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建筑工程樁基施工技術的應用研究

2021-04-03 07:07胡劍橋
建筑與裝飾 2021年21期
關鍵詞:壓樁樁體樁基

胡劍橋

漢江智行科技有限公司 湖北 襄陽 441000

引言

建筑工程近些年的發展規模和趨勢有目共睹,其結構高度、形式等都發生較大的改變,基礎結構的建設由于地基本身具備復雜特性,導致基礎施工的難度增加。通過應用樁基施工技術,能夠簡化基礎結構施工流程,并切實提升樁基結構的承載能力,保證地基結構能夠達到工程建設質量標準。但是想要達到理想效果,需要對樁基礎施工技術應用規范性、精細性進行保障,以保證技術應用有效性的發揮。

1 樁基施工技術的基本特征

對于現代建筑工程的建設,高度、跨度相較于以往傳統建筑,都有較大幅度的提升,本身建筑結構的整體建設就對地基施工有非常嚴格的要求,地基結構對于整體建筑質量和穩定性都有直接的影響,地基結構施工不良,建筑施工安全風險會顯著加劇?,F代建筑對于基礎結構施工提出更高的質量要求,樁基結構在地基當中應用,能夠強化地基結構的各項質量性能,但是樁基施工技術具有多樣化特點,適用性方面也存在差異。通過樁基技術施工,地基結構性能得以全面改善,建筑工程的使用質量和生命周期都能夠得以優化,但技術的應用會受地基土質層條件、水環境的限制,具體應用施工技術時,還需要結合實際進行綜合考量,以保證樁基施工技術應用效果和價值的發揮。

2 樁基施工常用技術的具體應用分析

在施工過程中,針對施工場地土質較差的情況,需要采用建筑樁基施工技術,從而實現建筑物承受能力的提升,降低沉降所產生的危害。樁基施工技術對整個建筑工程的質量產生直接的影響。下面就對其常用的技術應用展開論述。

2.1 灌注樁施工技術

灌注樁在現代建筑工程當中應用是最為廣泛的類型,灌注樁施工技術對于操作規范性和有序性要求較高。在具體應用期間,需要先對應用的樁體質量、性能參數進行檢查,尤其是使用年限,超出年限規定的樁體不能投入施工。要應用專業的灌注與鉆孔機械設備開展施工操作,設備運行水平要符合樁基施工技術要求,就以往灌注樁施工期間,發生概率較高的問題包括塌孔、樁孔方位不正等等,都需要重點關注和把控,對于樁體布局規劃、尺寸等都需要合理設計,在進行樁孔施工時,要做好清孔處理,杜絕有雜物存在孔內,孔內保護臂設置比較關鍵,孔內的鋼筋和混凝土結構銜接融合度對樁體結構穩定性影響顯著。因而需要保證鉆孔深度達到合格標準,然后再進行鋼筋搭建與混凝土灌注工序。另外,在混凝土灌注期間,灌注導管的應用規范一定要注重,對灌注量、速度進行合理調控。

2.2 預制樁施工技術

預制樁的種類也比較多,施工技術分為靜力壓樁、振動沉樁、錘擊沉樁,具體應用哪種預制樁,還需要根據地基的實際情況進行合理規劃,選擇應用效果最優的樁體類型[1]。該技術應用比較容易對地基結構產生顯著的影響作用,為了改善這一情況,可以通過對沉樁強度的合理調控來實現,在施工之前對地基條件進行勘察與綜合分析,重點對地基土層結構分布情況進行詳細的掌握,通過相應專業的計算來獲取地基機構的各項參數,對應樁體應用技術進行合理調控,避免影響土體結構的問題出現。在具體施工期間,對施工人員技術專業性有嚴格的要求,一旦出現斷樁、樁體上浮以及縮頸等問題時,需要能夠采取有效的措施進行解決,以保證預制樁應用施工質量。

2.3 人工挖孔樁施工技術

人工挖孔樁施工技術具備經濟性和簡便性,應用的廣泛度也比較大,但是這種技術類型的應用對于地基水環境條件有一定的要求,對于地基當中地下水豐富的結構不適用。在具體技術施工期間,在人工挖孔完成之后要及時進行孔內清理處理,人工挖孔施工對周邊的環境和土層結構不會產生不良的影響,但是由于施工操作都是由施工人員手動完成,因而施工速度比較慢,人力消耗量比較大。

2.4 壓樁施工技術

壓樁施工技術是應用專業的壓樁機械設備開展施工,施工效率比較高,在具體施工時不會產生較大的灰塵,也不會產生噪音污染,具備環保性能。在施工之前需要進行壓樁試驗,根據試驗數據對樁體的規格、尺寸參數進行合理設計,應用專業的壓裝設備將預制樁捆綁、吊起,然后移動至壓樁設備內部位置開展壓樁作業,期間需要保持勻速狀態,每分鐘壓樁要在2m以上,但是不能超過3m。在壓樁設備應用時,需要根據工程設計要求對施工范圍、樁體位置、機架運行水平等進行嚴格調控,保證具體施工效果達到標準要求。對施工質量有決定性影響的因素是樁體壓入的方位和深度,要規避樁體偏移問題,對壓樁的深度值進行監測和記錄,在壓樁的過程中要進行壓力值檢測,每間隔100cm就檢測一次。另外,壓樁施工操作需要連續進行,要應用壓力承受能力強的樁體,壓樁方位的控制要精準的按照基礎軸線進行。

