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基于房屋建筑施工中的地基施工技術探究

2025-03-21 00:00:00荊霄
居業 2025年2期
關鍵詞:建筑施工施工

摘 要:為切實提高房屋建筑施工建設質量及使用安全,促進房屋建筑領域的健康發展,本文運用文獻綜述法,從注漿、擠密樁、靜壓樁及旋噴注漿等一系列地基施工技術方面著手,對房屋建筑施工中的地基施工技術進行詳細闡述及深入分析。結果表明,在建設施工中,科學合理地應用多樣化的地基施工技術,可以有效提高房屋建筑施工質量,滿足用戶基本需求。在日后施工中,可對該項技術進行廣泛推廣與應用。

關鍵詞:房屋建筑;地基施工;施工技術文章編號:2095-4085(2025)02-0013-03

0 引言

在房屋建筑施工領域,地基施工技術扮演著舉足輕重的角色,對建筑安全具有重要的意義。作為建筑物的基石,地基必須能夠承載上部結構的重量,維系建筑物的持久穩固。為此,采用諸如注漿、靜壓樁及擠密樁等先進的地基施工工藝,能大幅提升地基的承載能力和穩定性,從而全面保障房屋建筑的整體安全。

1 地基施工技術價值

地基施工作為房屋建筑施工的重要基礎施工項目,是保證整體房屋建筑結構安全與穩定的重要基石。地基施工的質量將直接影響房屋整體使用時間及安全效能。根據有關調查顯示,地基問題所導致的建筑事故占總建筑事故的30%,這充分驗證了地基施工質量對于整體建筑施工的重要性。地基施工技術作為保證地基施工質量的重要技術手段,其在房屋建筑施工中的地位不言而喻。施工人員通過多樣化的地基施工技術,不僅可以有效提高建筑地基的穩固性以及施工效率,還可以最大限度的滿足建筑地基承載力的需求,為后續建筑施工打下堅實基礎。除此之外,在現代建筑施工中,地基施工技術不斷進步,涌現出了多種創新方法和材料。例如,預應力管樁技術的應用,不僅提高了地基的承載能力,還縮短了施工周期。此外,采用地下連續墻技術,可有效防止地下水和土壤的側向流動,確保地基的穩定性。智能化施工設備的引入,如自動化測量和監控系統,進一步提升了施工精度和安全性。這些技術的應用,不僅提升了地基施工的效率和質量,也為建筑行業帶來了新的發展機遇[1]。

2 房屋建筑施工中地基施工技術分析

2.1 施工準備

作為地基施工前的第一步,施工人員在該階段需要做好地質勘測評估工作。通過對地質的詳細勘測,可以獲取包括土壤類型、承載力、地下水位、土壤壓縮性等關鍵信息,以及涉及潛在地質災害風險在內的地下土層所具有的物理性質與化學特性。在編制施工設計圖紙時,設計人員需確保圖紙既能精確體現地質勘測的結果,又能為施工提供詳盡的指導。例如,若地質勘測報告顯示施工現場存在軟土層,則設計方案中必須納入采用深層攪拌樁技術等加固措施以提高地基承載力。鑒于施工圖紙的精確度直接關系到材料采購的準確性和施工成本的控制,因此,圖紙中各項樁體的位置、尺寸及深度等參數均需精確計算,以避免資源浪費,進而確保施工進程不受影響。

2.2 注漿地基施工技術

注漿材料通常包括水泥漿、化學漿、混合漿等,它們適用于不同的地質條件和工程需要。每一種材料的物理和化學性質各有不同,比如,一般地質條件下的地基加固施工項目,普遍采用水泥漿,這是由于其具有成本低、操作簡便等特點。而化學漿則適用于需要高度加固的復雜地質環境,這是由于化學漿的滲透性好,固化強度大。在選擇注漿材料時,施工人員一定要綜合考慮土壤類型、孔隙率、滲透性以及地質勘測報告中提供的地下水條件。在配比時,為達到理想的流動性、凝固時間和強度,通常需要通過化驗室試驗來確定最好的水灰比。除此之外,施工設備的調試也是該施工工藝需重點考慮的一個方面。注漿設備的調配,若要保證注漿材料能夠有效滲透到基層的各個角落,就需要根據勘測結果,對注漿泵及注漿管路系統進行選擇。例如,在碎石層地質條件下,為了克服較大的滲透阻力,可能需要采用高壓注漿泵進行施工。在此過程中,調試階段至關重要,必須確保注漿壓力得到精確控制,并且水的配比量要達到最佳狀態,以實現預期的灌漿效果。注漿壓力通常需根據實際工程情況,在0.5~3MPa的范圍內靈活設定,具體數值需依據注漿材料所針對的地層狀況與特性進行相應調整,以確保達到預期的注漿成效。此外,注漿器材的調試還需涵蓋對注漿速度的監控,從而有效預防因注漿速率過快而引發的地基不均勻沉降或下陷等問題[2]。

