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某大型公共建筑關鍵施工技術應用與研究

2022-01-01 00:00:00雷志華
工程機械與維修 2022年6期

摘要:針對當前大型公共建筑施工中容易出現基坑變形量過大、大體積混凝土上產生裂縫過多等問題,以某大型辦公建筑為例,針對其開展關鍵施工技術研究。在明確該大型公共建筑概況基礎上,從基坑支護施工、清水混凝土施工和大體積混凝土溫度裂縫處理等三個方面,提出一種全新的施工方案。通過實例分析可知,將新的施工技術具體應用到大型辦公建筑,可實現對基坑變形量的有效控制,降低甚至避免大體積混凝土結構上的裂縫產生,促進建筑整體施工質量的提升。

關鍵詞:大型;建筑;技術;施工;關鍵;公共

0" "引言

建設公共項目會占用大量的土地資源,而我國的土地資源供應量又較為緊張,由此導致公共建筑開始逐步向“高層、大跨、復雜”方向發展。與此同時,公共建筑的功能越發多元化。當前大型公共建筑施工中,容易出現基坑變形量過大、大體積混凝土上產生裂縫過多等問題。針對于此,本文以某大型辦公建筑為例,針對其開展關鍵施工技術研究。在明確該大型公共建筑概況基礎上,從基坑支護施工、清水混凝土施工和大體積混凝土溫度裂縫處理等三個方面,提出一種全新的施工方案。

1" "工程概況

此次選擇的公共建筑為該地區綜合辦公樓建筑,根據工程方提供的設計圖紙,此建筑在施工中涉及深基坑開挖作業,基坑的長度為165m,寬度為80m,深度為7.12~10.98m。通過對建筑所在地的勘查可知,擬建工程場地地勢較為平整。采用現場測量的方式,明確施工場地標高范圍在99.2~100.58m之間。施工現場整體屬于黃土梁洼地勢,采用鉆孔取樣的方式,揭露建筑工程所在地的土層情況。建筑工程土層基本情況如表1所示。

在對此地區土層進行勘查時發現,土層地下水位的流速相對穩定,埋深基本穩定在10.5~13.9m范圍內。水位相對標高在86.15~89.05m范圍內,屬于潛水類型的地下水。根據地區水質監管有關部門反饋的信息可知,通常情況下,此地區的地下水位變化幅度在2~3m之間,地質勘測階段此區域水位正處于低水位期。根據大量的工程勘查數據可知,此工程規模較大,工程施工作業任務較復雜。針對此種情況,本文提出切實可行的施工方案。

2" "關鍵施工技術應用

2.1" " 基坑支護施工

針對上述某大型公共建筑,在對其進行施工時,首先引入基坑支護技術完成對基坑相關工序的施工和處理。結合上述工程概況,明確該施工區域內場地平整,地貌單元屬于黃土梁洼類型[1]。針對這一基坑條件,在對其支護時,將樁錨聯合支護結構與土釘墻支護結構相結合,通過這一組合結構為基坑提供支撐條件。對于具體支護樁類型,選用鍋錐成孔的方式[2]。該大型公共建筑部分位置支護樁布置如圖1所示。

進行基坑支護時,按照圖1所示在間隔為5m的位置上設置一道腰梁。根據該工程實際情況,需要完成三道腰梁的設置[3]。在完成對基坑支護的設置后,針對施工現場容易出現變形過快或塌方的問題,采取適當的加固方式進行處理,例如移除坡頂荷載、砂包反壓等。

在對基坑結構開挖施工時,基坑周圍的建筑或管線等會出現變形或位移。當這一問題產生時,應當立即停止開挖工作,并將施工區域內對應的坡頂荷載進行移除,從而降低這一區域范圍內基坑結構上方負荷,以此達到穩定基坑的目的[4]。針對具體原因進行具體分析,并找出影響部位,對其進行基坑加固處理。為了避免在基坑支護中出現地面裂縫問題,選擇利用水泥砂漿對可能出現裂縫的位置進行封堵,并將已出現的漏水位置進行止水帷帳處理,重新補做[5]。

2.2" " 清水混凝土施工

清水混凝土技術是一種新型的建筑形式,與其他混凝土施工相比,它不需要進行抹灰處理,能夠有效簡化施工過程。應用這一技術優勢,可以很好的完成該大型公共建筑的混凝土施工[6]。大模板具有表面平整、拼縫少等優勢,在實際施工中,可根據施工現場的實際情況,優選大鋼模板材料、木膠合板材料等進行施工。

為了確保混凝土施工完畢達到鏡面效果,在施工過程中選擇將PCV板或PS板粘貼在大模板上。可將厚度為1~2mm的PVC板,粘貼在酚醛覆膜竹膠合板上。在進行拼縫設計時,要求印跡的寬度不得小于1.25mm。在進行模板安裝時需要明確主次,按照一定順序完成施工[7]。

