林 楠
(厦门市广厦工程建设有限公司,福建 厦门 361000)
与一般的建筑工程相比,人防工程对施工技术要求更加严格,如果工程存在质量问题,必然会导致其无法发挥正常功能。所以,人防工程建设采用的施工技术要具有针对性,这是保证工程质量的关键,尤其是地基基础工程施工,需要充分掌握关键的施工技术,积极引进先进技术,保证工程的稳定性和耐用性。在龙岩一中分校运动场地下单建式人防工程施工中,要保证工程质量,就要对房屋建筑地基基础工程的施工特点进行分析,了解房屋建筑地基基础工程施工的意义,有针对性地采用地基基础施工方法。
我国的地理环境复杂,有盐碱地、冻土地,还有易塌陷地,不同的地区,地质环境有所不同,气候条件也存在很大的差异。另外,中国的地质灾害发生率比较高,均为不可抗拒的自然灾害,如地震、滑坡、泥石流等,这些因素都会导致建筑工程的复杂性,尤其是人防工程,不同的环境对于施工技术有不同的要求。
建筑工程如果没有采用科学有效的施工技术会影响工程质量,还会威胁人们的生命、财产安全。房屋质量检测结果表明,如果建筑工程的整体质量存在问题,很容易发生坍塌事件。
房屋建筑工程施工过程中,一些问题很难被发现,当施工完成后,进入到下一个施工环节时才被发现,或者工程投入使用后被发现。所以,这种施工质量问题具有潜在性,各个施工环节之间密切相关,工作人员在收集系统数据时,或者在保存数据的过程中所导致的质量问题是系统性的。
在房屋建筑工程中,地基和基础都是重要的因素,两者之间存在密切联系,其质量是否符合标准直接决定了房屋建筑项目质量。如果地基与基础施工缺乏科学性和严谨性,所造成的质量问题是非常严重的,所以,在房屋建筑地基基础施工中,要根据实际情况不断优化技术方法。龙岩一中分校运动场地下单建式人防工程有其自身的特点,在地基基础施工中,需要考虑工程的特性,合理采用施工技术,保证工程施工质量。
在房屋建筑地基基础施工中所采用的施工方法有多种,考虑到龙岩一中分校运动场地下单建式人防工程所具备的特点,本工程所选用的施工方法包括置换土壤技术、沉降控制复合桩基技术和表层排水技术。
在软土地基的土层结构中,粉土、泥炭和黏土是主要的土壤成分,房屋建筑施工中软土地基压实不到位的现象经常出现,严重影响房屋建筑的稳定性。软土地基不具有良好的渗透性,且有较高的含水量,如果工程施工是在雨季,房屋建筑工程受到雨水的侵蚀,工程质量必然受到影响。
由于房屋建筑工程施工现场存在地表浅层降水的现象,或者因深层抽汲地下水而引发水土流失,降低软土地基强度,导致房屋建筑物范围下沉,影响房屋建筑工程的施工质量,缩短其使用寿命。所以,在房屋建筑工程施工的过程中,如果地基处理不当,会由于地基强度下降而出现沉降的问题。
在房屋建筑工程施工中,混凝土和水泥是重要的建筑材料。由于这两种材料都不具备良好的稳定性,会导致内部硬化问题,或者产生开裂的现象。如果地基缺乏稳定性,会导致硬化问题进一步加重。
房屋建筑施工中,地基施工会存在一些问题,严重影响地基施工质量,主要体现为地基土自身的性质问题、地基填筑高度不合理和地基填料造成的影响。
当房屋建筑地基产生沉降的时候,如果地基高度与地基填料是相等的,就会增加地基沉降的概率。地基土所具备的性质对地基变形模量会产生一定的影响,在分析地基的时候,对于这个因素要高度重视。如果地基变形模量控制在15MPa以内,就会产生变化,沉降情况也不是恒定不变的,而是不断变化的。当地基变形模量不足10%时,沉降量有所增加,通常可以达到20%~40%之间。所以,在房屋建筑工程施工的过程中,要确定填土高度,充分考虑地基土的性质,保证地基有良好的稳定性,以此控制地基沉降。
地基填筑高度增加会对地基产生附加应力,地基需要承担更大的承载力,相应地增加压缩层的厚度,加大地基沉降量。如果采用亚砂土地基和次黏土地基,缺乏承载力,产生地基沉降的概率较高。如果填土高度超过12m时,会加快地基沉降的速度。如果采用基岩地基和碎石土地基,其具有很高的承载力,就会相应地减小地基沉降量。所以,要合理控制地基填筑的高度,确保地基承载力充足。如果承载力非常小,地基填筑高度需要控制在20m以内;如果承载力很大,地基填筑高度可以超过20m,但是不能超过30m。
地基填料的承载力对地基的荷载会产生一定的影响,当地基填料体积增加时,重量就会有所增加,地基需要承载的附加应力是非常大的,同时地基沉降量也会有所增加。地基填料的变形模量会在一定程度上对沉降造成影响,当变形模量增大时,地基的沉降量会有所减小。地基填筑有多种特性,其中最为重要的是体积密度。如果地基填筑类型不同,沉降也会产生不同的变化,但大多控制在2~20cm之间。