2.3 擠密樁地基施工技術

施工人員在應用此項技術前,必須依據地質報告精心挑選適宜的樁型和尺寸,同時充分考慮空間限制及周圍環境對施工機械可達性和現場條件的影響。施工前,還需組織專業培訓,使施工人員熟練掌握作業流程,深入了解安全規范,以有效應對可能遇到的技術難題和安全風險。施工過程中的技術要點之一,是確保樁身垂直度不超過1%,這就要求施工團隊必須利用激光對中儀等精密導向設備及監視系統,嚴格把控樁體的垂直度。

擠密樁施工技術的另一關鍵,在于選用高強度混凝土或鋼筋混凝土作為樁身材料,以滿足承受較大荷載的需求,且樁體材料強度必須達到或超過C25等混凝土強度等級。施工過程中,需通過振動錘或靜力壓樁機等專用擠密設備,并合理控制擠密參數,如擠密深度、次數及速率,以促使周圍土壤受壓產生側向位移,進而提高土壤致密性,確保樁體順利壓入土中。在砂質土壤中,往往需要經過多次擠密才能達到預期的密實度。

質量監控是擠密樁施工過程中不可或缺的一環,可通過地質雷達或標準貫入試驗等檢測手段,實時監控和評估擠密效果。施工完成后,還需進行地基承載力測試,以驗證施工效果是否滿足設計要求[3]。

2.4 靜壓樁地基施工技術

在施工過程中,施工人員需全面考量土體的承載力、樁型選擇、樁體尺寸以及施工環境等多重因素,并依據詳盡的地質勘測與評價結果來指導施工,此方法作為土木工程基礎施工領域的一項成熟技術,展現出了高度的實用性。因此,合理選用靜壓樁設備顯得尤為重要。特別是在軟土地基作業中,為確保有效規避土壤壓縮引發的樁身傾斜或斷裂風險,應優先采用具備卓越壓入性能與穩定性的靜壓樁裝備。

施工前,為確保樁身的垂直度與承載力達標,靜壓樁設備的安裝作業必須嚴格遵循技術規范,精準調控設備的垂直度與水平度,這是保障施工質量的基礎。根據過往工程案例分析,在盡可能縮小施工誤差的前提下,能夠有效提升地基的穩定性與承載力,進而確保建筑物的長期安全。因此,正確選型和精準安裝靜壓樁設備至關重要。

此外,在實際作業環節,施工團隊需依據地質勘測報告與設計要求,精確計算所需壓樁力。例如,在某商業建筑工程項目中的地質鑒定結果顯示,地基承載層深達20m,為確保建筑結構穩固,靜壓樁需達到相應深度并施加足夠壓力,方可保障項目順利推進。同時,采用自動化監測系統對施工過程中的壓樁力進行實時監控亦不可或缺,該系統能連續記錄壓樁力變化,并與預設施工曲線進行對比分析,可確保施工過程中的壓力變化始終處于安全閾值之內。

2.5 旋噴注漿地基施工技術

旋噴注漿基礎施工技術一般應用在軟基施工中。采用旋噴注漿施工工藝,可確保地基防水效果符合施工設計要求。在具體施工中,施工人員無需借助其他施工設備便可以完成該項技術的應用。根據有關要求,施工人員只需按照施工規程進行施工即可。在應用旋噴漿基礎施工技術時,施工人員需從多個維度剖析施工項目的具體狀況,通過采取快速提升與緩慢旋轉相結合的方式,利用配備專用噴頭的軟管,精準地將漿液輸送至指定土體位置。在此過程中,施工人員需深入了解并準確把握基礎施工的實際狀況,以便科學合理地選定施工作業深度,旨在實現地基穩固性的顯著提升[4]。

2.6 排水固結地基施工技術

排水固結技術是房屋建筑施工中處理地基的重要手段之一。在實際應用中,施工人員可以通過砂井、塑料排水板等排水系統的設置來加快土壤中水分的分散,從而縮短地基的固結時間,提高承載力。比如,在某大型商業綜合體的地基施工中,整個過程耗時大約6個月,施工人員通過引入排水固結技術,將原來軟弱的淤泥質土,成功地轉化為能夠承受建筑物荷載的堅實地基,相對于傳統的方法節省了近1/3的時間。在施工的核心環節,施工人員需緊密聚焦于排水系統的構建,嚴格遵循工程規范與質量控制流程進行施工操作。鋪設排水管時,務必確保其連續無間斷且內部暢通無阻,以防堵塞影響排水效率。同時,需定期對排水效果進行嚴密檢測,例如,利用孔隙水壓力計監測土體中水壓變化,確保排水系統按預期高效運行。此外,在推進排水系統建設時,還需兼顧環境保護,要避免對周邊水體造成污染,以實現工程與自然環境的和諧共生。

