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【摘要】地基工程是房屋建筑的基础,直接影响着房屋的稳定和建造质量,做好地基施工首先应分清地质结构状况,进而采取不同的方法进行处理,这样才能起到很好的施工效果。本文对房屋建筑施工中的地基施工技术应用进行了分析。
【关键词】房屋建筑;地基施工;技术应用
不同的地质结构对房屋重量的支撑情况不同,这对于房屋的稳定性很重要。所以再进行地基施工前首先应分清地质结构。我国幅员辽阔,地质结构复杂。如软土层、沙土层、岩石层、溶洞等。大大增加了房屋地基施工的难度。除了具备良好的施工技术外,施工人员更加要重视对地质结构的勘测,探明地下土质状况。从而采取不同的施工技术进行施工。因此加强地基施工技术的应用探讨很有必要。
1.地质结构对地基的重要性
要做好地基施工,必须对地质结构进行分析。为此我们从以下方面进行:一是分清地质结构构成,不同的地段具有不同的地质结构,而且还会出现很多岩层混合的情况,如沙土层与粘土层的混合,软土层与岩石层的混合等,不管哪种地质结构必须以质量稳定为基础,只有地质结构稳定,才能支撑地基稳定,从而保持整个房屋建造的质量。二是地下水位,地下水位作为特殊的地层,对其他岩层产生重要的影响,是很强的移动力量,它可以使地层产生移动、塌陷,对地基稳定造成很大破坏,所以在建造房屋时必须考虑地下水位以及周围水源的情况。三是从深度、广度加以对不同地层的分析,也就是说地层深度和广度也影响着房屋地基的建造。例如软土层,在开挖地基和施工过程中必须清理软土层,直至软土层清理完毕,若分布较广则考虑钢筋混凝土加固软土层,或者用岩石深埋地基。
2.房屋建筑地基施工目标
2.1提高地基承载力
要做到地基承载力,必须对地基建造质量进行严格控制。地基承载力与房屋的重量是成正比的,也就是说房屋建造越高,起承受的力量越大,所以房屋重力对地基承载力影响重大。除此之外,还有地震形成的冲击力也对地基承载力造成破坏,它可以降低地基承载力,使地基承载力严重受损,从而减弱了对房屋建筑的支撑。所以考虑到重力、冲击力对地基的影响,地基施工必须以增大地基承载力为目标,加强地基质量施工,提高地基稳定性,以保证房屋建筑的安全。
2.2减轻地基压缩力
事实上压缩力与承载力是两个不同而有相互作用的力,都对房屋地基产生影响。压缩力对房屋地基产生了压缩性能,使承载力无法支撑,从而出现了地基下沉的现象。下沉表明地基受力不均造成的,而受力不均除了地质结构不同影响外,与地基的施工填埋有关,与施工技术有关,所以在建造地基时,必须考虑施工技术对地基受力的影响。应采取不同的施工技术进行,如钢筋混凝土桩、地下连续墙、深基坑支护等技术加强地基建造。
2.3提高地基土的抗剪能力
地基土的抗剪能力较弱,经常在施工中出现剪切力破坏问题。地基施工中如果地基内部土体发生压力变化时,造成地基出现较大的偏心荷载力,致使房屋建筑物结构不稳定发生倾斜。在开挖基坑时会出现坑底凸起情况,影响基坑附近土体发生崩塌,对施工人员的安全造成威胁。所以,为保证施工的正常进行,避免破坏地基剪切力,需要借助钢筋混凝土的稳定性能与地基偏心荷载力相互抵消,保证房屋建筑工程的质量,提高地基土的抗剪特性。
3.对房屋建筑地基施工技术的应用分析
3.1钢筋混凝土井桩地基施工
