高层建筑软弱地基处理设计与效果分析

发表时间:2020/12/11   来源:《基层建设》2020年第23期   作者:甘永荫
[导读] 摘要:本文首先整体阐述了软弱地基的常规处理方式,并且进一步解析了高层建筑软弱地基处理设计与效果,以期为高层建筑项目的高品质建设运作带来可参考的建议。
        身份证号码:45080219950612XXXX  广西省南宁市  530201
        摘要:本文首先整体阐述了软弱地基的常规处理方式,并且进一步解析了高层建筑软弱地基处理设计与效果,以期为高层建筑项目的高品质建设运作带来可参考的建议。
        关键词:高程建筑;软弱地基;规划
        高层建筑项目的地基是工程建设的关键所在,其影响着整体项目最终呈现的品质,对工程施工运作而言也是巨大的考验,倘若没有相对优异的基础,便无法保障上部架构的平稳与安全性,不只是很大程度上影响着工程施工的进程,同时也关乎到整体工程的施工品质。科学的软弱地基规划,可以削减以及完全清除软弱地基对上部架构建筑的负面性影响,因此其值得展开全面的探究。
        1软弱地基的常规处理方式
        1.1换填地基法
        此种方式是运用物理特性较为优异的岩土材料来更替原始地基当中的软土层,同时分阶层加固成较为压缩特性的基础持力层,其有助于规避地基由于外部环境所造成的负面物理反应出现,有助于增进地基的负荷承载度,也可以进一步增快软土的排水固结作用,并且在很大程度上实现了对地基沉降程度的控制。如下图1所示,为换填地基法的运作环节。
 
        图1换填地基法运作环节
        1.2预压加固法
        此种方式通常又可以细分为两类方式,其一是堆载预压法,另外一种则是砂井预压法。后者的运作方式非常有助于外载运用,特别是可以进一步增进软土的固结作用,从而起到提升负荷承载力的功效。因为预压开展的基础目标存在着区别,则需要针对具体目标运用有针对性的预压方式。倘若运用预先荷载增压的方式,可以全面削减相关建筑物的沉降幅度;倘若运用建筑物其自身的荷载多层级增进的方式开展预压,则可以进一步提升地基的整体负荷承载度。
        而前一种运作方式在软土层当中依据相关标准的间隔距离调控砂井,从而有效改变软土层的边界情况,此种方式进一步提升软土的固结作用,缩减预压的周期。此种方式核心是借助在软土层之中依据相关标准间距来进行砂井的调配,借助调配完成的砂井来有效转变软土层的排水情况,其提升也会有效增进软土的固结作用,并且也在很大程度上削减了预压的周期。
        1.3挤密法
        此种方式核心是在软土中置入桩管成孔,同时将装入孔中的砾石等材质进行捣实运作。此种方式核心是针对于包括有相对较多杂质的松软性地基,针对于粘合度相对较大的软土地基则不是较为适宜。
        1.4深层搅拌法
        此种方式核心是依据水泥等建筑材料的变定剂,规范化操作深层搅拌的专业化机械设施来对相关材料进行搅拌,从而让软土搅拌实现均匀的效果,最终产生理想化的物理反应,如此可以让软土强度进一步显著提升,其压缩性相比于初始的软土也有了较为显著的削减。此种方式分层适宜于多元化成因的软土层,特别是对厚度相对较高的黏土有着很大的应用效果与价值。如下图2所示,为深层搅拌法的运作流程。
        1.5高压喷射注浆法
        此种方式运用相对较高的压力,将水泥浆有效从相关管道之中进行高压推出,此种方式可以借助优异的冲击力来实现对土体架构的改造,保障软土的搅拌均衡,并且也会产生一定的置换效果,借助自行凝结之后形成标准化的搅和桩体,从而与初始地基形成性能优异的复合型地基。
        1.6灌浆法
        此种方式借助专业的钻机进行成孔操作,并且科学依据需要进行灌浆熬制的实际纵深度,将导入管缓缓地置入到孔之中,同时让钻孔周边与上层实现有效的封闭,之后进行压力泵的开清,在空隙以及岩石的缝隙当中注入搅拌完成的水泥浆。
 
        图2深层搅拌法的运作流程
        2高层建筑软弱地基处理设计与效果分析
        2.1增进架构整体刚度
        相关建筑项目由于其功能方面的需求,其自身需要具有优异的刚度,通常的住宅类建筑刚度较为优异的一般有两种:一种属于绝对刚性,例如钢筋混凝土架构的防污染装置等,而另外一种则是相对刚性,例如多层混凝土架构,其尽管有着较为优异的刚度,不过其的强度效果往往不是非常理想,无法实现与其的刚度深入匹配,特别是其抗拉能力也较为一般,所以遭遇到软弱地基情况的时候,则需要全面增进其核心区域的抗拉强度,从而有效运用相关建筑物的刚度来调控建筑物相关区域不均衡沉降问题。同时,在建筑物的有关区域可以调配沉降缝来更好削减不均衡沉降。沉降缝安置的区域需要尽可能考虑一下几个区域:第一,相关建筑物长高比重相对较为显著的区域;第二,整体架构设计相对复杂的转折区域;第三,地基压缩性存在着显著较弱的区域;第四,建筑架构类型不同的区域;第五,建筑物高度以及负荷载力存着区别的区域;第六,分阶段进行建设建筑的接入区域;第六,预先设置的伸缩缝区域。借助以区域进行沉降缝的安置可以大幅度削减因为软弱地基所带来的不均匀沉降问题。
        2.2关注建筑物之间的互为影响
        建筑物的负荷作用不只是让建筑物的土层出现一定程度上的变形情况,在其之外的相关区域之内的土层,因为受到基础性压力扩张所带来的影响,也势必会导致变形情况的产生,此种问题会伴随着间距的增进而逐步的削减,因为软弱地基的压缩性相对较高,当相关建筑物之间的间隔距离相对较小的时候,此类变形情况也会进一步增进,从而时常会造成紧邻建筑物的损坏问题出现,倘若被造成影响的建筑物的刚度以及强度都不是较为理想的时候,便会产生裂缝情况;而当性能优异的时候则表现为建筑物的倾斜。
        2.2削减建筑物的自身重量
        削减自身重量,非常有助于对于不均衡沉降问题的有效管控。同时也可以在预先评估沉降量较高区域进行重量减轻,从而实现对不均衡沉降有针对性管控效果。因为现阶段住宅类建筑的砖石材料运用比重相对较高,因此也需要进一步转变运用轻质的材料来改变建筑物的负荷承载度,从而对沉降也有着非常显著的效果。
        结束语
        综上所述,借助对软弱地基的处理,更好提升地基的运作性能,从而更好的满足于高层建筑的整体建设要求。在软弱地基进行规划与处理的阶段当中,需要充分结合建设区域当中地基土的构成等情况,运用有针对性的地基处理方式,从而更好保证工程建设的品质,进而全面保障高层建筑工程运作的经济与社会效益。
        参考文献
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        [4]杨睿军.浅议某高层建筑中的软弱地基处理[J].山西建筑,2011,37 (19):73-74.
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