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工程建设标准化2023年5期

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市政建筑工程地基施工技术分析

2023-09-25 03:09:08 工程建设标准化2023年5期 尹国栋 单保娟
资料简介

摘要:

371102198602075413371102198610017125 山东日照 276800摘要:市政建筑工程的建设基础就是地基,若无法有效实施地基技工,或施工技术质量没有得到控制,那么工程整体质量会受到负面影响。为了顺利开展市政建筑工程的建设施工,需要根据土质特点选择相应的地基施工技术,并着重控制其各项施工技术要点,从而保证地基施工的质

市政建筑工程地基施工技术分析

尹国栋 单保娟

371102198602075413

371102198610017125 山东日照 276800

摘要:市政建筑工程的建设基础就是地基,若无法有效实施地基技工,或施工技术质量没有得到控制,那么工程整体质量会受到负面影响。为了顺利开展市政建筑工程的建设施工,需要根据土质特点选择相应的地基施工技术,并着重控制其各项施工技术要点,从而保证地基施工的质量安全。

关键词:市政建筑工程;地基施工;技术要点

引言:

当今社会,城市化进程加快,市政建筑工程的建设越来越重要。作为市政工程的基础,地基的施工质量直接影响整个工程的稳定性和安全性。因此,市政建筑工程地基施工技术的研究和应用具有重要意义。

1市政建筑过程中地基基础的重要性

可以说,基础承受着整个市政建筑的压力,维持着市政建筑的稳定。在市政建筑外观上,地基虽不显露,但却是建设中重要的部分。假如地基建设没有得到重视,地基质量不合格,就会在建设过程中藏入隐患,安全方面会大打折扣,严重则造成市政建筑塌方,大量人员伤亡的后果。而地基不外露的特征又使它的重新市政建筑难度远远大于上层外露市政建筑的难度,增加了事故后的补救和维修难度,造成人力、物力、财力的损失。市政建筑造价越高,地基造价就随之增高,这更反映地基在工程建设中重要性。所以认真负责地搞好地基建设对整个工程有重大意义。

2市政建筑工程的地基施工类型

当前,市政建筑工程的地基施工主要分为2种类型:(1)桩基础工程:(2)深基坑支护工程。在桩基础工程中,施工人员需基于承台联结桩项,形成一个足以承受地上建筑荷载的整体桩基础。在这种施工模式下,基桩将以垂直或倾斜方式插入地底,具有穿越软弱土层、承受荷载、传递荷载的功能。通常来说,市政建筑工程地基施工所用的基桩有单根桩、单排桩和多排桩之分,房屋建筑施工环节常使用低承台桩基。

深基坑支护工程是另一种十分常见的市政建筑工程地基施工类型。在这种施工模式下,需通过支挡、加固等保护措施,提高深基坑侧壁及其周边环境的安全性,从而保证施工质量。在开展深基坑支护时,相关工作人员须基于现场施工条件、地形地势特点、地基施工要求,合理开挖土方并选取合适的支护结构类型,以便于保障地基稳定性。通常来说,用于开展市政建筑工程地基深基坑支护的结构类型有水泥土桩墙、排桩支护、逆作拱墙等多种类型,建筑设计与施工人员需根据地基施工的安全标准作出正确选择。在地基施工方面,深基坑支护属于成本较高且技术较为复杂的施工方法,在施工时需综合考量地质、水文、已有市政管线以及人文环境等因素,而且深基坑支护施工时须进行全过程施工管理。

3市政建筑工程地基施工技术要点

3.1强夯处理工艺

在市政建设工程的软土地基施工中,强夯是一种直接有效的方法,以合适重量的重锤为主要施工装置,通过振动和挤压作用,达到加固地基的效果。在强夯法应用过程中,将其提升至特定的高度,再向下释放,通过重物加固软土地基,使其具有足够的承载力,并在一定程度上改善地基平整性不足的问题,从而减小市政建筑工程建设中的不均匀沉降量。但需注意的是,强夯法在深层软土层的应用中存在局限性。若软土层的深度过大,重锤对软土地基的作用主要集中在土层的上部,该处密度较大,具有较高的稳定性;而重力作用难以深入至土层的底部,导致下部依然有失稳的情况。在该条件下,下部土层的承载力偏弱,随着地面工程建设工作的持续开展,堆载量逐步增加,下部土层失稳,随之作用于上部土层乃至上方的工程结构,导致工程建设工作难以顺利推进,甚至诱发质量、安全等问题。

