广西云科岩土工程有限公司 广西南宁 530000
摘要:随着岩土工程施工规模与数量的逐渐增长,要充分对具体施工问题进行了解,从而不断完善地基与桩基础处理技术,充分保证建筑结构的稳定性,减少由于地基不稳而影响到施工工程整体质量的情况,也能够有效提高岩土施工工程的工作效率。其次,由于在实际的岩土工程施工中不同地区存在不同的施工技术要求,因此要从实际施工现场的地质特点出发,选择合适的地基与桩基础处理技术,并且通过科学的管理不断促进岩土工程的稳定发展。
关键词:岩土工程;地基;桩基础;处理技术
随着工业信息化时代的到来与发展,对我国诸多领域的发展具有非常重要的影响和作用。在工程建设行业的发展过程中,岩土工程的施工技术是比较成熟的,也在城市化建设的规划和建造过程中发挥着重大作用。在进行岩土工程的过程中,对于要进行开发的土地,进行地质勘查和地基处理是必不可少的步骤,这是保证建筑施工顺利进行的关键步骤之一,是整个施工环节中的重要环节之一。由于我国不同地区地形复杂、地质属性多样,不同的岩土施工地区有其其特殊的地质条件,因此对应的建筑工程要求也不同。为了保证岩土工程质量,就需要提前了解地基地质的特点,并对此对出全面的分析,根据地质的具体情况来选择使用何种地基与桩基础处理技术,从而能够有效保证建筑工程的质量。
1岩土工程的技术特点
1.1依赖性
依赖性也是岩土工程的技术特点之一,虽然我国的岩土工程技术有了较快的创新发展,但是它的不断进步也需要其他技术以及学科知识的帮助,因此它与目前许多技术都有着十分密切的联系。例如,岩土工程技术中高压喷射注浆法的研究原理就是来自于工业切割领域的高压水射流切割技术,而液压技术的出现为岩土工程大吨位静压桩技术的创新做出了巨大贡献,同时随着超声波技术应用性的增强,在很大程度上为岩土工程中桩基质量的超声波检测技术提供了良好的技术帮助。
1.2不稳定性
考虑到岩土不同的组成成分为它带来了不稳定的特征,容易导致岩土会随着施工环境变化、不同的施工过程在岩土性能、结构等方面出现变化。由此可知,在岩土工程的勘察环节需要借助勘探孔来对岩土的性质进行科学、严密的勘察,但是由于岩土随时变化、不稳定的特性容易导致之前所得到的勘察数据无法与当前的数据相吻合。因此,这就要求工作人员要在施工之前做好实时的岩土监测,有利于根据岩土自身的变化来进行科学的调整,保证整体施工质量的提高。例如我国在新型地基基础形式领域中研发了钢筋混凝土疏桩复合地基,通过提高桩与岩土之间的联系来保证整体工程的荷载能力。
1.3隐蔽性
由于岩土工程需要解决地下工程、边坡、地基与基础等有关岩体与土体工程的问题,它的大部分活动都需要在地表下开展,锚杆、地下连续墙等岩土工程项目在完成之后都会被土体掩盖,并且也很难察觉岩土工程的使用条件以及项目运行工程,因此它具有较强的隐蔽性。这一特性容易为安全事故的出现埋下了较大的安全隐患。因此,针对岩土工程的隐蔽性较高的问题,工作人员需要提升自身的技术水平,通过实时的监控来确保岩土工程的顺利进行,并且在施工过程中严格注意相关施工注意要点,例如在灌注桩时需要做好泥浆配置、护筒预埋等工作,同时严格控制桩基的垂直度,保证工程在隐蔽状态下的安全性。
2岩土工程施工中地基与桩基础的关键处理术
2.1地基处理技术要点分析
