建筑工程桩基础施工技术要点

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  摘要:在高层建筑工程施工中,桩基础处理技术是一种常用的地基处理技术方法,它主要能将建筑桩基础作用系统应用于土的持力层,从而将荷载传递给建筑物。特别是在土质较差的软土地基上施工,更需要在桩基上应用,以确保基础工程的质量。根据不同的施工技术标准,桩基基础工程一般常见对的形式有预应力混凝土管桩,混凝土灌注桩等。无论在桩基础工程中采用何种方法,都具有较强的荷载能力和稳定性,桩基础沉降均匀、沉降幅度小、抗震性能好等特点,是桩基础工程广泛应用的主要原因。为了能够充分发挥其自身优势,建设工程施工管理过程中对其施工质量要求进行高度控制和严格保证。
  关键词:建筑工程;桩基础;施工技术;要点
  1桩基础
  为了解决建筑物的稳定问题,随着建筑规模和高度的不断提高,原有的建筑基础形式已经无法保证当前建设需求,相应的基础受到抗震作用和风力、承载力的作用,也需要进行不断地加固,虽然各种基础形式技术都较为成熟,但是当前最为应用广泛的还是桩基础。建筑常用的桩基础主要有灌注桩和预制桩两种,后者更为常用,受到交通运输和现场预制的影响,预制桩一般长度为12m,部分定制可以加长或缩短,一般采用现场施工夯击阶段的衔接加长焊接控制,保证预制桩基础作用于坚固底层,或者通过土壤与桩基的接触作用,利用摩擦力实现基础的稳定。一般设计时,预制桩的设计深度、密度和半径以及强度等参数都是建立在对勘察地质情况的复核基础上,进行数据计算和模拟的结果。但是,由于地质勘察的密度问题和地质情况的多变性,现场施工往往根据设计要求或者行业规定的贯入度标准和最小深度要求进行施工控制,从桩基基础施工设备的入场、组装和现场的平整,到夯击试验和参数调整,直至施工完成后的开挖、削桩和建筑基础平台绑筋、模板安装和浇筑施工,整个桩基础施工才算完成。灌注桩与预制桩的作用原理相同,采取现场钻孔、下钢筋笼,然后进行浇筑的施工工艺,由于属于现场施工,相对于预制桩的工厂预制,灌注桩的施工工艺的质量控制和工序要求更高,需要专业的施工队伍进行施工,制定现场的详细施工方案,特别是采用钢筋的焊接和预制,现场注浆料的配比及压力、流量控制,直接关系到灌注桩的结构稳定性和施工质量,一般在建筑施工中属于重点控制工艺流程。
  2桩基础的分类
  建筑工程施工过程中,面对不同的建筑施工状况和不同的建筑工程要求,需要的建筑工程基础形式各不相同。对于高度较小的普通建筑用房,采用砖石基础或钢筋混凝土基础即可满足建筑工程的正常使用和施工要求,如果地质状况较好,完全可以不采用桩基础的建筑形式,可以节约大量的工程建设资金和周期,减少对于桩基设备的施工租赁和使用管理,降低施工难度和建设资金。对于地质情况较差,建筑高度和抗震要求较高的建筑形式,需要保障建筑工程的整体结构受力合理,确保合理的沉陷量和控制稳定性,因此,需要加强基础的深度和受力面,确保建筑的自身荷载和受力能够及时和充分地传递到土壤结构内部,在日常运行过程中和一定级别的地震强度下,可以实现建筑基础的稳定。常用的建筑工程桩基础,根据施工方法和工艺不同可以分为预制桩和灌注桩两大类,预制桩通过预制桩厂家进行厂内生产和预制,可以在很大程度上实现预制桩的标准化施工和质量控制,能够降低施工现场的预制周期和施工质量控制难度,为了便于运输,一般采用不超过12m的长度较为常见,也可根据实际需要进行加长和缩短,一般不进行施工现场的二次长度现场改造,可以在施工过程中,做好接桩施工和完工后的接桩作业,满足实际的施工需要。