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关于地基房屋建筑施工工程中地基处理技术分析

最后更新时间:2024-03-16 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:24925 浏览:110026
论文导读:
【摘要】现代房屋的建筑施工水平日益提高,作为决定房屋建筑质量水平的地基施工技术也相应建筑质量和施工环境的要求,不断改进提高,为应对当代建筑行业的发展新形势,进一步提高现代房屋的建设水平,本文就房屋建筑施工中的地基处理技术进行了相应的分析和探讨。
【关键词】建筑施工 地基处理 强夯法 挤密法
1 传统房屋建筑的地基处理技术
传统的地基处理技术有三种。一种是强夯法,由法国人于上世纪60年代创立;一种是日本人与70年代创造的高压喷射法;还有一种是我国创造的桩基法。
强夯法。这种方法主要适用于砂性土及非饱和的粘性土,对于这类地形的地基处理时,连续夯击的方法经常用到,在这个过程中要综合分析现场实际状况,确定相应的夯击次数、深度。
高压喷射法。借助高压喷射流对土体切削,旋转灌浆杆,在原有位置让固化剂与土地进行均匀搅拌和混合。凝固后会在地基中形成0.6m到

1.2m的圆柱体。

桩基法。借助起吊设备,吊起重锤后把桩打压至地表下的承重层,使得原本松软的土壤达到建筑物地基所要求的承受力标准。
这些最先创立的地基处理方法直到现在还被广泛地应用,但是随着时展的要求,人们对建筑的质量水平要求不断提高,建筑施工环境的日趋复杂,单纯地使用一种技术处理地基已经不能满足建筑的质量要求,而且使得工期延长,成本上升。有效地把各种处理技术的优势结合起来,可以发挥更好的作用,并且已经成为行业里处理地基施工时的一种共识。
2 当前的地基
基于对几种传统的基地处理技术有效结合运用的思路,地基处理技术可以进一步细分为桩基技术、地基加固技术和辅助地下连续墙技术。地基加固技术是为了可以增强土地基的承载承载力进而能够最大限度地防止地基变形沉降;桩基技术可以把来自上部的荷载力传导至地基更深部,有效地缓冲上部的冲击;至于侧向的支护则由辅助性的地下连续墙技术来提供。为了使地基的环境适应性增强,可以改善地基土的透水性,使其压缩性降低,使其抗剪切强度提高。

2.1 CFG桩与粉喷桩相结合

把粉喷桩法与CFG桩法相结合使用,这样可以有效利用它们的天然地基土与固结能力混合组成复合地基,既有CFG桩高承载力的优势,同时由于CFG桩的嵌入增强了粉喷桩的侧限约束作用,而且所采用的粉喷桩也改善了上部地基土的变形能力,也就使得土体的抗剪强度,以防CFG桩的嵌入破坏了已经固结好的土体。

2.2 碎石桩法与强夯法的结合

这两种方法的联合,是基于这样的原理:工程中先在填土层中将碎石桩体处理好以将地基土挤密和排水固结,之后再选好强夯点,通过其强大的冲击力击散碎石桩体,并将打碎的碎石沿着桩径挤入周围的护土层中,这样就形成了地基上部的碎石桩复合地基,适应了建筑物对地基强度的要求。
施工方法在强夯法中分外重要,夯击的强度和次数都是夯击时难以把握的技术难题,在把握不好时,会非常影响夯击的效果。通常从理论角度讲,夯击的深度由图层实际厚度和湿陷等级决定,确定单位夯击量则要综合考虑土壤结构类型载荷的大小、属性和打算夯击的深度等方面,根据地基土的性质确定夯击次数,在进行2到3遍的夯击后,应根据土层中超静空隙水压力的时间停留相应间隔时间,然后再以低能量进行一次夯击。

