;④原材料供應部門盡量供貨到施工現(xiàn)場,再由項目負責人進行相關檢查,從而確保材料的可靠性。
4 房屋建筑地基基礎工程的施工技術處理措施
4.1 增強地基基礎工程結構設計的精準性。房屋建筑施工中,地基基礎工程的結構設計,必須考慮到工程實際的施工情況、施工項目應用的要求、經(jīng)濟性等情況,要保證房屋建筑工程完工后,不會因承載力較大,而引發(fā)地基裂縫及倒塌現(xiàn)象。有關的地基設計操作人員,要嚴格依據(jù)勘察的報告,來設計相應的建筑結構,準確計算出地基的承受值,若對勘察報告內的數(shù)據(jù)存在疑問,可要求重新核對或重新進行測量。另外,施工人員在施工中,一旦受到某種特殊情況影響,出現(xiàn)地基沉陷、傾斜等,要立即與勘察的設計部門對發(fā)生的情況進行分析與研究,及時采用相應的解決措施解決出現(xiàn)的問題,盡量避免事故的發(fā)生。
4.2 強夯地基處理方法
4.2.1 適用條件。強夯地基處理方法是一種動力性的固結技術,主要用于含水量較高的地基基礎,強夯法和強夯置換法兩種適用的基礎條件有所不同。強夯法主要適用于處理碎石土、砂土、低飽和度的粉土與粘性土、濕陷性黃土、素填土和雜填土等地基,對于高飽和度的粉土與粘性土應謹慎采用。而強夯置換法主要適用于含水量較多的高飽和度的粘性土地基環(huán)境。在施工時,需要對夯坑內進行回填碎石、塊石等固體材料,從而達到加固的條件。
4.2.2 施工原理。房屋建筑工程項目施工建設的過程中,強夯法與強夯置換法的施工原理基本相同,因而,在房屋工程建設過程中,這兩種方法統(tǒng)稱為強夯法。強夯法是應用夯錘動力的能量,在夯坑的周邊地基基礎形成一種應力波,此種應力波能有效削弱地基顆粒間存在的阻力,進而將地基變得更加密實。而沖擊所產(chǎn)生的應力波包括體波與面波兩種波形,面波的任務是在工程地基的表面實行傳播,對實際施工未起任何作用;體波則是在工程地基的內部形成壓縮與剪切兩種形式的能量,此種能量屬于壓實地基基礎的重點。經(jīng)夯錘高速的動能,使地基基礎周邊形成相應的應力波場,進而保障在一定時間內,能對地基實行加固與壓實,從而加固工程地基。
4.3 換土法與加固法的綜合使用。某些情況下,當?shù)鼗c基礎工程的接觸土層過于薄弱時,采用密集夯實法或表面振動壓實法就很難達到預定的標準。但若將這些土層換成碎石、砂石等堅硬的替代物,再經(jīng)過壓實后的土層安全隱患就會少許多。因此,有時人為干預塑造一個嶄新的地基土層,增強墊層的承載壓力十分有必要。另外,化學加固法、高壓旋噴法二者都是地基加固的新型措施,采用化學溶液灌入土層,使其粗細土粒逐漸凝結,并經(jīng)過適當攪拌,使融合效果更佳。但某些土層具有很好的滲透特性,可運用這一特性省去很多不必要工序,直接將漿液通過管道輸入土層中,土粒凝結的效果明顯。這種方式可從根本上增強地基土層的穩(wěn)定性,快捷方便也兼具了制止泥砂流,封堵水眼的效果,作用結果明顯。
4.4 碎石樁與CFG樁的結合。樁基法的目的是實現(xiàn)沖擊力由上向下的傳導,從而提高樁基承載力。由于單一的碎石樁承載力有限,所以選用CFG樁來代替以提供足夠的承載力,而碎石樁的作用則轉向消除上部地層液化的問題。通過發(fā)揮兩種方法各自的優(yōu)勢,能有效實現(xiàn)地基沉降速率減慢,沉降量小且均勻的目的。需注意的是,無論是碎石樁與CFG樁的結合運用,還是CFG樁與粉噴樁綜合,都涉及到樁本身強度問題,倘若樁本身在澆灌中達不到設計要求,將影響混凝土的均勻性和密實性。在樁身混凝土的澆筑過程中,首先要消除水的影響,樁基水病害一般表現(xiàn)為孔底積水和孔壁積水。對孔底積水的處理可采取水泵抽取的方式,也可采用部分干拌混凝土混合料或干水泥填入孔底的方式。而對孔壁滲水的處理,可采取在樁身混凝土澆筑前采用防水材料封閉滲漏部位,主要目的是保證混凝土質量,以提高樁身混凝土強度。
綜上所述,地基作為房屋建筑最基礎的構成,直接影響著房屋的安全,在現(xiàn)實生活中,很多的房屋倒塌事件都是由于房屋地基出現(xiàn)問題導致的,地基不穩(wěn)導致房屋傾斜倒塌,地基質量、承載力差會導致房屋下陷,這樣的地基質量問題引發(fā)的安全事件給人們的生命財產(chǎn)帶來了極大威脅。因此,必須重視地基基礎工程施工技術的選用。
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