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建筑工程土建施工中樁基礎技術的應用研究

2020-12-31 14:34:15趙長嶺
散裝水泥 2020年3期
關鍵詞:樁基建筑工程混凝土

趙長嶺

(深圳海勤工程管理有限公司,廣東 深圳 518000)

現階段,隨著科學技術的不斷發展,樁基礎技術得到了更好的提升,在建筑施工中發揮巨大的作用。合理運用樁基礎技術可有效節省建筑工程成本支出,同時,樁基礎技術使用靈活性比較高,被廣泛應用建筑工程的施工中。

1 建筑工程樁基礎技術概述

當前,建筑工程越建越龐大,對地基和基礎的承載力要求也越來越高,深基礎越來越廣泛,而樁基礎又是深基礎的最常用形式。保證基礎的質量可以在很大程度上提高建筑整體的穩定性和耐久性。因此,施工人員必須嚴格對待樁基礎技術使用中的細節,有效地保障施工質量和施工效率。此外,在樁基施工前合理開展前期準備工作,可提高樁基建設質量,為順利應用樁基礎技術和后期施工建設提供指導。

2 樁基礎技術的類型

樁的分類方法很多,按施工工藝可分為灌注樁和預制樁,其中人工挖孔樁、泥漿護壁灌注樁屬于灌注樁,靜力壓樁屬于預制樁施工技術。

2.1 人工挖孔施工技術

樁基礎施工的條件比較復雜,很多位置無法使用機械完成工作,因此,人工挖孔樁具有天然優勢。該技術主要依靠人工完成樁孔的挖掘,樁孔合格后進行混凝土澆筑。相比機械成孔,人工挖孔的缺點:(1)施工人員在孔內作業,可能發生坍塌、物體打擊、中毒、觸電等傷害。(2)施工效率比較低。(3)勞動強度大。其優點:(1)能及時了解地質情況。(2)澆筑質量易于控制。(3)適合場地狹窄場所。(4)無噪聲、無振動,對環境影響小,技術可靠,成樁質量高。

2.2 泥漿護壁灌注樁施工技術

通過樁機在泥漿護壁條件下慢速鉆進,將鉆渣利用泥漿帶出,并保護孔壁不致坍塌,成孔后再使用水下混凝土澆筑的方法將泥漿置換出來而成樁。按泥漿置換工藝不同,可分為正循環和反循環。正循環:泥漿經鉆桿鉆具壓入孔底,然后攜帶土層顆粒從鉆桿鉆具和孔壁的間隙返回地面的循環方式,具有效率低的特點,但不易塌孔。反循環:泥漿循環路徑與正循環相反,特點亦相反。

2.3 靜力壓樁基礎施工技術

靜力壓樁技術在使用過程中主要依靠靜壓機將預制混凝土方樁或預應力管樁壓入地層中,該技術具有施工工藝簡單、操作方便、噪音小、無振動、無污染等優勢,廣泛應用于城市建設中。靜力壓樁施工技術不足之處:在巨大壓力的作用下樁逐漸進入土層深處,在力的擠壓下樁周邊的土壤受到很大擠壓,當擠壓程度達到一定限度時,地面會出現塌陷,影響樁基施工進度。

3 樁基礎技術在工程施工中的運用

3.1 現場勘查工作

在樁基工程施工開展前,技術人員要運用儀器設備勘察施工現場,勘察報告中要涉及到施工現場地質情況、周邊環境情況等重要信息,同時,要將勘察測繪得到的數據整理歸類并作出合理分析,為樁基礎施工提供可靠數據。

3.2 樁位測定及混凝土制備工作

施工單位必須經監理工程師現場定位復測后方可使用。

混凝土配制對樁基質量起著至關重要的作用。應根據實際情況,科學調整混凝土構件的配比。在保證混凝土質量的基礎上,盡可能降低混凝土配制成本,為施工企業創造更多經濟效益,促進企業持續發展。但在實踐中,為了獲得更多經濟效益,一些施工企業在混凝土配制過程中增加硅灰的比例,以加長混凝土凝結時間,但同時也會出現混凝土結構收縮的問題,如果凝結后硅灰摻入過多,會使混凝土表面出現裂縫。因此,應嚴格控制商品混凝土的配合比。

