李 征 李貝貝 丁 杰
(西安華創土木科技有限公司 710075)
在當下很多建筑工程當中都有使用高層的建筑,還有一些橋梁建筑當中更加頻繁地應用這一建筑部分,樁基之所以在當下被廣泛地使用,是因為樁基可以將建筑上半部分的荷載直接推進到地層當中,從而使得基礎的沉降以及建筑的不均勻沉降這一些問題發生的次數不斷的降低。對于整個建筑工程來說,樁基是至關重要的,對于整個工程的質量以及是否能夠成功建設都會產生一定的影響。建筑樁基之所以這個過程進行施工的相對隱蔽,但是樁基質量的好壞也會影響到建筑工程整整體質量的好壞,如果說樁基建筑這個施工過程出現了更加嚴重的問題,那么后續所開展的各項施工操作難度就會不斷的增加。
一般情況下,樁基會受到來自各個方面各個因素的和影響,也會面臨更加復雜的變化情況,而這些因素和影響一般情況下都來自與建筑工程的各個部分樁基的自身性能,以及樁基周邊施工場地的地質條件變化,還有一些施工因素的變化等等。因此在進行樁基檢測的過程當中就需要有更高的標準進行的試驗工作,同時還要求樁基涉及到的建設規范以及進行建設的相關理念,包括對于這些方案的修改都需要進行有效的科學的驗證,而且在這個實驗的過程當中還需要有更加科學的理論進行充分的指導。在檢測樁基的測阻力以及極限的阻力過程當中,還需要考慮到各種施工技術,對于裝機承載能力所產生的各種深刻的影響,從而使得一輪的設計工作和現場所開展的各種試驗工作,彼此之間能夠互相進行彌補,這樣才可以使得工程技術取得全面發展和有效的進步。
通過靜載是在樁基承載能力之基礎之上,所進行的檢測過程科學的檢測設計理念,也是當下進行檢測的一個核心的內容,設計者可以參考進行試驗的結果,對施工的過程進行有效的調整,保障施工的質量同時節省一部分的時間以及減少資源的耗費。
在經濟事業快速發展的當下,建筑面積趨于緊張化,也因此高層建筑的數量越來越多,這在一定程度上提高了項目工程基礎建設質量的要求。在這樣的背景下,有關企業和部門必須要積極開展樁基有關的施工技術,而這一過程必然需要經歷大量的靜載實驗。在反復進行靜載實驗的前提下,我們才可以進一步創新當下的施工技術,從而顯著提高項目工程施工建設的效率和質量。除此之外,每一次實驗的失敗都能夠帶給我們一定的啟發,進而使技術趨于完善化。
結合當下的技術條件和實驗過程,我們認為該技術就是在人力的支持下,通過向樁基頂部施加多方面的壓力來觀察樁基頂部在各力的影響下所發生的位置變化。力的種類和方向的不同會導致樁基頂部位置產生的變化也有所差異,在此基礎上,技術人員可以準確地計算出樁基當下所能夠承受的力的大小。在實際檢測的過程中,檢測人員要把握好施力的度,避免對樁基造成不可挽回的損害。如果檢測人員在實驗過程中對樁基施加的力過大,超過科學預估下數目的1.2倍,那么極有可能會導致樁基出現彎塌或者位移的情況,進而使實驗被迫終止。該技術的實施原理來自于物理學以及數學的相關知識內容,技術人員結合力與Q-S曲線來實現有關的數據計算,從而得出樁基可承受力的變化范圍。技術人員通過記錄每次施加的力以及樁基頂部所發生的位移變化來會出有關的數學曲線,再得出準確曲線表達式的前提下,借助千斤頂亦或者其他重量裝置來測試樁基的最大可承受力。
在大多數實驗的過程中,我們的檢測人員是根本不知道樁基最大承受力的大小的,也正因為我們對樁基承受能力的未知性太強,所以檢測人員才很難做到加載負荷的科學配置,進而導致負荷檢測平臺的效果不能被充分發揮。在實際試驗的過程中,檢測人員懷著摸索的心態和嘗試的想法來配置相關的負荷。如果加載負荷過小,那么會有一定的幾率導致樁基與里面的部分發生脫離,根本起不到相應的檢測作用;如果加載負荷過大,那么必然會對樁基產生一定的破壞,比如發生彎曲或者變形的情況。無論是負荷過小還是負荷過大,都存在一定的幾率促使檢測平臺產生位移。檢測平臺位移的距離或大或小,有的甚至直接懸空或者塌陷,這些情況的發生都會極大的增大樁基檢測數據的誤差度。
相較于天然地基而言,樁基是在人力支持下利用各種設備和材料依據相關建筑的實際需求而建成的,也因此建筑材料的質量、施工工藝的水平等都會對樁基的使用效果產生極大的影響。通過實踐經驗可以知道采取不同材料建造而成的樁基,在承載能力、使用年限等方面也存在著很大的差異。在開展樁基檢測工作的過程中,部分檢測人員考慮不周,只關注樁基當下的使用效果以及外觀情況,而極大的忽視了建筑材料方面的影響。在這樣的前提下,檢測人員往往會按照行業內統一的標準規則對樁基進行加重檢測,在一定程度上忽視了樁基的實際承受能力,很有可能導致樁基出現彎塌或者下沉的情況,進而直接影響后續靜載實驗的正常進行。針對這種情況,我們要求檢測人員在正式開展檢測工作之前,必須對樁基的建筑材料以及施工工藝進行一定的了解,在把握相關信息的基礎上,結合當下樁基的實際情況做出一定的判斷,并合理的設置出相應的檢測重量。如果檢測人員在安全受力范圍之外進行樁基的檢測工作,那么不僅無法保證樁基檢測結果的準確性和合理性,而且也會給張極帶來一定程度的損壞。
