建筑工程中岩土勘察及地基处理分析

发表时间:2020/9/11   来源:《工程管理前沿》2020年6卷12期   作者:陈能道
[导读] 我国地理面积广阔,且地形复杂,存在山地、平原、高原等多种不同的构造类型
        陈能道
        身份证:53232319670402****
        摘要:我国地理面积广阔,且地形复杂,存在山地、平原、高原等多种不同的构造类型,在这样的背景下,不同地区所特有的岩土构造、地理特征、水文分布等也表现出差异性。因此,为确保工程质量,需要结合工程所在地的具体信息,做好岩土工程勘察及地基处理等工作。
关键词:建筑工程;岩土勘察;地基处理;
引言
        建筑工程建设中,岩土勘察和地基处理是一项非常重要的内容,也是整个工程建设非常重要的环节,更是提高建筑工程质量的重要保障。因此,在建筑工程的施工时,必须深入全面地开展岩土勘察工作,根据施工场地的稳定性程度和均匀性程度来采取相应的地基处理技术。综上所述,本文从不同角度和方向,综合阐述了建筑工程岩土勘察及地基处理技术的相关内容,并针对存在的问题提出了相应的解决措施,以此来促进建筑行业的顺利发展,提高其对社会产生的经济效益,最大限度地为人们谋福利。
1建筑工程岩土勘查的主要内容
        建筑工程中的岩土勘查主要是在建筑工程施工过程中,对建筑施工周围的地质环境等进行调查和分析,将获取到的数据应用到建筑的施工设计中。建筑工程岩土勘查主要包括以下方面的内容:(1)计算土质的稳定性和承载力,在进行岩土勘查工作中,需要对建筑施工场地的岩土环境进行综合分析,计算土质的承载力和中稳定性,确保其可靠之后,需要结合建筑工程的总平面结构图,对建筑工程施工中可能造成的不利因素进行评价和分析,计算土层的承载力,为建筑工程的施工奠定基础。(2)判断地下水的变化情况,建筑工程的地基施工很容易受到地下水的影响,也会影响建筑整体的质量,需要在地质勘查过程中,判断地下水的实际流向和变化,为基坑降水提供依据。(3)确定液化指数,如果建筑工程的施工位于地震范围内,需要对施工场地的类别进行确定,了解土层的液化沉陷情况,按照国家标准做好计算,确定液化指数,及时采取相应的应对措施。(4)判断施工场地土体的类别对施工场地土体的判断,能够为建筑工程施工技术的应用奠定良好的基础,勘查工作需要遵循相应的标准,做好土体的判断。
2建筑工程岩土勘察现状
        2.1勘察人员技术水平不足
        因为岩土勘察本身具有一定的复杂性与技术难度,因此需要相关单位安排具有一定的专业理论、勘察技术水平较高的员工参与作业。但是,因为许多专职于岩土勘察的单位未能对该项工作保持足够的重视,在员工队伍建设上缺少经费投入,这就使得许多尚未获得专业资质、能力与技术不过关、经验不足的员工进入岗位,最终不利于岩土工程的顺利与高效勘察。尽管国内在岩土工程专业的人才培养力度在不断加大,但许多刚从高校毕业的学生却无可避免地带有工作经验不足的缺陷,这也造成了阻碍勘察实效高速提升的一大障碍。
        2.2施工现场地质问题
        在建筑工程的施工现场,因为其地质条件的特殊性,其自身也会存在着一些问题,例如:地质的复杂形态、岩土体存在空洞、不明物体等,或者很难确定其埋藏的位置,特别对于一些松软的风化岩的土质来说,这在很大程度上增加了确定其岩土参数设计的难度,从而也大大增加了建筑工程岩土勘察的难度。
        2.3岩土勘查与地基处理存在脱节
        在建筑工程施工前期,岩土勘查与地基处理是相互依存的,但是实际的建筑工程建造中,会存在两者脱节的现象,一些岩土勘查人员不具备地基设计方面的经验,采集的勘查数据对地基设计不能起到任何参考作用,导致建筑工程的施工效率降低。


