胡嶸博
(大連西成房地產開發有限公司,遼寧 大連 116000)
在我們常見的一般建筑施工過程中,遇見的地基土,大多是不良的土質,在穩定性上通常是不具備施工條件的,及其容易發生施工病害,其承載能力較弱,容易產生形變,不滿足工程質量要求,因此針對地基承載力的探究就成為建筑施工工程質量的關鍵性因素。
基礎形狀的影響:在用極限荷載理論公式核算地基承載力是按照條形基礎分析的,對于非條形基礎根據形狀不同地基承載能力不同;荷載傾斜與偏心的影響:用理論公式核算地基承載力時,都是由中心受到荷載考慮的,但是荷載的傾斜荷偏心對建筑地基承載能力有影響;覆蓋層抗剪強度的影響:基底以上覆蓋層抗剪強度越高,地基承載力顯著提高,因此基坑開挖的大小與施工回填質量的好壞對地基承載力有影響;地下水的影響:地下水水位上升降低土的承載力;下臥層的影響:確定地基持力層的承載力設計值,針對下臥層的影響做具體分析;基底傾斜和地面傾斜的影響:地基土壓縮性和試驗底板與實際基礎尺寸比例的影響。相鄰基礎的影響,加荷速率的影響和地基與上部結構共同作用的影響等。
地基承載力是地基土單位面積上隨荷載增加所發揮的承載潛力,即地基所能承受荷載的能力;地基容許承載力是保證地基穩定性的要求與地基形變不超過允許值,地基單位面積上所能承受的荷載;地基承載力基本值是按標準方法試驗,未經數理統計的數據,可由土的物理性指標查規范得出的承載力;地基承載力標準值是在正常情況下,可能出現承載力最小值,系按標準方法試驗,并經數理統計得出的數據。
1.原位試驗法:是一種通過現場直接試驗確定承載力的方法。包括荷載試驗、靜力觸探試驗、標準貫入試驗、旁壓實驗等。
2.理論公式發:是根據圖的抗剪強度指標計算的理論公式確定承載力的方法。
3.規范表格法:是根據室內試驗指標、現場測試指標或野外鑒別指標,通過查規范所列表格得到的承載力的方法。
4.當地經驗法:是一種基于地區的使用經驗,進行類比判斷確定承載力的方法,它是一種宏觀輔助方法。
軟弱粘性土:其簡稱為黏土或軟土,顆粒含量較多,含有機質,含水量較高,強度極低,容易發生形變且形變不均勻。滲透性小,在實際建筑施工中產生不利影響。
雜填土:隨著社會高速發展,現代化建筑垃圾與工業化垃圾日益增多,這些垃圾土大致分為三類:即建筑垃圾土、生活垃圾土及工業生產垃圾土。由于其成分復雜,規律性差,在建筑施工應用中極易造成沉降不均勻等病害。
飽和松散沙土:這種類型的土在靜荷載作用下通常較為穩定,但是在震動荷載作用下穩定性就較差了。這與土顆粒位置產生錯位有關,嚴重可導致喪失承載能力。
沖填土:多見于海灘、水墜壩附近,其性質多為顆粒沉積分選性明顯、含水量較高、早期強度很低、壓縮性較高。
濕陷性黃土:在土自重作用下,長期水的浸濕作用下形成的。在建筑工程中要嚴謹考慮附加沉降對工程造成的危害,以免造成不可估量的損失。
膨脹土:其礦物質主要是蒙脫石,具有親水性,其吸水體積明顯膨脹,失水時體積明顯縮小。
含有機質土和泥炭土:因其含有過量且多樣性的有機物就逐漸形成泥炭土而得名。該類土的工程特性較為復雜,具體表現為強度低、壓縮性大,且對多樣性的工程材料摻入特性有影響,對建筑工程建設中的地基處理有不利影響。
山區地基土:其主要表現在不均勻性和不穩定性,在建筑施工中有一些潛在危險,如泥石流、邊坡崩塌等現象。
樁基礎:其實一種常見且實用的改善方法,也是一種歷史悠久的基礎形式。其作用原理是通過將荷載傳至地下較深處承載力較好的土層,以滿足承載力和沉降的要求。在實際建筑工程中可以同時承受水平和豎直荷載,能夠抵抗上拔荷載也能承受震動荷載,從而極大程度地改善了地基承載能力。
地下連續墻:其原理是通過機具在地下進行造孔,通過泥漿固壁或者吊放鋼筋籠并灌注混凝土等方式建造的防滲構筑物或者承重構筑物。其優點在于工期短、工效高、質量可靠且經濟效益高。
沉井和沉箱基礎:其工作原理是將上下開敞的井筒通過技術手段,沉降至基礎部位。在工程建設中起著重要的作用,其擁有較大的剛度和較好的抗震性能,既可以做防滲結構又可以做承重基礎。
土基加固:其施工原理是通過改善土基的性質進而達到改善土基承載力的目的。其技術手段通常有換土法、振沖法、碾壓法、強夯法、爆炸壓密法、砂井發、高壓噴射灌漿法等。
巖基加固:這種加固土基提高承載力的方法是利用堅硬的巖石具有強度高、滲透性低的特性通過技術手段達到技術承載力標準的手段。其加固方法主要有開挖置換、設置斷層混凝土塞、錨固、灌漿等。
地基承載力對于整個建筑施工工程來說有著舉足輕重的作用,探究承載力的特性、影響因素及改善方式,對建筑工程施工有著重要的意義。隨著科學技術的不斷發展,社會的不斷進度,人們對建筑施工工程有了更高的要求。我們在完成工程創新即滿足人們對建筑需求的同時也要保證建筑工程的質量。只有在建筑施工中充分地探究地基承載力,才能更好的把握建筑標準,才能更好地完成整個建筑施工工程。