3.3 樁基施工中的防水工作

挖孔樁在灌注前應將孔內的水排干,泵送潛水泵應設置逆流閥,以保證泵送時泵管內的殘余水不再流入樁孔。為減少地下水的積聚,任何挖孔樁在封底時應同時將鄰近孔內的水抽走,以減少鄰近孔內的水對工作孔的影響。如果有大量地下水,且挖孔樁較深,當泵剛揚起底部溢流接近或超過20cm的情況下,若采用上述方法封底,會使混凝土的含水量過大。應清理完孔底的爐渣后,待水位繼續上升到孔內溢流基本靜止時,利用導管伸入孔底,將大于設計強度等級的水下混凝土送入導管,當混凝土量超過底部接縫擋土墻30cm時,應緩慢拆除導管,受水壓影響,封底混凝土基本密實,待混凝土終凝后泵送。由于封底混凝土已超過底部接縫擋土墻,不存在地下水涌出現象,剩余水應在排水后進行處理。清除表面混凝土的松散部分(此部分混凝土中的水泥漿將流進水中)并將其運至孔外,然后進行下一道工序。

3.4 鋼筋籠安裝和混凝土灌注工作

鋼筋籠吊裝前要檢查主筋的規格、數量、長度,尤其注意與承臺的錨入長度必須大于35d且不小于la,箍筋要注意在墊塊位置是否由于避讓墊塊而間距過大,箍筋彎鉤長度是否勾住主筋,吊裝要找到鋼筋籠的中心位置,設置吊環。墊塊的強度不得低于樁身混凝土強度。

如果是干孔,可采用串筒、溜管或振動溜管等輔助設施進行混凝土澆筑。對于滲水量大的樁基,建議對樁基蓄水進行水下混凝土澆筑施工。在進行水下混凝土的澆筑時,若導管選擇不當可能引起頂管、鋼筋籠上拱現象,導管選用應與樁徑匹配:小于φ800mm樁,導管內徑宜為200㎜;φ800~1 500mm樁,導管內徑宜為250mm;大于φ1 500mm樁,導管內徑宜為300mm。

3.5 樁基礎的混凝土試塊留置工作

混凝土試塊是評定樁基混凝土澆筑質量的一個重要參考,試塊具體留置數量在各規范中有所不同。《建筑樁基技術規范》(JGJ 94-2008)中6.2.7規定:直徑大于1m或單樁混凝土量超過25m3的樁,每根樁樁身混凝土應留有一組試件,每組試件應留3件;《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB 50202-2018)中5.1.3規定:來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置一組試件,當不足50m3時,每連續澆筑12h必須留置一組試件;《公路橋涵施工技術規范》(JTG/TF 50-2011)中8.6.4規定:每樁試件組數為2~4組。在實踐中標準、規范存在不一致時,應以更嚴格的標準執行,并且與當地質量檢測部門溝通,可達到既遵守規范,又符合當地要求。

3.6 加強施工過程中的管理

提高建筑施工質量,管理是不可或缺的環節。有效的管理可以提高施工的規范性,防止發生質量、安全等問題。首先,施工單位要健全相關管理制度,從制度層面對工程施工作出明確規定,以制度約束施工行為。其次,管理人員必須持證上崗,親臨施工現場指導施工,做好施工現場的管理。再者,要落實檢查機制,每道工序施工完成后,質檢人員要進行質量檢查,對不符合質量標準的要及時返工整改,直至質量達標。

4 結論

總而言之,建筑工程施工中樁基施工非常重要,為了切實提高建筑整體的穩定性和使用的安全性,施工單位要重視樁基礎技術的選擇,結合建筑施工現場的具體情況,做好施工前的地質勘察、機械配置等準備工作,在施工中注意關鍵點的控制,做好質量評定資料制作和收集完整,保證有效提高建筑工程的樁基礎施工質量。

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