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探究岩土工程中桩基施工技术的应用
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摘要:从形状上看,桩基是柱形结构,若根据受力原理划分桩基类别,可分为摩擦、端承两类,按照施工方法进行划分,可分成预制、灌注两类。桩、承台是桩基的两部分,端承桩只能在地下岩层坚固的情况下使用,桩基借助岩层承载力支撑上部建筑。摩擦桩顾名思义利用的是摩擦力,只要上部压力小于摩擦力,桩基就不会出现沉降现象,在建筑自重较小情况下适合使用摩擦桩。
关键词:岩土工程;桩基施工技术;应用分析
引言
现代岩土工程桩基施工建设过程中,施工企业务必要严格要求现场施工人员根据相关施工技术要求进行施工,率先强化岩土工程桩基施工现场的勘查工作,并重点对钻孔灌注桩施工问题以及人工挖孔桩施工问题进行及时有效的处理,只有这样才能够从根本上保证岩土工程桩基施工建设的安全性和稳定性,确保桩基自身的整体承载力全面满足实际使用要求,从而进一步促进我国现代岩土工程建筑施工行业长期稳定地发展与前行。
1桩基施工中的关键技术
1.1强夯法
该方法是借助重锤实现的,重锤质量为8t~10t,最高从20cm高度落下,最低从10cm高度落下,通过多次锤击对土体进行夯实,重锤下落高度虽然小,但其本身重量较大,土体受到重锤强力冲击,土体密实度提升,强度、抗压缩能力随着提高。强夯法操作简便,夯实效果较好,在杂填土夯实中效果显著,非饱和黏性土经常采用此方法进行夯实,连续锤击、间断锤击都可以。强夯法施工存在明显缺陷,锤击声音大,距离较近住户会有震感,在房屋密集地区不适用采用此方法。
1.2高压喷射注浆
此方法起源于化学注浆法,在需要注浆的地方钻孔,将注浆管插入到相应孔中,直到其到达注浆位置,顺着喷嘴注射高压浆液,浆液压力必须达到2MPa,土体在高压浆液作用下,两者逐渐融合,浆土重新分布,等待浆液凝固,固结体随之形成。桩间土、固结体相互配合,进而形成复合地基,地基承载能力升高,降低变形概率,地基稳固性提升。
1.3振冲技术
振冲器被起重机吊起来,将电机启动,振动器随之出现高频振动现象,水泵、电机同时开始运转,在水泵作用下水流压力逐渐增大,振动与冲水同时进行。振动器被下放到相应深度,清孔操作完成后,将碎石倒入孔中,振冲动作不断进行,将碎石中含有的泥沙清除,并让碎石被挤密实,检测到密度达标时将振动器提出,反复进行此过程,直到振动器达到地面,密实桩体随之形成,与原地基连为一体,原地基被加固,承载能力提升。
2岩土工程施工技术中的难点
2.1岩溶地区的桩基施工难点
岩溶地区桩基施工难点主要包括:(1)漏水和漏浆十分明显。由于岩溶地区地质条件十分复杂,受其影响,在正式施工前,要进行勘察工作,并为后续施工提供参考,但是在实际施工中,勘察工作没有有效落实,相关数据不能全面、准确反映地下情况,在钻探施工中,遭受溶洞浸水影响,导致水和水泥流入溶洞中,影响岩土工程的顺利进行。(2)桩基施工中容易出现塌孔问题。造成这一现象的原因很多,分为以下几种情况:成孔时间较早,导致泥浆发生沉淀,出现分层,上部分为清水,下部分为骨料。水分长时间的浸泡和侵蚀,将会增加回填土自身的重量,导致塌孔问题出现;岩土工程施工时,如果没有对回填土进行压实,导致土壤密实度较差,进而引发坍塌现象;桩基础钻孔施工中如果旋挖机钻孔尺寸过大,下方护筒后,周围土壤掉落,引发塌孔和埋钻的现象出现。(3)钻机沉陷。在桩基施工中,如果没有掌握溶洞中的实际情况,将会导致钻孔地面发生下沉,导致钻机沉陷问题出现。
2.2地下连续墙施工难点
地下连续墙施工技术难点表现在泥浆的制作和锁口管上。泥浆制作过程中,泥浆质量达不到相关规范要求,使用循环泥浆开挖沟槽时,如果对泥浆的质量没有进行检测,就会使泥浆的质量不符合标准要求,进而影响到槽壁的稳定性。同时,对沟槽泥浆的质量如果没有进行控制,泥浆抗渗性能较差、泥皮薄,影响施工质量。锁口管的问题主要体现在锁口管的偏移与倾斜。施工过程中,对锁口管的上下端要进行固定,把导木枕打入到导墙与锁口管之间的空隙,再把锁口管上端固定,同时利用吊机将锁口管吊到指定高度后将其放置到指定位置,同时要将下端固定好,一旦锁口管没有固定牢固,很容易发生倾斜。槽壁倾斜便会连带着锁口管发生偏移,如果槽壁倾斜,锁口管就很难放置在设计好的位置,影响下一工序的进行。
3岩土工程中桩基施工技术对点对策分析
3.1地下连续墙施工对策
影响锁口管固定效果的因素较多,为了防止锁口管出现位移和偏差,在固定锁口管之前,要综合分析导致锁口管出现偏差或位移的原因,然后采取有针对性的措施进行处理。锁口管下端固定施工的具体工序是利用吊机将锁口管提升到指定高度,并让锁口管自由下落,直到插入土中;锁口管上端固定工序是利用槽钢做好锁口管支撑。总之,为了防止锁口管出现偏
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