李玉兰
(河北 石家庄 050000)
近年来,由于地基基础所造成的建筑结构安全事故不时的发生,严重危及了人民的生命财产安全,地基基础的施工质量直接关系着整个建筑物的结构安全,因此对于地基基础的检测工作起着十分重要的作用,同时也是当前建筑行业面临的主要课题。
地基的基础是将整个建筑物所承受得荷载传递给下部结构的部位,其所承担的负荷和功能十分关键。由上方的建筑所传递来的重量对地基造成了很大的压力,会使其因为受到压力而变形,形成破坏作用,地基由此会有沉降现象,这种沉降在设计阶段有一定的允许范围。对于地基的形式主要有两类,天然地基和人工地基。天然地基只需要进行简单的施工就可以满足要求;人工地基主要是对有特殊地质情况的施工现场而言的,需要采用特殊的手段进行施工,施工中的埋深很大,将荷载传递到较深的土层中去,这就是桩基础。
目前建筑工程地基基础的主要类型包括天然地基、人工地基及桩基等几种,在实际检测施工过程中要根据地基的特殊性、复杂性合理选择检测方法。比如天然地基可以采用钻芯法检测岩石地基承载力;人工地基又按照施工方法不同分为处理土地基与复合地基,可以采用平板载荷试验法检测地基承载力;采用单桩竖向抗压静载试验法、多桩复合地基平板载荷式验法等检测复合地基。桩基检测的内容包括桩身的完整性及承载力,可以采用低应变法、声波透射法等检测桩身的完整性;采用静载试验、钻芯法等检测桩基的承载力,通常需要选择两种或以上检测方法相结合的方式对桩基质量做出综合评估。
总结上文可知,常用的地基基础检测技术有以下几种:首先,声波技术。在地基础检测中,声波技术是最常用的方法之一,其属于物理检测的范畴,高应变法、低应变法、声波透射法等均属于声波技术。在桩基检测中采用高应变法,可以检测桩身是否完整,并检测桩身的承载能力、桩端阻力等参数;检测时要先获取准确的桩顶部力时程、速度曲线,再利用波动理论进行综合研究及分析。其次,静载法,即静载荷试验,该方法主要通过模拟施工条件,在基础原位中进行模型试验,最终获得建筑物地基承载力的相关数据,对地基的承载力做出准确评估;应用静载法还能够测量地基的变形性质,是目前最直观、最有效的地基基础检测方法。最后,钻芯技术。所谓钻芯技术是利用钻机在桩身上进行开钻,得到桩身的芯样,检测桩身芯样的强度,从而评价整个桩身的强度;还可以应用钻芯技术直接的检测桩身内部是否存在缺陷。不过钻芯技术需要与内部实验室协同配合来完整,结合抗压强度试验才能精准的评估桩身质量。
首先,合理控制建筑物的不均匀沉降。建筑完成后不可避免的会出现沉降,建筑工程地基检测不仅要保证建筑均匀沉降值不超过允许变形值,而且还要及时检测出建筑的不均匀沉降,保证地基基础的沉降值控制在合理范围内。建筑物的形状、结构、用途各不相同,具体的钢度要求及强度要求也存在较大差异,因此不同建筑的变形值也不尽相同,在实际检测过程中,各检测点的布置要保证其科学性、合理性,能够实时观测各检测点的沉降变化,将地基基础的最大沉降量、最终沉降量等值认真记录下来,再对各检测点进行反复测算,数据检测要以工程设计标准、国家规范要求、设计文件为依据,再将各检测点的沉降值计算出来,最终得出整个工程地基基础结构的整体沉降值,以确定沉降值是否满足工程设计要求及建筑功能需求。
其次,地基基础地面单位面积压力要小于容许承载力。建筑工程的地基基础具有一定的容载能力,其是建筑物的一种安全储备形式,以保证建筑物即使超出负载,这部分安全储备也能够保证地基安全稳定的承载能力。所以为避免地基基础出现不均匀沉的问题,为避免地基出现基础不均匀沉降的问题,建筑的自重一定要小于地基容许承载力。地基基础的容许承载力可以用基础的极限荷载除以安全系数计算得出,最终检测出建筑工程地基基础单位面积的承载力。
最后,要保证建筑工程地基基础不存在滑动风险。不同的建筑工程项目所在地不同,其施工现场的地质条件也存在较大差异,地基基础结构也会存在诸多差异,工程现场极有可能存在不良的地质条件,不良地质条件可能会引起地基滑动,因此要进一步检测工程基础是否存在滑动风险。
地基检测工作是在整个地基工程完工之后进行的,在检测之前需要对施工现场的地质状况进行详细的勘察,这是检测工作的基础和前提条件。地基承载了整个建筑的重量,所以地基的质量一定要符合规范的标准。在对地基进行检测的过程中,要严格按照规范标准执行,保证数据的真实性和完整性。地基检测工作是保证地基质量的重要程序,所以要给予足够的重视。