3.2换土垫层处理技术

换土垫层处理技术是市政建筑基础施工中最常用的技术方法之一。地基处理施工前,对地基结构土层进行全面深入的检测,明确地基土层的材质性能和特点,选择与地基土层材质相适应的垫层材料,用垫层材料与地基土层材料进行替换,从而提高市政建筑地基结构的强度、稳固性、硬度等性能,保证地基结构的承重能力达到施工标准,安全支撑市政建筑工程其他结构。换土垫层处理技术应用主要是针对地基土质较为松软的情况下,垫层的材料选择至关重要,垫层材料需要具备强度高、压缩性低、无侵蚀性的性能,如粗砂、碎石、卵石、素土等都是常用的垫层材料。换土垫层处理技术适用于湿陷性黄土、杂填土、淤泥等地基土质,不同的垫层材料的使用范围和承载力特征也存在差异。

3.3注浆地基技术

在市政建筑施工阶段,注浆基础施工技术可以保证基础施工质量。这种技术可以分为两种,在硅化注浆处理以及水泥注浆处理的过程中,技术应用的要求有所不同。使用硅化注浆技术,将硅酸视为基础材料,完成溶液配制处理,随后完成损毁土体的处理,将地基底部进行填实处理。当溶液凝固之后,在市政建筑结构的内部,就会形成较为轻薄,且具备一定防渗透效果的结石梯,保障注浆地基自身的技术应用效果得到不断提升。对于水泥注浆工作来说,在施工技术应用期间,会使用调配好的水泥,使用高压泵,将水泥完全注入土体结构之中,将土体的密实度进一步提升,将其中的水分以及气体有效排出,技术应用效果提升。

3.4化学加固技术

(1)灌浆法,将丙烯酸、硅酸钠等化学物质倒入土层,土壤与它们发生反应,将多余水分排除,使土地强度达到建筑施工要求。(2)喷浆法,在使用此方法前需要在土地中进行钻孔,并结合施工具体要求确定钻孔深度,使之达到预设深度后放置喷射装置,其安装位置主要位于钻杆下端。这种方法效果很好,但是投入成本较高,施工人员在使用此种方法时要控制好成本资金的有效使用。

3.5粉喷桩技术

粉喷桩是一种改进型螺旋钻机,将钻杆钻到设计要求的土层深度。钻头到达下持力层后,用压缩空气将水泥粉或生石灰粉通过钻杆内孔输送到钻头上的专用喷嘴,随同钻头旋转向四周土体喷射,同时钻杆以一定的速度提升。钻头上的叶片将其四周一定范围内的土体自下而上不断切割,使之疏松,并与水泥或生石灰粉搅拌混合胶结,硬化后即可形成一定直径的强度高于原土层的固结体。水泥加固软土是基于水泥与加固土的物理化学反应,水泥颗粒表面矿物很快与土体中的水发生水解和水化反应,生成氢氧化钙、水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化铁酸钙等。水泥的各种水化物生成后,有的自身继续硬化,形成水泥石骨架;有的与周围具有一定活性的黏土颗粒发生反应,形成水泥土的团粒结构,封闭各土团之间的孔隙,形成坚硬的联结体,并相互连接形成空间网状结构,提高土体强度,从而达到良好的软基加固效果。

结论

总之,市政地基工程的技术要点是保证基础工程质量的关键,直接影响环境调查、建筑设计、材料采购、实际施工和施工检验的质量。为了有效利用每个操作环节的技术要点,确保技术要点应用的有效性,可以深入分析市政建筑工程基础施工特点,并合理选择适宜的市政建筑工程地基施工技术。

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