建筑地基的穩定性在一定程度上受到其地下土質的影響,如果施工現場的土質過于疏松,穩定性不夠,那么毋庸置疑會對后續地基的建造過程產生極大的影響。基于此,建筑企業在選擇建筑工地的時候,往往會對施工現場的土質情況進行充分的調查。即便建筑土地的位置無法更改,建筑企業也會在了解當地土質情況的基礎上,對該土質進行一定的改善,從而使其穩定性有所提高。如果在土質較差的施工現場對樁基展開質量檢測工作,那么加載平臺的各項工作是很難順利進行的。如果展開這項工作,我們會發現由于土質過于松軟,所以主梁的全部重量會直接壓在千斤頂上,進而在未經靜載技術檢測的前提下被傳送到樁基的頂部,導致樁基出現彎曲下沉的情況。與此同時,支架平臺也因為受力過大而出現一定的損壞,穩固性有所降低,這將直接影響到后續實驗的順利進行以及計算結果的準確性。正因如此,任何一個施工單位都應該高度重視起施工場地土質的檢查工作,在保障土質質量的前提下開展相關的建設工作,從而為后續的靜載實驗提供一定的保障。
在實際展開靜載試驗的過程中,檢測人員要時刻關注千斤頂承載重量的數據變化,在必要的情況下我們需要一邊進行實驗,一邊加載,從而防止主梁的全部重量被傳至千斤頂上。由于不同的堆載方式會對實驗產生不同的影響,所以檢測人員在應用這種方法進行試驗的過程中,要盡可能的保證堆載方式的合理化,這樣不僅有效地降低了最終數據的誤差度,而且還可以進一步保障施工過程的安全性。堆載架自身承受的重力會隨著實驗的進度的加深而逐漸增大,由于在實驗過程中主梁會直接反壓至千斤頂,導致千斤頂受到的壓強和來自頂部的壓力越來越大,在這樣的情況下,樁基的下沉速度也會有所增加。但由于受到多方面因素的影響,機器上最終呈現的壓力讀數卻不會發生明顯的變化。通過油泵向千斤頂施加壓力,那么油壓也會被逐漸傳至千斤頂中,當千斤頂內的壓力處于平衡狀態的時候,我們就可以認為壓力表上的測量值是千斤頂的壓強。但是如果油泵自身壓力過小,不能像千斤頂中施加足夠的壓力,那么千斤頂內的油壓會進一步被鎖定。基于此,我們可以發現,如果在千斤頂的活塞頂部施加反作用力,那么樁頂對其施加的力相應的也會有所增大,以保持力的平衡這一狀態,這種變化并不會導致壓力表上的測量數據產生明顯的改變。
建筑項目的實際施工過程涉及到大量的焊接活動,焊接工人的技術水平將直接影響到后續鋼筋的使用質量和建筑結構本身的穩定性。如果鋼筋的焊接質量不能被保障,那么這些鋼筋在使用的過程中,很有可能會因為受力過大而出現脫焊或者拉斷的情況,這不僅將直接造成反力架出現坍塌的情況,而且還會對千斤頂以及相關的機械設備造成一定的損壞,導致最終的試驗結果出現誤差,全體工作人員的奮力研究都功虧一簣。在更壞的情況下,甚至有關工作人員的人身安全都無法得到保障。針對這種情況,建筑企業應采取一定的措施來保障鋼筋的質量以及焊接工人的焊接水平。首先企業需要安排專業的技術人員,對鋼筋的質量進行篩選,從中選出直徑較大且性質優良的鋼筋用于試驗過程。其次施工單位中現有的焊接工人難免在技藝方面有些參差不齊,企業應組織一定的培訓活動,來提高他們的工藝水平和知識素養,確保在實際施工過程中他們的長度低于10厘米。由于施加荷載過大會在一定程度上破壞鋼筋的結構,所以在試驗的過程中,我們應結合所需施加荷載的大小來選擇相應的焊接方式,從而保證鋼筋結構有一個良好的穩定性。
由于錨樁與鋼梁連接在一起之后,鋼梁會產生一定的反作用力,所以在實際施工的過程,我們會發現很多人嘗試著利用錨樁來代替工程樁。在正式展開相應的試驗之前,我們需要對錨樁的各項信息以及抗拔力等進行全面的檢測,在把握精準數據的前提下,我們可以對實驗過程中施加的力有一定的判斷。反之,如果檢測數據存在誤差,那么在實際試驗過程中,很有可能會出現由于負載過大而導致鋼筋受到損壞的情況。除此之外,輔樁系統的對稱性布置也會對試驗結果產生極大的影響,因此在試驗之前,施工人員需要認真的布置輔樁系統,盡可能的保障其對稱排列,從而確保后續試驗的順利進行。由于實驗過程中鋼筋受力較大,所以一旦鋼筋被拉斷,慣性會導致其釋放出較大的力,進而對周圍的施工人員產生一定的安全威脅。因此在測量抗拔力的過程中,技術人員應以最專業嚴謹的態度來完成各個試驗步驟,如果發現存在有受力不均的情況,那么必須要與設計方進行有效的溝通,從而對其改善。
由于樁基靜載檢測技術本身操作過程相對簡單,而且獲得的檢測結果也比較準確,所以它被廣泛地應用于樁基檢測過程當中。但盡管如此,我們也要正視其檢測過程中存在的任何問題,并及時的給出解決措施,從而保障最終使用數據的科學性。