在预制桩施工过程中,需要专业的打桩机进行施工,打桩机作为专业性较强和重量较大的施工机械,通常需要进行施工现场的组装和连续作业,对于需要跨越河流、桥梁等情况下的二次组装和拆卸打桩机的情况,需要在设计阶段进行充分考虑。灌注桩具有较为灵活的设计形式,在使用现场进行钻孔和固壁后,用吊车下入钢筋笼后,开始混凝土填筑施工和养护,对于施工现场的质量控制和技术工艺协调具有较高的要求,需要施工单位制定较为严密的施工组织设计和优化,根据施工现场的具体情况进行及时改进。
  3建筑地基基础施工技术应用要点
  3.1换土垫层
  因为土质具有膨胀性和湿润性的特点,土体承载能力也将所有不同,所以在地基施工的过程中,就需要根据不同的施工环境进行换土处理,以提升土层的稳定性。若地基施工过程中遇到不良土质,需置换软土,配置好一定程度的砂石进行回填,提升其承载能力。其次是抛石填筑,这种方法的结构简单、成本低、实用性强。
  3.2土层夯实碾压
  土建工程施工的过程中针对建筑工程施工的区域,技术人员需要做好施工现场地基含水量和地下水位的测量工作,保证不出现水位过高的问题。为了提高施工的质量,施工单位可以综合使用土层夯实碾压的方式,提高土层的稳定性。第一,综合考虑施工区域的情况,从而选择合适的夯实碾压设备,并调整设备的参数,保证施工夯实碾压施工顺利进行。第二,夯实的过程中施工人员需要控制落槌的高度,保证夯实的效果达到施工设计方案的要求,并避免出现地基坑洼的问题。第三,调整落槌的速度,结合土层结构的实际情况合理调整落槌的速度,保证夯实效果满足实际要求。
  3.3土壤结构加固
  在地基基础处理的过程中,土壤结构加固是一项重要的施工内容,施工单位必须加强对土壤加固的重视,综合提高土壤结构的理化性质。一般情况下,混凝土浇筑过程中由于热量来不及散出导致土壤的温度比较高,土壤中多余的水分会被蒸发出,如果得不到合理的处理就会导致土壤的结构受到破坏。因此,施工單位必须根据土壤结构的现状,实现对土壤结构的加固处理,从而避免抗浮问题。结合土壤结构的特点,做好土层的排水施工,提高排水系统的使用效率。同时,借助机械设备做好土壤的夯实工作,提高土壤结构的密实性。
  3.4添加剂加固
  在地基基础施工过程中,使用添加剂也属于非常重要的环节。添加剂的主要作用是改善混凝土结构的综合性质,从而改善土层结构。在具体应用过程,为了提升作业区的实际处理效果,技术人员需要综合分析区域地质情况,了解土层结构的酸碱性和紧实度,合理选择需要使用的添加剂;为了提高添加剂的应用效果,技术人员需要合理规划地基所在位置,采用相应规格的设备对其进行钻孔操作,从而有效提升后续施工的有效性。此外,在注入混凝土泥浆的过程中,需要结合实际情况对其进行搅拌,同时加入添加剂改善泥浆的理化性质,提高最终的施工效果。
  结束语:
  综上所述,为保证桩基基础工程搭建稳定技术框架,保证建筑桩基的安全性和稳固性,延长桩基使用寿命,应科学设计施工方案,精选混凝土原料,量化施工流程,优化加固方案。用良好的设计方案以统筹全局,采用优质的原材料以提供坚实的施工基础,用精准量化的施工工序保障工程质量,施工完成后的优化加固更能进一步完善桩基的承载能力。只有各个方面的密切配合以构建完整的施工技术框架,才能完美地保障桩基基础的安全稳定,保证桩基工程质量。
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