置换土壤中普遍采用人工爆破技术,要合理设置爆破的位置,爆破的强度要得当,拆除地基中较低承载力的地层,添加稳定结构和性能的土壤。置换土壤的过程中,可以根据需要采用大面积置换的方法,也可以分阶段置换,主要目的是提高置换效率,充分利用土壤资源 。当地基的土壤添加完毕,可进入夯实环节,其主要发挥的作用是提高土壤结构的稳定性 。该技术资金投入量少,能够控制工程造价,保证施工质量,因此得以普遍应用。
工程设计人员在进行地基设计时,加长桩长就可以有效控制沉降值。在进行这项操作时,需要有效控制桩长,要超过10mm,但要控制在20mm以内。桩长超出20mm,地基的沉降值将很难控制,而且变化很大,会对工程质量造成一定的影响。所以,要想将地基的沉降值控制在合理的范围内,就要对桩长进行有效控制,不能超过20mm。
由于本工程结构含水量较高,因此,地基结构的强度不是很高。在处理地基的过程中,比较常见的是表层排水技术。通过应用该技术降低含水量之后,可以提高地基应力的承受能力,保证渗透能力,增强稳定性。这种技术容易操作,挖掘排水沟,排出地基内处于土地表层的地表水即可。当这个环节完成之后,就可以填埋处理,加固地基。
在地基基础工程测绘技术的应用中,要结合实际情况进行深入的工程勘察,结合场地地形地貌特征,准确获取地质信息,保证地质调查技术应用的有效性。在具体应用勘探技术的过程中,勘探深度的确定需要与不同的地质条件相结合,勘探点应按不同的间隔设置,合理控制勘探孔深。对于钻孔偏差,主要的计算方法是平均角度总距离法,使用多次瞬态面波法和高密度电阻法,以有效提高勘察精度,进行分析和评价。由于该工程所在区域有地下水,在地下水观测过程中,要明确水文状态,确保获取的水文资料具有较高的测量精度。
完成地基勘察工作之后进行土方开挖,此前要设计好工程支护,对土方开挖工作发挥指导作用。在土方开挖之前,要将开挖所在区域清理干净,特别是地下电缆及水管等,要合理迁移,必要时可以绕过电缆和水管设计。同时,还需要根据建筑所在区域的实际地质条件采用相应的开挖方案。当开挖施工完成后,要保护好现场,对控制桩进行测量。图1为地基土方开挖施工。
图1 地基土方开挖施工
7.3.1 土层锚杆技术的应用
本工程深基坑施工的过程中,合理应用了土层锚杆支护技术,该技术有助于提高支护施工质量,应用的主要工具是锚杆钻机。施工中,钻孔施工要在规定的区域范围内进行,将水泥浆灌入其中;施工人员要全面掌握技术要点,对施工钻孔进行准确定位,防止产生操作误差;如果钻孔过程中遇到障碍物,要停止施工,分析障碍物所属类型,了解技术应用中的负面影响,提出解决措施,将障碍物清除,确保土层锚杆支护施工顺利展开。
7.3.2 地下连续桩支护技术的应用
深基坑施工中应用地下连续桩支护技术,成本较高,需要投入大量的人力、物力和财力。施工要从工程实际出发,详细分析各种问题,确定投入的资金量,创造良好的施工条件。地下连续桩支护技术是非常具有实用价值的,能够有效避免地下水侵蚀深基坑问题,保证施工质量。具体工作中,要详细了解深基坑支护的刚度,保证土层结构有足够的承受能力,避免产生安全事故。
7.4.1 压密注浆加固技术
在土壤结构加固处理中采用置换土壤的方法无法获得良好的效果,可以应用压密注浆加固技术。这种技术的操作比较简单,就是将碎石放置在加固桩位,将水泥混合料加入到桩位中,随着水泥的固化,将水泥浆不断注入预留的管道中,使得碎石孔隙逐渐填充而形成一个整体,由此形成坚实的土结构。采用这种加固技术不存在施工场地环境局限性,各种地质环境和土壤条件都可以应用,通常不受外界自然气候、环境因素的影响,施工效率高,且能够保证施工质量。根据该房屋建筑工程所在区域的环境条件,将液氮和其他化学药剂经过冻结处理之后,可以起到加固作用。
7.4.2 夯实处理技术
在软体地基的土质成分固化处理中,夯实处理技术是比较合适的。该技术的操作是采用机械设备进行物理碾压,将表层地基土进行压实处理,之后采用夯实的方式,使地基土固化压实。在夯实时,重锤要提到足够高度,在重力的作用下自由下落,如此反复操作,起到夯实地基的作用,提高地基的强度及硬度。
通过上面的研究可以明确,人防工程是城市建设中的重要内容。在工程施工中,要高度重视施工质量,尤其是地基基础施工。在施工的过程中要采用先进技术,确保工程各项工作能够科学有效地展开,保证工程质量,提高其使用价值。