在具體施工中,將需要進行混凝土澆筑的區域進行合理劃分,并針對每一區域設置兩臺泵車同時開始澆筑。其中一臺泵車設置在北側,另一臺設置在南側[8]。在對混凝土攪拌時,將攪拌時間控制在每盤150~160s范圍內。在澆筑過程中,需要保證混凝土的初凝時間在8~10h范圍內,入泵塌落度控制在15~16cm范圍內。使用4臺振搗裝置同時進行振搗,確保混凝土振搗均勻。2臺泵車需要相互配合,逐步推進,每一層澆筑的混凝土厚度不得超過500mm。

2.3" " 大體積混凝土溫度裂縫控制

在進行混凝土澆筑時,若操作不當將會造成溫度裂縫產生,為了提高建筑施工整體的質量,需要在明確大體積混凝土溫度裂縫產生機理的基礎上,采取相應的裂縫控制和處理措施。

2.3.1" "影響溫度裂縫的因素

大體積混凝土產生裂縫主要受到自身因素、環境因素和人為因素的影響。其中自身因素主要包括混凝土在發生水化熱反應時降溫階段出現了溫度裂縫,在硬化過程中出現了收縮等。環境因素主要是指在非正常的地基上進行施工。人為因素主要是指設計過程中存在缺陷。除此之外,施工操作不規范、使用的混凝土澆筑材料質量不合格等都會引起裂縫的產生。

2.3.2" "溫度裂縫控制措施

針對溫度裂縫這一問題,首先從混凝土材料的配合比方面入手,通過對砂、石級以及含泥量等配合參數的嚴格控制,提高混凝土澆筑材料的性能,從而實現對溫度裂縫的初步控制。通常情況下,選擇10~14mm范圍內的石子,將材料當中的含泥量控制在0.5%以下。選擇強度為C40的筏板基礎混凝土材料。在提升混凝土強度時,需要確保其實體強度超過標準試塊強度。在完成上述控制工序后,嚴格按照圖2所示進行大體積混凝土養護。

在澆筑完畢后,按照圖2所示在其表面增設塑料薄膜,再鋪設一層棉氈材料進行養護。養護過程中,針對大體積混凝土的溫度進行嚴格控制,當各個測溫點的溫差超過20℃時,則需要采取有效的保溫措施,避免出現溫度裂縫問題。

在對大體積混凝土表面的溫度進行測定時,優選用專業CW-A測溫設備。需將該設備布置在不同區域橫向和豎向位置上,實現對溫度的有效測定。針對豎向測溫點的設置可分為上層、中層和下層。上層為表面溫度,可設置在大體積混凝土結構的外表面以下100mm位置上;中層為筏板中心溫度,可設置在筏板的1/2位置上;下層為底部溫度,可設置在大體積混凝土結構底表面向上200mm位置上。

3" "施工效果監測

3.1" " 監測方案

完成對此工程項目的基坑支護施工后,對施工成果進行監測。監測時,先選擇基坑支護施工基準點,在排除基礎結構壓力影響的位置選擇3個基準點,連接3個基準點后構建一個相對穩定的控制網。在距離控制網遠點的位置選擇一個固定位置點,在此位置點進行基坑沉降的定向檢查。按照上述方式,設計基坑支護施工監測方案,如表2所示。

3.2" " 監測結果

完成上述布置后,隨機布置測點,統計監測過程中測點的沉降位移量,如表3所示。從表3可知,隨機選擇的4個測點中,測點4在監測過程中的沉降量為0,其他3個測點存在不同程度的沉降位移。根據位移量可知,測點存在的沉降位移較小,不會對建筑上部結構的穩定性造成影響。監測結構證明,本文設計的施工技術可以有效解決大型公共建筑地基結構的沉降問題,提高工程項目的整體質量。

4" "結語

針對當前大型公共建筑施工中容易出現基坑變形量過大、大體積混凝土上產生裂縫過多等問題,本文以某大型辦公建筑為例,針對其開展關鍵施工技術研究。在明確該大型公共建筑概況基礎上,從基坑支護施工、清水混凝土施工和大體積混凝土溫度裂縫處理等三個方面,提出一種全新的施工方案。施工后對基坑支護進行了監測,證明本文施工工藝在實際應用中的可行性。

需要指出的是,若想對此項技術大規模推廣應用,還需要在現有工作基礎上,對施工后混凝土壓實度、結構裂縫等技術參數進行檢測,根據質量檢測結果,對施工工藝進一步優化。此外,可在未來階段的施工中,引進信息化技術與數字化技術進行工程的動態化監管,必要情況下可以通過建立監測平臺的方式,對施工過程中的進度與質量進行綜合管控,以此實現對工程的規范化管理。

參考文獻

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