根据目前情况可知,许多已经应用于岩土工程施工中的地基处理技术是由我国自主创新研发的,例如钢渣桩、CFG及二灰等复合型地基处理技术的出现不仅能够在施工过程中将工程废弃材料有效的利用起来,在较大程度上减少整体项目资金的投入以及工程资源的使用,同时它们还具有节能环保的特点,充分环节岩土工程中污染环境的情况,有利于生态环境的可持续发展。
其次,本文以岩土工程施工中较为典型的CFG 桩处理技术为例进行地基处理技术要点分析,它的应用工序主要为以下几点:(1)施工前期做好施工地区测量放线以及复核工作;(2)在桩基材料的选择阶段,需要以粉煤灰、粒径5~31.5mm的碎石、泥含量不超过3%的砂料以及硅酸盐水泥等材料为主;(3)在准备好灌注材料之后,必须要将注浆管道内的杂物清除干净,从而确保灌注作业的顺利进行;(4)在进行灌注作业时,工作人员要当钻杆与桩基材料充分混合均匀时才能提钻,并且设置小于30 cm的开阀门高度,有利于为钻杆的移动提供空间;(5)同时当混凝土出现泵压情况时,工作人员要及时停止提钻施工,确保提钻速度的均匀性,并且根据桩基材料与钻具的融合情况来合理设置提钻的高度。工作人员还要做好各项混合料之间比例的确定以及搅拌时间的控制,在搅拌工程中若是碰到淤泥或者是沙土层,要降低提钻的速度有效提高桩体的整体强度。
2.2桩基础处理技术要点分析
在岩土工程施工中,可以根据不同的施工方法将桩基础施工技术分成桩基础施工技术和预制桩两种,同时也可以按照受力原理的不同,将其分成端承桩和摩擦桩这两种。由于我国的建筑项目施工在应用灌注桩技术时会受到孔底沉渣的影响,而对整体桩体的承载能力造成较大影响,于是出现了灌注桩后压浆技术,有效利用高压加压装置来将桩体的沉渣排除干净,有利于避免桩基沉降现象的发生。
2.3质量检测要点
在施工结束后的3d内,应针对水泥搅拌桩进行轻便触探试验,将触探深度控制在4m内、检测数量不小于施工总桩数的1%,用于检测桩身浆液是否呈均匀分布状态。在施工完成的第28d后,应开展复合地基承载力试验与单桩承载力试验,用于检测地基承载力是否达标、桩身质量是否符合设计要求,且检验数量不得少于施工总桩数的0.5%~1%,各单体工程检测桩数不少于3根。倘若在检测过程中发现桩体质量不达标,需在成桩28d后利用抽芯机进行桩身强度、长度、完整性与搅拌均匀度的检测,并送至专业检测机构进行无侧限抗压强度试验。
本文从几个方面来阐述桩基处理技术的主要体现:首先是岩土工程的项目设计阶段,工作人员要结合实际施工区域的土壤特点以及施工需求做好施工方案的设计,并且有针对性的选择施工处理技术进行桩数、桩径、桩长等数据的设计;其次,在实际施工过程中要通过准确的放样测量来确保桩位的准确定位,有利于施工机械和器具的正确布置。与此同时,在进行灌注桩终孔与预制桩压入的环节使,工作人员要保证摩擦桩的侧摩阻力符合前期的项目设计要求,从而有利于端承桩桩底端能够按照设计规范顺利地进入相应的土层。
结束语:
综上所述,施工过程当中地基处理技术和桩基处理技术是非常重要的,提高施工效率并保证质量的同时,做到对环境的破坏降到最低。由于各个地区的施工境有很大的区别,所以在选择施工技术时,需要对施工主体进行勘探和分析研究,做到因地制宜。岩土工程一直以来都是建筑工程项目中非常重要的一部分,要想保证岩土工程的施工质量,必须要保证对专业技术的引进和利用,确保工作人员具有非常高的专业素质,这样才能够使岩土工程建设施工顺利开展,同时可以为岩土施工质量提供保证。
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