劉輝彬
(中交路橋華南工程有限公司,廣東中山 528403)
對于房屋建筑施工而言,地基處理技術的有效應用具有極其重要的價值,相關單位必須對其進行深入分析,結合項目需求進行地基處理,提升地基土體強度,控制土體壓縮性能,提升建筑地基的穩定性與承載力,保證建筑施工作業的有序運行,實現整體工程質量的進一步提升。
第一,復雜性。對于我國房屋建筑而言,施工地質環境具有較高的復雜性,可能會出現熔巖、凍土、淤泥質土等多種地質情況,使房屋建筑施工難度大大增加,相關單位在進行地基處理前,必須強化勘察設計。第二,嚴重性。通常情況下,在房屋建筑施工結束后,如果地質基礎存在質量問題,則會使后期應用效果無法得到有效保障,使建筑整體結構缺乏穩定性,嚴重威脅相關人員的生命安全。同時,質量事故大多為突發性事故,事故問題具有較高的嚴重性。第三,隱蔽性。對于房屋建筑施工而言,地基處理具有一定的基礎性和隱蔽性,無法在后續工作中進行有效檢驗。同時,在房屋投入應用后,也無法及時發現地基的相關問題。只有在出現安全事故后,才可以發現地基問題,因此對于房屋建筑而言,地基處理施工的隱蔽性較強。第四,多發性。在進行房屋建筑施工時,如果沒有對地基進行有效的處理,則會使建筑上部結構質量無法滿足相關需求,而在建筑投入應用后,地基部分需要承載建筑整體負荷,使地基處理不當造成的質量問題得以凸顯。
一是可以增強土體強度。在房屋建筑施工時,地基處理效果會嚴重影響項目工程的抗剪力、安全性和穩定性。施工單位在具體開展建筑施工時,如果想要提升工程建設質量,則必須注重地基處理工作細節,保證施工現場土體的承載力。
二是可以增加土體壓縮性能。在建設防務工程時,如果施工環境的土體強度較低,則地基會因外力作用出現壓縮沉降,影響項目整體質量,使建筑工程出現斷裂風險或傾斜風險的概率增加,導致安全事故的發生。在處理項目地基時,如果可以結合土層情況改進項目施工,則可以加固建筑主體,提升土層的均勻性,從而實現土層強度的有效提升。
三是可以減少土層游動。在房屋工程施工前,相關單位必須科學處理地基結構,保證建筑工程的穩固性,使整體工程質量得到全面提升。
強夯法具體是指大質量錘從高空以自由落體方式落向地面,不斷進行夯擊。采取該種方式可以使土壤具有更大的硬度和密度。一般情況下,進行建筑施工時,如果地基基礎強度無法滿足工作需求,缺乏飽和度較高的粉土或沙土,就可以使用強夯法。在進行軟土地基施工時,如果選擇使用強夯法,就必須聯合應用其他方法。首先,明確地基水的滲透性,對兩次進行夯擊作業的間隔時間進行嚴格把控,使地基處理效果得到有效保障。其次,在選擇夯擊位置時,需要分析建筑類型[1]。同時,綜合考量建筑結構荷載、地基處理深度等各項因素,并在工作現場進行夯擊實驗,合理設置夯擊力度與夯擊范圍。最后,根據相關參數和施工需求構建施工方案,在第一次夯擊結束后,通過現場試驗確定夯擊效果。
深層攪拌法具體是指利用深層攪拌機械,結合工程建設需求將石灰石、水泥等材料融入淤泥軟土地基。此時,石灰石與水泥發生固化效果,固化淤泥軟土,提升地基穩定性。在對施工環境中的軟土地基進行處理時,應用深層攪拌法,可以有效提升處理效果。一般情況下,軟土地基的壓縮性能較強,如果沒有對其進行妥善處理,則會對地基承載力造成嚴重影響,無法使房屋建筑的荷載需求得到充分滿足,導致項目工程出現安全隱患[2]。科學應用深層攪拌法,可以結合工作需求加固處理建筑地基,提升地基承載力,滿足房建工程的地基需求。
在建設房屋項目時,托換法可以對既有建筑基礎進行必要的維修和加固,避免后續施工對周邊建筑安全造成不利影響。在開展具體工作時,主要包括灌漿和樁式兩種處理方式。其中,灌漿托換是在土壤中摻入固化劑等相關化學物質,固化處理軟土地基土壤,提升地基基礎的硬度與承載力,從而實現防滲和堵漏的效果。相關人員在實踐操作中,需要對液壓裝置進行合理應用,結合固化劑的應用性能進行水泥灌漿。此時,雜填土或松散沙土具有較高的應用價值。而樁式托換是利用樁進行托換施工,通常用于松散沙土、黃土地基或軟性黏土地基。如果建筑基礎的支撐力無法滿足建筑需求,則需要采取基礎加固法,提升其支撐力,有效鞏固建筑地基[3]。
換填法是指利用機械工具將地基面下層的黏土層或軟土層挖空,然后利用灰土、砂渣、碎石、砂粒等材料實施換填作業,在完成換填作業后,需要進行夯實作業,確保可以使地基的密度和強度得到有效提升,有效增強地基抗腐蝕性能和承載力。該種施工技術通常適用于暗溝、軟質黏土地基、雜填土地基等。如果施工環境中存在重要建筑地基,如古墓或古井等,則需要實施局部換填,此時必須綜合考慮項目施工的資金問題,全面提升換填效果。