钢筋混凝土桩可以有效应对软土层、粘土层等地质结构不稳的情况。在建造房屋前首先探明地层结构,再根据房屋建造面积的大小,开挖井桩。为了达到支护平衡,应开挖数量均匀的井桩。而且每个井桩的直径深度必须保持一致,这样支护地基的承载力就有均匀,从而达到受力平衡。每个井桩的开挖深度必须以建造房屋的要求为主,必须深挖到软土层以下,这样浇筑的钢筋混凝土井桩更加坚固,更加耐力。其次在焊接钢筋笼时,钢筋的大小也要保持一致,焊接点必须焊接牢固。钢筋笼的大小必须与开挖的井桩大小保持一致,以便钢筋笼能放入井桩内,利于混凝土浇筑。待钢筋笼放置好后,进行混凝土浇筑。混凝土配料也要严格进行,砂石大小、干净程度都有要求。其次进行混凝土浇筑,在浇筑过程中必须边浇筑边用振动棒振捣结实,从地基最底层到顶层必须严格浇筑,认真振捣。钢筋混凝土井桩具有良好的地基支护性能,正因为每个井桩都是圆柱形的,所以它能有效避免地震带来的冲击波损坏。避开了地震冲击波地下传播,保护了地基质量。所以一般在任何房屋建筑地基施工中首选的施工技术。
3.2地下连续墙地基施工
除了钢筋混凝土井桩施工地基外,地下连续墙也是重要的施工技术之一。首先确定房屋建造面积大小,然后根据房屋大小进行地基开挖。用地下连续墙建造地基,必须将地基的周围开挖宽度、深度一致的马槽,而且四周的开挖槽是相同的形成一个连续的浇筑通道,其开挖的深度也应按照房屋建筑的要求进行。若地层较软,则开挖的地下连续墙较深,地层较硬则开挖的较浅。所以根据地层结构而定。地下连续墙具有高质量的稳定性能,能应对任何地层带来的损坏和不稳定性,能较好应对地震冲击波带来的破坏,因为在地下连续墙开挖好后,也需要绑扎钢筋笼,此时的钢筋笼不是竖立的,而是平放的,钢筋笼将地下连续墙链接成一个整体,即使地震怎样摇晃,地下连续墙作为一个整体也跟随地壳一起运动,而自身并没有被破坏,所以地下连续墙地基任然完好无损。那么其房屋建筑也就不会发生坍塌、下陷的现象。这样就提高了地基的建造质量。同样,再进行地下连续墙建造时,钢筋笼的大小也要保持一致,焊接也要结实,然后在钢筋笼中浇筑混凝土,边浇筑边振捣。从地下连续墙底层到地面顶层,层层浇筑振捣结实。然后再地下连续墙顶层上面进行房屋墙体的施工。
3.3注浆法及其质量控制分析
注浆法就是将地基中固化的浆液注入到岩土地基的孔隙或者裂缝中,改变岩石地基的物理力学性质,从而达到纠正、加固、防渗以及堵漏房屋建筑物偏差的目的.注浆方法有分为硅化法、水泥注浆法、碱液法以及高分子化学注浆法在使用的过程中,要根据房屋建筑地基的实际情况选择性的使用。房屋建筑地基施工中应用注浆法有几点注意事项:第一,在施工现场应该有专门的记录人员记录钻孔情况。第二,进行硅化加固土层施工时,硅化土层上应铺满一米厚的自然土,以防浆液冒出土层,同时可以进行夯实土层工作。第三,在注浆过程中应当将其压力保持在相关标准规定的范围之内。地基土的加固应当遵循自上而下的吮吸,但是如果相邻的土层土质与施工地的土层存在差异时,应当先对渗透系数大的土层进行加固。在使用注浆法进行地基施工的过程中需要注意的问题是要经常性地对浆液的主要性能以及配比进行抽查,同时要确保注浆的孔位、注浆的顺序、注浆的孔径、注浆的孔深以及注浆时的压力值与记录人员所记录的信息进行核对,以查看保证施工过程符合施工要求,同时对已经进行注浆的孔位要进行标注并注明进行钻孔的日期,避免出现漏孔的问题。当在注浆过程中发现地面或者附近建筑物产生变形的时候,应当马上停止注浆工作并分析其变形原因,从而为注浆参数的调整提供依据。
4.结语
地基是房屋建筑施工的基础,做好地基施工首先分析地质结构状况,根据不同的地层采取不同施工方法,在地基施工过程中,选用钢筋混凝土井桩、地下连续墙技术进行施工。严格按照施工程序进行,对钢筋混凝土、开挖深度等认真做好准备,确保地基建造质量,保障房屋安全。
参考文献:
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[2]覃楠.现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].中国建筑金属结构,2013(06):50+67.