3建筑工程地基处理技术的应用
        3.1换土垫层法
        在建筑工程的地基处理过程中,采用换土垫层法是极为常见的思路,利用该方法往往会出现较大的作业量,但其处理效果相对理想。换土垫层法的工作原理表现在可以借助具有较强承载能力、稳固程度的土体,取代其原本的工程地基基础,避免原本土层对建筑工程造成不利影响。但值得注意的是,采用换土垫层法对软土地基等加以处理时,往往会遇到较为严重的能耗问题,一旦能耗控制不到位,就会导致经济成本急剧增长的问题。此时,技术人员就需要在全面了解工程基础现实状况基础上,对材料进行必要的分析与替换处理,尽可能运用绿色节能材料,以此达到节约经济成本、保护环境、节约资源的作用。而利用该方法挖出的土方,必须得到集中统一处理,以免其对施工现场造成污染,回填材料需要得到严格的质量控制,特别是要防止有机杂质如植被残渣等的大量堆积,以免其在腐烂后形成空洞,最终降低地基稳固程度.
        3.2预压法
        预压法主要是应用在地基强度不能满足要求的时候,其具体操作流程就是再通过施加压力的方法压缩软性的地基,加强其固结速度,以此来提高地基的强度,从而在最大限度上满足建筑工程对地基的要求。通过这种预压法处理地基,可以在很大程度上提高建筑物的使用周期。具体来说,这种方法主要是利用高强压力,来加速排出和减少软弱土中的水分,这种方法的适用范围主要是一些淤泥质土、充填土等。在使用这种方法的时候,需要选择适当的时机。
        3.3深层水泥搅拌桩加固技术
        深层石灰搅拌加固桩在进行施工之前,需要针对地基情况选择适宜的桩型,也就是要提前试桩,能够获得比较理想的水灰比,确定搅拌机速度参数,进行不同阶段的施工工作。在进行水泥拌桩设备开钻之前,需要首先对施工管道进行及时清理,防止在搅拌过程中出现堵塞情况。在往下钻的施工中需要避免管内带浆,在完成参数配比之后,需要将喷浆量控制在近1/2,充分保证深层石灰试浆的稳固性。软土石灰搅拌桩的施工过程中,需要保证水泥浆搅拌的配合比,将水泥与石灰掺和在一起,水灰比需要控制在0.4~0.56之间。在往下钻的施工中需要避免管内带浆,在完成参数配比之后,需要将喷浆量控制在近1/2,充分保证深层石灰试浆的稳固性。
        3.4夯实处理技术
        从构成来看,软土地基主要由碎石、粉土等低饱和度物质组成,基于这种特性,在地基处理环节,可以采取夯实法来进行处理。通过夯击,使得土壤进一步被压实,确保软土的密实度处于合理的范围之内,一般情况下,强夯法能够对地基1.2m范围内的土壤起到加固作用。强夯法是利用重锤自由落下的巨大冲力能所产生地冲击波反复夯击地基土,将夯面以下一定深度地土层夯实,以提高地基的承载力和土体的稳定性,降低压缩性。由于夯击能力大,加固深度也大,对于一般的软土地基加固有着良好的效果。此外还有粉煤灰应用法,粉煤灰具有容量小,渗透性好,有较高的静力抗剪强度,较低的压缩性,与石灰等碱性物质产生水化反应后产生凝硬性。根据软土地基存在的弱点,利用粉煤灰可处理软土地基。粉煤灰应用的主要有二灰桩,粉煤灰混凝土桩,粉煤灰固结桩等,与土体形成复合地基加固深层软土地基。
结束语
        综上所述,在建筑工程施工过程中,需要十分重视地基勘察和地基处理工作,要提前做好地基的稳定处理,从地质勘查中获取比较可靠的数据作为处理地基的重要参考数据,采用科学合理的方法对地基进行加固,有效确保建筑工程的施工质量和安全,提高建筑施工企业的经济效益。
参考文献
[1]张孝存.建筑工程中岩土勘察及地基处理分析[J].大众标准化,2020(12):30-31.
[2]景彦楠.建筑工程的岩土勘察及地基处理技术分析[J].工程技术研究,2019,4(20):47-48.
[3]暴学霞.建筑工程中岩土勘察及地基处理技术的探讨[J].工程技术研究,2019,4(13):35-36.
[4]李伟.建筑工程的岩土勘察及地基处理分析[J].中国标准化,2018(18):77-78.
[5]李家文.建筑工程中地基勘察及地基处理技术的运用分析[J].建材与装饰,2018(32):245-246.
       
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