2.3 碎石桩与CFG桩的结合

使用CFG桩取代承载力有限的单一碎石桩能得到足够多的承受力,而碎石桩则实现了消除上部地层液化问题。让它们的优势互补,可有效减慢地基沉降速率,沉降量小且均匀。
应该注意的是,在CFG与粉喷桩综合或与碎石桩结合的运用中,有一个必备的条件,那就是,桩本身一定要达到浇灌中设计的强度要求,否则,混凝土的均匀性和密实性会大受影响。桩身的混凝土浇筑过程中,消除水的影响是第一步,空底积水和孔壁积水是桩基水病害的一般表现。解决空底积水问题可利用水泵进行抽取或者将一部分干拌混凝土和料填入空底。可以先将防水材料把渗透部位封闭,再浇筑混凝土,这样可以保证混凝土的质量,以及桩身混凝土具有一定的强度。
除此之外,还需考虑混凝土自身的密实性对其强度的影响,采用串流筒下料并作分层振捣浇筑是在施工时最常采用的方法。为了使得混凝土自身重量压住水流的渗入,要将桩身的浇灌时间压缩到最短。
3 新的地基处理技术

3.1 粉煤吹灰填法

由于粉煤灰有很强的透水性,所以可以用来对土地基进行加固处理,使吹填土固结加速,加固处理费用降低,工期得以缩短。具体实施步骤是,按一定比例将淤泥和粉煤灰进行吹填,而且要使之均匀,这样可以使土的固结性质得到逐步改善。

3.2 DDC灰土挤密法

DDC灰土挤密法主要是借用孔内深层强夯法的新型工艺,通过螺旋钻机在孔内分层注入灰土,将其分层夯实成桩,然后进行反复锤击将桩径逐步扩大,使其最终于桩间的部分土形成复合地基。打造复合地基是为了使湿陷性黄土的打孔结构,使其湿陷性消退,这样就可以使得地基土地的承载力提高,地基不易变形。从经验数据得出,经过DDC灰土挤密桩处理过的复合地基的承载力比原天然地基高出2~7倍,而且对地基处理的深度大出5m~40m,推广意义极大。这种方法在湿陷性黄土地上使用效果最为明显。

3.3 IFCO强制团结法

这个方法可以使得固结的速率大为提高。作为其中的环节,排水系统呈现为一排排纵向贯通的砂墙,可以扩大排水通道,加快固结的速率;而加压系统利用了真空压力使得堆载时间大为缩短,处于砂墙底部的真空面使得水流方向与重力方向相一致,加快了固结速率。有两个系统同时保障固结的顺畅性,进一步缩短工期,改善了混凝土质量。
4 地基处理技术的发展方向
作为工程建设领域中的一项世界性难题,地基处理技术始终是研究的主要方向之一。在信息与工程技术取得长足发展的今天,地基处理技术的发展方向也朝着计算机化和复合型前进。例如,综合性复合地基的发展已经打破了基于加固机理比作用机理重要的理念,考虑问题时更侧重于它的综合效应,争取实现倍数效用。再比如,原先在计算复合桩基承载力时引入的参数过于繁杂,很难得出准确的数据结果,而且,由于将庄土分开考虑的原因,对地基变形的计算比较片面而失误,造成严重的时间浪费。而引入计算机在数值分析上的优势后,可以大幅提高桩基承载力等参数的计算精确度,从而直接推动了工程建设水平和效率的提高。
5 结束语
我国房屋建造历史悠久,从古至今积累了大量的地基处理技术的宝贵经验。为我们的地基处理技术进一步发展提供了宝贵的借鉴元素和创新灵感。在当今工程建设突飞猛进发展、建筑环境复杂化的背景下,地基技术的发展空间依然巨大,特别是在地基处理技术与各种新工艺、新工具的结合与协调领域,存在巨大的机遇。现代成熟的摘自:毕业论文格式设置www.7ctime.com
计算机数字模型为地基处理方法提供了良好的技术支持和发展平台。站在工程实施角度来讲,提高质量、降低成本是永恒不变的追求,最为工程实施的首要环节,包括复合地基在内的新型地基都应该得到更快的发展和应用。
【参考文献】
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