秦继刚
(贵阳第一建筑工程集团股份有限公司 贵州贵阳 550002)
高层建筑,是当前城市化建设背景下建筑行业未来发展的主要方向。其在建筑市场环境中的运用,解决了城市人口居住压力大的问题。然而,该类建筑地基基础工程施工技术的运用效果并未跟上建筑行业高层化的发展进程,即实际施工技术运用存在缺陷。为此,施工技术人员应以实际工程项目为例,即在明确施工技术应用控制要点的情况下,将现有的科学技术成果充分利用起来,以强化地基基础工程施工技术的应用控制效果,进而满足人们物质生活水平不断提升对居住环境所提出的安全可靠需求。
科技水平的不断提升,使建筑用户对住房提出高层化建设的同时,对建筑物建设使用的安全可靠需求日趋增加。房屋建筑地基基础工程,作为建筑物承担上部结构的重要组成部分,其直接决定了工程项目建设使用的寿命与耐久性。高层房屋建筑更是如此,上部结构重量与结构复杂性的增加,对地基基础工程施工建设的质量提出了更高的要求。然而,在施工技术应用实践过程中,现有基础工程施工技术的应用效果并不理想,并未跟上建筑行业的高层化建设。为此,工程建设者应在对现有房屋建筑地基基础工程施工技术进行优化控制的同时,对技术运用进行更新与调整,以满足建筑用户所提出的安全可靠需求,进而推动建筑业的快速稳定发展进程[1]。
为确保成桩工作的开展顺利,施工技术人员需在施工前对施工现场进行清理,以避免电线、电杆以及原有建筑物地基构筑物对实际地基基础工程施工作业造成影响。此外,高层房屋建筑地基基础工程建设人员还应采用密布的群桩作为桩基,以使施工作业场地的平整性。在此施工条件下,保桩机等机械设备就能以稳定行走状态来对垂直度进行优化控制。
定位桩的施工控制需按照施工方格网进行控制线的制定,同时,还要与施工图纸进行结合,以确定桩位轴线与尺寸。在完成桩机定位就位工作后,需对定出的桩位进行复核,以避免定位作业出现不准确问题。水准点的确定,同样,也要与施工设计图纸进行结合,以确定每根桩的标高。此过程,在记录桩体标高的同时,还要对桩顶与桩端等数据信息进行详细记录,以保证施工控制的有效性。此外,放线定位控制人员还要在施工区域附近设置至少2个不受沉桩影响的水准点。
预制混凝土桩与钢桩的沉桩作业,需将施工作业分为两种,即管桩与方桩。对于钢桩来说,其主要分H型钢桩与钢管桩两种类型,实际施工均应采用锤击打入法、水冲沉桩法以及精力压桩法,来提高沉桩作业的质量效果。灌注桩成桩的作业,是目标最常采用的灌注桩成桩方法,成孔作业完成后,需运用钢筋笼与混凝土浇筑等施工,来形成灌注桩[2]。
高层房屋建筑地基基础工程中的抗剪能力是指抵抗施工作业产生剪切力的能力。由于地基土环境的差异,其施工建设结构的抗剪能力也存在较大差异。但地基结构本身的抗剪能力有限,即受侧向土的压力影响较大。因此,在超出荷载时,建筑物地基结构就会发生一定程度的偏移,进而造成地基隆起或是边坡失稳问题的出现。此地基基础工程结构背景下,整个建筑物建设使用的安全稳定性就会受到影响。为此,施工技术人员应从地基处理角度入手,对地基处理施工的每项环节充分重视起来,以综合考虑多方因素,来提高地基土的抗剪强度,继而保证房屋建筑工程建设使用的质量效果。
研究表明,地基基础工程的压缩性与建筑物沉降病害出现的原因相同,即受高层房屋建筑本身荷载力与填土荷载力影响和地基开挖周围地面结构的影响。为此,施工技术人员应将地基压缩性,作为判断地基土环境压缩模量的依据,以控制地基结构出现沉降问题,进而提高房屋建筑基础工程建造的科学有效性[3]。
作为体现地震灾害发生时地基基础工程结构松散度的动力特性,一旦其指标低下,高层房屋建筑就很容易出现坍塌事故,进而导致人们的生命财产安全受到严重威胁。因此,在对房屋建筑地基基础结构进行施工处理时,需将地基结构进行打实处理,以保证地基的动力特性。
与其他物质相比较,粉煤灰的透水性较强,当其作用于冲填土的地基加固环境,将能大幅提升冲填土的固结速率,进而降低施工所需的时间成本。值得注意的是,实际施工过程中,施工技术人员要根据高层房屋建筑地基基础工程的施工图纸要求,对粉煤灰与淤泥的比例进行调整,以满足均匀效果需求。如此,房屋建筑地基土的固结特性就能得到科学有效的提升,进而保证地基工程结构的作用质量不受影响[4]。
该挤密法的运用,需在采用孔内深层强夯法的基础上借助螺旋钻机将灰土一层层的倒入孔内。当夯实成桩后,施工技术人员应反复锤击桩,并对桩径进行扩宽,进而使桩与桩之间的地基土形成复合地基。而经此方法处理的地基土层作用于湿陷性黄土打孔结构时,就可去除地基土的湿陷性,继而增加地基土的抗剪强度与承载高层房屋建筑上部结构的能力。但该方法的运用,仅作用于湿陷性黄土地基时,复合固结效果最为突出,地基基础工程建造人员应结合高层房屋建筑物的实际情况进行优化控制。
该强制固结法就是将高层房屋建筑的排水系统与加压系统结合起来,对于固结环境为真空的情况,就可运用加压系统,即通过提升压力,来缩短堵截作业的实践,进而强化混凝土结构的固结效果。而排水系统的运用,则应在提高固结速率的同时,进行排水通道的扩宽,以强化地基基础结构的作用稳定性。由此可以看出,地基基础结构的固结作业运用IFCO强制固结法后,大幅缩短了粉煤灰固结时间,提高了混凝土结构作用的强度效果[5]。
综上所示,高层房屋建筑地基基础工程,是决定整个建筑物建设使用耐久性的关键。为此,施工技术人员应将现有的科技发展成果利用起来,即在掌握施工技术应用要点的基础上,对现有技术进行创新,以提高结构作用稳定性的控制效果。事实证明,只有如此,才能满足城市居民对高层建筑建设使用的安全可靠需求,进而投入到更趋高效的生产生活当中。
[1]王红念.高层房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].建材与装饰,2017(34):9~10.
[2]张士勇.浅谈现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].江西建材,2017(14):74+81.
[3]唐永权.刍议房屋建筑地基基础工程施工技术[J].科技创新与应用,2017(05):240.
[4]陆德宁.试论房屋建筑地基基础工程施工技术的有效运用[J].建材与装饰,2016(07):47~48.
[5]邱丹萍.关于房屋建筑地基基础工程的施工技术探讨[J].建材与装饰,2015(45):15~16.