楊瑤月
(山西西山金城建筑有限公司,山西 太原 030053)
工業廠房地基基礎施工相對于高層民用建筑來說,其所需要的施工作業流程并不復雜,技術水平要求相對不高,相對埋深要求也較小,天然淺地基形式即可,但如果實際地基條件較差,無法滿足基本要求,就需要通過對地基進行加固施工處理的方式,在人工加固后的地基基礎上進行基礎施工作業。
在進行工業廠房工程地基施工時,應在施工前做好驗槽工作,并將施工槽中的積水和廢物等清理干凈,在處理完畢后應進行灰土基礎施工。施工人員可按照分層施工方式逐步進行土建地基施工,以此確保工業廠房工程質量得以有效保障。
在工業廠房工程中,若地基難以支撐自身重量與上部建筑物重量時,會直接導致地基在局部出現損壞,并影響建筑物后續正常使用。其地基穩定性與地基承載力大小有關,主要是根據地基抗剪強度以及地基的基礎形狀、大小、埋深等具有相關性。大多數工程事故都因地基承載力不足所導致。
首先,地基變形主要與荷載大小有關,在地基變形后也會導致地基基礎形式、基礎尺寸等發生變化。其次,地基斷裂,相比地基沉降,一旦地基出現斷裂等情況就會導致嚴重安全隱患,路面使用也會陷入癱瘓中。
由于地下水運動集中會造成滲漏問題,其地基滲漏主要也與地基土的抗滲性能不足而造成水量損失有關。在地基出現滲漏問題后,會直接影響工程儲水與防水性能,并在地下結構施工中由于滲漏變形直接造成工程事故,最終影響工業廠房整個施工過程。
在地基中,其液化問題是指在動力荷載作用下會造成飽和松散沙土并直接產生液化,以此失去土體抗剪強度,并形成一種近似液體特征的動力現象,這種問題被稱為液化問題,當地基發生液化問題后會直接導致地基失去穩定性并產生震陷[1]。
工業廠房工程中,工程樁施工作業是整個工程的重中之重,為確保樁基施工順利進行,施工團隊應針對打樁施工制定出詳細施工流程和安全質量保證措施,嚴格控制測量放樣、鉆孔、清孔、鋼筋籠吊裝和砼灌注等工序的各種指標。澆筑前對施工人員進行細致的技術交底和安全交底,對進場機械設備全面進行性能檢測和隱患排查[2]。澆筑過程中,施工單位應對每車混凝土的和易性進行檢查,并對混凝土坍落度、擴展度進行檢驗,設專人負責質量,根據混凝土質量及現場澆筑情況,及時對混凝土澆筑配比進行調整。例如,施工人員應對建筑工程進行分析,了解工程地質條件,對地質條件處于易破碎、受壓力低,同時人工挖孔樁設計承載力比較大的地質進行樁基礎技術施工。運用2.5m樁徑擴大頭進行施工,由于土體擾動較大,所以孔底塌孔可能性較高。經過論證決定采用鋼模板支撐應急措施,并采用分段開挖方法進行施工。其次施工現場所有設備、設施、安全防護裝置、施工配件以及個人防護用品必須經常檢查,確保完好和正確使用。作業時應遵守有關規定,在進行樁基礎技術實施過程中,應經常檢測井內有無毒害氣體,有特殊情況必須及時發現并處理。在樁基礎、深基坑(塔吊與深基坑距離)、格構柱承臺基礎中要注意安全性,開挖過程中務必注意要嚴格按照圖紙及技術交底施工,避免因挖孔樁施工過程中因支護不到位問題導致坍塌情況發生[3]。樁基礎技術要點如表1所示。

表1 樁基礎技術要點
在工業廠房土建地基工程中,地基處理技術是實現軟弱地基處理的一項有效技術。其中軟弱地基是由土地淤泥、淤泥質土、雜填土、沖填土或者其它高壓縮性土層所形成,這些地基基本上很少受到地質變動或者地形影響,也從沒受到過地震、荷載等物理作用影響,更沒有受到土顆粒間化學作用影響,但是這種地基屬于一種不良地基,不適合用于建筑工程,原因是其穩定性非常差,會導致施工強度變高,抗壓性也較低,容易出現液化,沉降量也較大。因此在建筑工程建設過程中,要充分考慮到地基變形和穩定等情況進而對軟弱地基進行地基處理技術的實施,切實提高地基穩定性,以減少地基沉降和不均勻下降,實現建筑工程的順利開展。與此同時,有關地基處理的學術討論也是我國地基處理領域中的重要一環[4]。總結、交流近幾年來得到改進和發展的各種地基處理新技術、新經驗以及新的計算方法,從中可以看出,在理論上和工程實施中,近年來我國地基處理技術水平都有了很大提高,例如,在杜兒坪礦新華村地面瓦斯抽采系統工程中,其配電室、管子間、瓦斯泵房都采用了樁基礎技術[5]。施工人員使用樁基礎技術進行建設時主要根據我國規定的建筑樁基檢測技術規范開展實施,并合理把控樁承載力與樁身的完整性。在該工程中也采用鉆孔灌注樁技術,該技術可根據所選護壁形成的不同,以泥漿護壁法和全套施工法兩種工法進行操作,施工現場通過機械鉆孔以及鋼管擠土方式在地基土中形成樁孔,并為后續鋼筋籠做成樁提供基礎。
在進行開挖工序時,施工人員應對基坑設計有一定掌握,進而確保開挖質量以及安全,并有效對基坑水文狀況進行控制。施工人員應結合土料試驗與備料工序進行處理,在基坑開挖前應針對施工地形土質進行測試,并確保邊坡穩定性,以此按照相關規范要求進行開挖工作。優化壓實處理技術,縮短壓實時間并采用高科技技術和先進設備設施,確保提高效率,反復壓實軟土地基,達到良好效果。例如軟土地基,在深基坑開挖軟土基層時很容易出現下滑、沉土等情況發生,所以在開挖工作后應立即進行填坑驗槽階段工作。與此同時,開挖作用中利用施工機械進行挖土時施工人員應特別注意余土情況,有效結合機械開挖與人工開挖共同作業形式,盡量避免邊角剩余活土、余土。換填技術指的是對工程原有軟土層進行更換,并確保其施工地基質量。進行換填時,施工人員應選定好填筑材料,一般粗砂材料最佳,其應用較為普遍。以粗砂為材料可采用每層虛鋪進行,其虛鋪應控制在20cm~30cm為宜,并且施工人員需要對換填與碾壓次數進行有效控制,確定好壓實度,壓實度不能低于95%。當壓實度經過測試后達到95%以上時,應進行填筑作業;若低于95%,則需要繼續碾壓。對基底進行穩壓或換填后,應徹底處治軟土地基破碎板,進而確保土建工程順利進行。表2為粗砂填料數據。