2.7 預壓地基施工技術

作為一種有效的地基加固技術,預壓法的理論依據主要是以土體固結為理論基礎。該方法通過向地基施加預壓荷載,加速土壤中孔隙水的排出,從而優化土壤致密性,顯著提升土壤承載力。在施工籌備階段,首要任務是開展詳盡的地質勘探,精確描繪土層分布、厚度及其物理力學特性。隨后,基于勘探結果,精心設計預壓荷載的大小與分布,須確保荷載均勻作用于基礎表面,以避免應力集中。實踐中,常采用砂袋、土工布等材料堆載或真空預壓技術,以加速固結過程。

預壓法的核心在于預壓荷載的精確計算與合理施加,這就要求深入掌握地基土體的力學特性和變形規律。依據地基土的物理、力學參數,如壓縮模量、滲透系數等,通過嚴謹的理論計算確定預壓荷載值。例如,在確定荷載后,施工團隊需采用堆載預壓或真空預壓等適宜方法,確保荷載均勻分布,從而有效防止不均勻沉降的發生。通過這一系列精細的計算與科學的施用策略,預壓法可顯著縮短地基固結周期,同時增強地基的穩定性和承載能力[5]。

2.8 強夯地基施工技術

強夯法作為一種有效的地基加固技術,其原理在于利用重錘自高處自由落體的巨大沖擊力,對地基土體施加高強度的撞擊能量,從而實現土體的深度壓實,顯著增強地基承載力,有效抑制沉降,并大幅提升地基的整體承受力。在房屋建筑施工領域,強夯法尤其擅長應對砂土、粉土、粘性土等多種土壤類型,其加固深度可深達數米乃至數十米之廣。以某大型工業廠房地基加固項目為例,采用強夯法處理后,地基承載力躍升30%以上,顯著降低了建筑結構后續的沉降風險。

在實施強夯法時,諸如夯擊能量、夯擊頻次、夯點布局等關鍵參數的設定,均需依據特定的地質條件與工程需求進行精細化調整。夯擊能量的選擇往往與土層的密實程度、厚度等因素密切相關;而夯擊次數的確定,則需考量土層的受壓特性。為確保強夯法效能的最大化,需通過精密計算與現場實測,鎖定最優施工參數。

強夯法的地基加固效益不僅局限于承載力的提升,還涵蓋增強土體滲透性、削減土體液化風險等多重方面。通過顯著提高土體密實度,強夯法有效降低了地震作用下土體液化的可能性,可為地基安全筑起堅實防線。此外,強夯法以其施工高效、成本經濟的優勢,在房屋建筑施工中脫穎而出,成為備受青睞的地基處理方案。然而,在推進強夯施工時,亦需周密考慮對周邊環境的潛在影響,如震動、噪音的管控,以保障施工的連續性與和諧性。

3 結語

綜上所述,將多樣化的地基施工技術精準融入房屋建筑施工實踐,不僅能夠顯著提升地基施工的效率與安全性,還能最大限度地增強房屋建筑地基的承載能力,確保房屋建筑結構穩固可靠,充分滿足用戶的居住與使用需求。因此,在日常施工過程中,施工人員需緊密結合實際地基施工要求,做好技術條件分析,甄選科學合理的地基施工技術,以此切實保障房屋建筑施工的安全性,進而推動房屋建筑施工領域的健康可持續發展。

參考文獻:

[1]吳明敏.房屋建筑施工中地基處理技術的應用研究[J].中國建筑裝飾裝修,2024(14):152-154.

[2]鄔世強.房屋建筑施工中地基基礎工程的施工技術處理措施[J].城市建設理論研究(電子版),2024(18):108-110.

[3]陳昌金.擠密碎石樁加固技術在房屋建筑軟土地基施工中的應用[J].四川水泥,2024(6):180-182.

[4]楊海斌.房屋建筑施工中地基基礎工程的施工技術處理對策[J].建材發展導向,2024,22(9):88-90.

[5]陳楚君.地基處理技術在房屋建筑工程施工中的應用分析[J].房地產世界,2023(17):133-135.

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