大港油田公司基建工程部 天津市 300280
摘要:目前,我国建筑行业发展迅速,土木工程的建设数量和规模不断增加,在这样的背景下,对目前现有的技术发出了更为严格的挑战。在当前的技术条件下,我们要怎样发挥自身的创新能力,对现有的资源与技术条件进行重新调整,不断开发出新型技术,推动工程建筑事业的飞速发展,成为了现阶段工作的一个重大课题。本文着重指出土木工程建筑施工技术创新的必要性,对如今我国土木工程建筑施工技术的发展现状及主要特点进行深入分析和探究,并提出相对应的完善措施,希望可以为我国土木工程建筑事业的不断发展壮大起到一定的参考作用。
关键词:土木工程;建筑施工;技术创新
引言
随着我国城市化的推进,城市建设不断加快,人们对于居住品质的要求不断提高,对建筑施工技术的要求也越来越高。土木工程施工技术是现代建筑的基本技术保障,其质量不仅关系到施工单位的切身利益,同时还影响着人们的生命安全。土木工程施工技术应该不断创新和完善,既要满足人们的居住要求,又能满足企业对经济效益的追求。通过对土木工程施工技术进行创新,可以提高建筑品质,减少材料的浪费,缩减人力成本,提高技术含量。如果企业的施工技术一成不变,将会扩大与同行业之间的差距,不能满足社会进步的要求,将会逐渐被社会淘汰。
1土木工程建筑施工技术特点
首先,渐变性特点。时代是不断发展的,土木工程建筑施工技术也在不断得以改革、完善,并且土木工程是具备自我完善功能的系统,因此其施工技术具备渐变性特点。其次,流动性及固定性特点。土木工程建筑施工技术的这两个特点存在不同的表现方面。对于流动性特点而言,主要表示工程的施工标准及施工人员等方面的流动性特征,会使建筑施工技术发生相应变化,因此,该特点主要表现为多变性。对于固定性特点而言,表示的是混凝土、钢结构这些比较固定常用到的施工技术,也是较为基础的施工技术,具有较强的稳定性。流动性特点是指在土木工程建筑施工过程中施工人员及施工标准等一些方面的内容存在着明显的流动性特征,其对于土木工程建筑施工技术会产生一些变化性的影响。所以,也说流动性的主要特点表现为多变性。再次,整体性特点。土木工程本身就是一个完整的有机体,各环节的施工均存在紧密的联系,在彼此良好配合下,才能保证施工质量。最后,复杂性及易受干扰性特点。土木建筑工程往往会存在较大的工程量,涉及范围也较广,因此使得其施工技术具备复杂性特点,同时,因为其对气候环境要求较高,所以其施工技术还具备易受干扰性的特点。
2土木工程存在的问题
2.1质量管理力度不到位
任何工作开展时其相关的一系列质量问题都是最重要最基础的问题,施工技术上的安全也不例外。一般来说,施工质量问题包括安全管理、现场施工作业以及建筑的质量问题等等。任何一个技术环节出现了问题,都会对施工进程产生影响,甚至还可能造成意想不到的后果。相关人员不按照要求运用施工技术,相关设备没有定期排查以及维护或者工程没有规范地进行施工,这些都有可能对工程的质量带来隐患。
2.2建筑施工管理体系不完整
土木工程包含的工作内容非常多,其中最为关键的一环就是监督和管理工作,但因为工程庞大,采取的管理方式也是多层次管理,所以很多管理者并不完全了解自己的职责,以至于并不能完美完成自己的工作。建筑施工管理体系不完整,管理者的管理内容和管理范围也不清晰,最终使得监管人员无法适时完成任务,以至于出现了很多工程建设问题。如个别管理者因不了解自己的工作内容和职责,就会不重视整个工程建设的施工工作、不了解施工项目的发展前景和一系列施工标准。有些管理者本应关注工程项目施工中的细节性问题,却因职责不明而忽视这些问题,导致个别工作人员应用劣质产品或减少工作步骤,最终影响整个土木工程建设的安全性和综合质量。总之,很多工程建筑公司因建筑施工管理体系不完善,责任分配不细致,导致出现一系列的建筑品质问题。
3土木工程施工技术的创新方法
3.1深基坑支撑技术创新
深基坑的施工是一个较为重要的施工技术,施工质量在很大程度上直接影响了整体的土木工程的施工质量以及相关的安全性,为了最大程度的提高土木工程实际的施工质量和相应的安全性,我们需要对于深基坑施工技术进行相关的创新。深基坑施工技术创新主要来说可以体现在支挡技术当中,一半来说深基坑的深度较深,并且基坑当中的土质较差我们会选择使用支护体系,但是也在一定程度上降低了最终的施工效率,深基坑支护体系当中的创新点就是实现了支挡以及相关结构一体化的设计分析。
3.2钢筋混凝土技术创新
钢筋混凝土技术在土木工程建筑施工中是一项常见的技术,施工单位应该在这项技术上进行研究,以期突破改进和创新,以此提高建筑结构的整体质量。钢筋连接技术是土木工程建筑施工中较为常见的新技术,具体是指挤压套筒技术和螺纹咬合技术。施工人员可以将钢筋连接技术应用于土木工程建筑施工中,以达到施工质量要求。还需要注意的点是,在挤压套筒技术和螺纹咬合技术之间存在一定差异,并且在应用方法和优势上也不一样。因此,施工人员需要将此两种技术结合起来,合理运用,优势互补,提高钢筋连接施工质量。
3.3BIM技术应用
BIM技术是利用计算机数字技术的数据处理能力,将建筑施工方案建立数据模型,并通过数据模型生成立体模型,向施工方案设计人员更直观地呈现现阶段施工方案生成的建筑结构。同时,施工方案设计人员可在三维建筑模型中加入施工工期、施工成本等更多相关因素,使三维建筑模型根据施工工期和施工成本动态变化,通过五维建筑模型演变的方式模拟施工流程,综合考虑成本管理、技术管理、工期管理等多方面因素,完善现有的施工方案。借助BIM技术随时将施工方案从数据形式转换为平面图纸形式,再借助三维模型技术生成立体模型。并且设计人员在修改模型投影面的平面、里面、剖面、三维视图、参数明细表等时,这些修改也会动态地反映在施工方案的其它表现上,通过对三维建筑模型的细节优化,得到各施工流程更完备的施工平面图纸和施工技术指导书,使施工方案的优化和调整工作变得更加准确、高效。
3.4深基坑支护应用
随着当今城市的建设和发展,建筑工程施工规模、楼层高度日益增加,基于此种发展趋势的时代背景下,对建筑工程地基基础的稳定性也提出严格要求,需要施工单位有意识地创新深基坑支护技术的应用,实现建筑基础稳定性能提升的目标。工作人员需综合考虑,深入分析施工现场土地结构和地下水位深度之间的联系等情况,之后选取有效的深基坑支护技术,为建筑工程整体质量的提升奠定前期基础。
结语
综上所述,土木工程建筑施工创新并不是一蹴而就的,需要长期地坚持,这也是土木工程未来发展的重点所在,对于土木工程建筑施工的创新,可以从创新建筑施工技术、创新建筑施工材料、创新工程管理机制方面加以实现,当然方法并不局限于此。此外,工程管理人员及施工人员应在实践中不断积累经验完善自身,为土木工程建筑施工创新贡献出一份力量。
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