表2 為粗砂填料數據
建筑工程中采用深基坑開挖施工需要具備一定條件。在施工準備階段,工作人員對基坑設計需要有一個大概掌握,對基坑內情況有更多了解,確保施工安全,對基坑水文狀況能夠有效控制?;油馏w特質會直接影響到施工質量和安全,以軟土基礎為例,在深基坑開挖軟土基層時就很容易出現下滑、沉土等情況發生[6]。常用的基坑支護結構包括:利用土體加固,如放坡、土釘、重力、水泥、土墻等;支擋拉錨式,如圍護墻、排樁、地下連續墻;支錨體系,如拉錨式,內支撐等。建筑工程中施工人員在利用基坑支護技術時,應考慮到施工過程中的變形測量基本要求,其中變形是指對基坑及其支護結構和周邊環境的變形。對一級基坑應進行基坑回彈觀測,觀測過程中對各類建筑、場地、地基土分層、沉降進行觀察,對斜坡位移進行觀測,對高層和超高層建筑進行傾斜觀測,建筑出現裂縫時進行裂縫觀測等,并根據觀測結果采取相應解決措施。充分利用大放坡開挖經濟、方案安全等優勢,結合成熟錘法地基處理經驗。施工過程中應嚴格按照基坑支護技術要求進行施工,監理單位切實強化施工安全質量管理,在保證安全前提下全速推進建設。對于相關設計內容和實施流程需要工作人員嚴格執行并有效落實,確保人、材、機等內容的配備滿足工期需求。勘察單位除必須提供正確、完整的建筑場區地質勘察文件外,還需要提供基坑開挖邊坡穩定計算,以及支護設計所需的巖土技術參數,論證工程周圍環境和已有建筑物以及地下設施影響程度。同時,建筑工程還需要著重考慮到廣大人民群眾的生命財產安全,施工監理單位務必提高思想意識,嚴格履職,嚴把材料關,嚴控質量關,實現基坑支護技術在建筑工程中的可實施性。
建筑廠房地下基礎結構適用地下連續墻施工技術。在工業廠房地基工程中,一般分為地上墻面和地下墻面,在地下連續墻面中首先需形成導墻,導墻一般由鋼筋混凝土結構建立,在導墻內進行成槽施工驗槽吊放接頭,然后安裝鋼筋骨架。建筑施工單位可采用雙機抬吊方式,在安裝導管中進行本槽段水下混凝土灌注。需要注意,在進行水下混凝土灌注時施工人員應考慮連續防滲效果和承重墻體是否吻合。水下混凝土灌注完成后,則本槽段就完成了。槽段寬度在提取時一般為4m-6m,地下墻施工工藝的成槽一般采用間隔成槽方式,相連槽段之間施工人員需要進行刷壁,有效去除混凝土表面殘留浮漿。地下連續墻施工工藝在工程項目建設中起到整體維護作用,為完成整個槽段連續墻的順利施工,應不斷提高施工人員專業技能,確保施工人員能通過合理制定基坑開挖方案、合理設計導墻結構、及時恢復墻側摩擦力、有效提高墻底承載力等措施更好控制構件沉降,實現精細化施工,確保地下連續墻施工質量。地下連續墻應具有一定厚度和高度要求,其厚度和高度達標可促使地下連續墻產生相應抗壓能力,有效避免塌方情況發生。地下連續墻適合不同質量地基,應根據多種地基狀況進行不同類型施工,例如在松軟地基層進行施工時,地下連續墻施工工藝可有效增加底層密度,具備防水性能,施工工藝開展并進行基坑灌注時能夠有效提高隔水層作用,且不會被周圍其他建筑結構所影響。在各項施工中,地下連續墻施工是噪音最小的一項建筑工序,適合晚上開展施工,且其占地面積較小,可充分利用建筑以外地面和空間,發揮實際投資效益。具體地下連續墻技術施工要點如表3所示。

表3 地下連續墻技術施工要點
綜上所述,在我國工業廠房建設中,地基施工是基礎,也是施工關鍵環節之一。為確保施工質量,應在地基處理中利用多項技術進行加固,并根據實際工程需求選擇合適的樁基礎技術,確保廠房地基施工技術不斷完善,提高工業廠房土建地基施工質量與效率。