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论建筑工程地基处理防范与技术
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王士彦
【摘要】地基是建筑的稳定性耐久性的基础,地基处理是施工中的重要环节。探讨建筑工程地基处理防范与技术,对施工企业提升地基处理的质量有着积极意义。本文从建筑工程地基处理的目的与意义出发,探讨了常见的地基处理防范与技术,为施工企业做好地基处理工作提供参考。
【关键词】建筑工程;地基;处理方法
地基承载着整个建筑的荷载,同时地基中还布置有相关的管线,地基的承载力要求往往较高。在进行地基设计的过程中,需要满足承载力以及沉降的标准要求。在工程施工的过程中,如果地基的承载力和沉降量不能达到设计的要求,就需要进行地基处理。在地基处理的过程中,选用合适的方法和重要,不同的方法效果和经济性不一样,要保证经济适用性就需要综合考虑多方面的因素。
1.建筑工程地基处理的目的以及意义
进行地基处理的主要目的是运用科学的手段来改善建筑的地基条件,主要包括以下四个方面:其一,改善地基剪切特性。主要防治地基受到剪切破坏,所以我们需要采取合适的措施以防止建筑剪切破坏的发生。其二,改善地基的压缩特性。这个直接与地基沉降挂钩的,同时压缩性能的改变也能够防止土体的塑性流动导致的剪切变形。其三,改善地基透水性。地下水对建筑工程地基施工的影响较大,采取科学的措施能够有效的降低地下水压力可以将地基转化为不透水层。其四,改善地基的动力特性。这里主要针对的是具有饱和以及松散性质的粉细沙,采取科学的手段提高其抗震能力。建筑工程地基处理防范与技术的采用能够有效的防止建筑下沉、倒塌、倾斜等事故。地基处理是上部结构耐久性安全性的有效保障。
2.常见的地基处理防范与技术
2.1强夯型地基处理方法
强夯法是最基本的地基处理方法,其是一种纯力学施工方法。强夯法的优点就是经济性,在施工中受到广泛的使用。在机场跑道、公路铁路等基础施工的过程中一般采取强夯法进行施工,采取强夯法进行施工能够达到预期的效果,所以在这些工程中往往使用强夯法,很少使用其他方法。地基需要较高的承载力,为了达到这个性能,就需要应用重锤等设备进行施工。重锤的高度需要根据土体的实际情況确定,这样才能保证下落能够夯实土体到设计标准。重锤的快速下落能够在短时间内是土体达到要求的承载力。强夯法适用杂填土、粘性土、饱和度低的粉质土,对于软土地基,采用强夯法进行施工就需要设置排水通道,以有效的排除水分。强夯法地基处理技术是地基处理中较为成熟的技术,其经济性的特点使得其广泛的应用在地基处理中。
2.2换填型地基处理方法
换填型地基处理方法主要针对强度低的地基土采用的地基处理方法,换填一般采用沙土、碎石等强度较高的材料。将强度低的地基土挖出,然后换填上高强度的地基土并做好回填的夯实工作,这样就能够达到地基的承载力要求。换填法还适用于冻土地区的施工,众所周知冻土的危害较为严重,进行换填施工就能够有效的降低冻胀现象的危害。换填型地基处理方法也是较为简单常见的一种方法,其使用的各项技术较为成熟,在低强度土以及北方地区的地基处理中经常使用。在进行土体换填的过程中,需要严格的按照工程要求进行土壤的换填工作,换填的深度需要符合设计标准,换填的过程中需要做好排水工作,特别是淤泥质土的换填工作。
2.3深层密实型地基处理方法
2.3.1深层搅拌法
软土层和淤泥层采用深层搅拌法具有很好的效果。湖泊河道周围的地基多用此种方法进行地基处理,深层搅拌法需要软土层和淤泥层具有一定的厚度,这样才能够利用固化剂来多对土体进行固化,厚度达不到要求的时候就需要选取换填法,坚持使用这种方法会带来大量资源的浪费。深层搅拌法的机械是搅拌机,其通过搅拌使得固化剂与土体均匀接触,从而就能够形成文档性好的地基。深层搅拌法能够很大程度上提升土体的承载力。深层搅拌法需要根据土质的不同采取合适的固化剂,固化剂的量以及搅拌时间等都需要控制好,这样才能达到预期的效果。
2.3.2振冲法
振冲法处理地基的过程中需要使用振冲器,其主要的原理是震动力对土层的挤压作用能够使得土体固结,从而来有效的提升土体的综合承载力以及其稳定性。此种方法需要的作业时间短,具有较高的经济性,目前也广泛应用地基处理之中。振冲法在不同的土体中使用需要采用不同的措施,不同的土壤选用的操作方法也不尽相同,在砂土地基处理的适合,需要保证土体的密度增大到80%甚至90%以上,同时挤密过程中的回填材料需要是施工场地的土壤,这样才能保证地基土体的稳定性。粘性土地基处理的过程中,仅仅采用替代材料置换掉原始地基土壤回填就能够达到施工土壤的密度要求,不需要填入当地的土壤。根据振冲法处理的特点,振冲法又可以称作振冲挤密法和振冲置换法。针对不同的土壤采取不同的方法,这样才能达到事半功倍的效果。
2.3.3砂石桩法
砂石桩包括砂桩和石桩,这种处理方法和在地基上打桩以增强基础的承载力类似。在
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