在房建施工中應用振沖法,需要合理應用振沖器,有效形成水平振動力,有效振擠填料與周圍土體,提升地基承載力,有效減少沉降量,使地基具有更高的穩定性,振沖法通常用于沙土地基或黏土地基。在對該種方式進行具體應用時,首先,采取振沖密實法,有效減少松散沙土的縫隙,使砂土液化問題得到有效解決,提升地基密實性,滿足房屋建設的地基需求[4]。其次,需要采取振沖樁加固法。在處理建筑地基時,如果砂土顆粒較大,使地基土質具有較高的含水量,則可以采取該種方式,利用碎石進行填充,提升建筑地基的密實性,使地基承載力得到進一步提升。振沖擠密施工流程如圖1所示。

圖1 振沖擠密施工
在利用預壓法處理軟土地基時,需要科學設置排水設施,使其上端連接砂墊層,在地表面鋪設塑料膜,將四周埋入周邊黏土層。在開展施工作業時,需要將吸水濾管網設置在砂墊層內,利用真空泵實施抽氣作業,通過抽氣使膜內壓力大大降低,低于空氣氣壓,達到負壓狀態。當砂井內部的孔隙水壓力得到有效降低時,軟土地基內的水分會逐漸流入砂井,實現軟基處理效果。真空預壓技術不會改變地基整體應力,使地基出現失穩現象,不需要進行分級加載。在開展具體工作時,需要將工程真空度控制在80kPa以上,四周密封塑料膜,避免漏氣,使其始終保持真空狀態。真空預壓法的工作流程如圖2所示。

圖2 真空預壓法
首先,對施工環境進行嚴格勘察。在開展地基施工前,需要對施工現場進行全面勘察,使相關人員充分了解施工環境的地質特征與水文情況,強化施工成本控制。其次,了解建筑使用情況。在建筑施工時,嚴格落實地基處理工作,相關人員必須結合實際情況,分析項目工程的整體結構與地質情況,有效鞏固建筑使用情況。在進行建筑施工時,必須注重成本控制,避免房建工程在后續運營中出現意外事故或地基損壞。最后,進行基礎選型。在房屋建筑施工時,基礎鞏固情況會嚴重影響上層建筑。通常情況下,對建筑工程而言,地基部分需要承受較大荷載,所以相關單位需要對其基礎選型加強重視。針對不同地質結構開展地基施工作業時,施工單位需要采取有效方式,使地基承載能力超出平均負荷的4倍,提升建筑基礎的穩定性。在實現基礎改造時,相關單位需要對其工作需求進行深入分析,并以工作需求為依據實施基礎選型工作,全面提升項目整體效益[5-6]。
在房屋建筑施工時,地基處理支護是非常重要的一項工作。相關單位要完善地基支護設計,對土方開挖作業進行合理優化。首先,在進行現場開挖前,要完全清除現場雜物,并將地基下電纜等可能影響現場施工的各項設備搬移,對施工現場進行嚴格勘查,合理繪制現場平面圖,科學設置水井位置、排水管、邊坡坡度和開挖路線等內容。其次,進行測量控制網的科學設置。結合工作需求,設置水準點、軸線、基線,使其得到有效控制,多次審核后構建施工方案,并對施工方案進行完善。再次,合理設置臨時排水設施,有效控制排水溝方向,使積水現象得到有效避免[7]。與此同時,對其現場機械設備進行科學維護,保證各項機械設備的使用質量,避免工程施工進度受到設備問題影響。另外,在開展施工作業時,必須科學應用反鏟挖掘機,將具有較高硬度的土壤完全去除。在發現巖石地質時,需要合理運用巖石粉碎機,將巖石地質完全粉碎。通過反鏟挖掘機分層挖掘路基土層,如果需要挖掘較高深度,則必須在挖掘機一側進行運載汽車的合理設置,提升挖掘機的工作效率。而在基坑邊角處實施挖掘工作時,需要采取人工開挖作業的方式,提升基坑周邊的安全性,避免挖掘機重力對基坑周邊環境造成不利影響。最后,在基坑周邊進行排水區域集水井的科學設置,使施工環境具有一定坡度,避免降雨使施工環境出現積水。
在現代房建施工中,地基情況具有一定的多樣性,會出現多種復雜現象。首先,相關單位在進行地基處理時,需要結合土質情況合理應用多種處理技術,提升地基處理效果。其次,在處理地基前,需要強化檢查工作,綜合分析現場勘察報告,合理設置建筑承載力。最后,提升項目施工團隊的專業能力,確保能夠有效處理現場地基。在開展地基處理工作時,需要進行設計交底,結合各個工作環境的實際情況,采取適宜的地基處理技術,及時處理地基問題,對施工質量進行嚴格把控,保障房屋建筑效果,使房建需求得到充分滿足。
在房屋建筑中進行地基處理施工時,強夯法、深層攪拌法、托換法、換填法、振沖法和預壓法是其較為常見的施工技術。相關單位在開展施工作業時,需要完善準備工作,優化土方開挖,強化質量控制,保證地基處理效果,使其能夠承載建筑負荷,提升建筑施工效果,使現代房屋建筑需求得到充分滿足。