2.5 振動打樁施工技術

振動打樁施工技術的應用,就是使用電動機驅動振動機械裝置,來將樁基打入土層內部,讓樁體與地基結構形成堅固的整體結構。這種樁基施工技術應用原理較為簡單,施工成本較低,由于振動機械對樁體施加的壓力比較大,需要對振動打樁期間地基土層結構的變化情況進行實時的觀察,控制影響程度。振動打樁施工技術的應用與壓樁技術比較相似,需要在施工期間做好質量控制就能夠達到很好的施工效果。

3 樁基施工質量影響因素分析

一般建筑工程建設的規模都比較龐大,樁基結構施工與整體施工量相比,占比較小,但是是工程建設質量保證的基礎,影響深遠,對樁基施工質量影響因素進行把控,若是質量問題產生,勢必會埋下不良隱患,必須要對施工質量問題進行防控,下面進行具體分析。

3.1 樁基傾斜

樁基結構產生傾斜,是在樁基施工制造期間,樁基遇到了比較堅硬的物質,如石子等,使得打樁施工無法順利地進行,產生了阻礙,堅硬的物質與樁體之間產生了強烈的碰撞,形成了擠壓,導致樁體發生了傾斜?;蛘?,是在樁基安裝期間,沒有按照正確、指定的方位進行,安裝方位與角度存在較大的誤差,導致樁體中心線與地基水平線之間沒有保持精準的90°,也會導致樁基傾斜情況發生。如果樁基傾斜問題形成,建筑結構也無法保持垂直狀態,也會產生偏斜,質量大大受損,因而必須對樁基傾斜問題進行重視和規避。

3.2 樁基斷裂

在以往建筑工程樁基施工當中,樁基斷裂的情況發生非常少,但是若是出現斷裂問題導致的后果非常嚴重,能夠引發樁基斷裂的因素比較多,樁基傾斜也是導致斷樁的重要原因之一,之外還有很多誘發因素。首先,在打樁技術施工期間,捶打的次數超出了標準的范圍,并且在捶打的過程中力度水平過大,而貫入深度卻比較小,綜合作用下,樁基施工期間斷裂的問題發生的概率就會比較高。其次,樁基結構在施工期間會通過起吊與運輸來實現移動,在此過程中受到位置放置不當因素的影響,產生了不同的吊點與支點,容易產生斷樁。最后,在沉樁施工期間,樁基樁體產生了較大程度的扭曲,錘擊時若是遇到比較硬的土層,就會產生彎曲,容易誘發斷裂。

4 樁基施工技術應用的關鍵點

在實際開展樁基技術施工期間,需要對各個技術應用的關鍵點進行明確與把握,從而保證施工技術應用的規范性以及施工質效達標,為建筑工程質量優化奠定基礎,促進建筑使用安全性與可靠性提升,下面對其技術應用關鍵點進行分析。

4.1 做好技術施工準備工作

施工準備工作的有效開展,對于施工推進的順暢性、效率性提升奠定基礎,也能對施工期間可能出現的問題進行提前防護,保證施工能夠按計劃保質保量地完成。在施工準備期間,需要安排專業的地質勘察人員,到施工區域進行全面的勘察,包括地質條件、水文條件、地下設施條件、地下水以及周圍環境等方面。根據勘察得到的詳細信息數據,來對樁基施工方案進行優化,保證施工技術應用適用性,能夠切實強化樁基結構可靠性。在檢查水泥質量的過程中,需要確定其稠度、安定性、凝結時間是否符合相關標準,并合理進行測算[2]。以此,通過全面完善的施工準備,來促進后續施工實際開展能夠高效進行。

4.2 樁基結構位置設計合理性把控

樁基施工期間,樁體結構位置的設計,對于最終形成的樁基整體結構的承載能力、穩定性、強度等性能水平有很大的影響,若是樁體位置安排不合理的情況下,基地的承重能力無法達到建筑工程要求,就有可能導致塌方等安全事故發生。因而要根據建筑工程設計對樁基礎結構的承重能力要求,對樁結構布局分化進行合理的設計,保證整體的樁基結構承重水平能夠滿足建筑工程的質量要求,在結構位置規劃期間,要對樁基布局、數量等進行計算,根據建筑壓力進行平均分散處理,保證整體結構力作用的平衡性與穩定性。

4.3 樁基結構載荷量的控制

樁基結構的載荷量水平與建筑工程使用生命周期長度有直接的關聯,在施工之前要對樁基結構的使用效率進行掌握,并對載荷量水平進行有效的管控,樁基的載荷級別、垂直度是控制的重點內容[3]。施工設計人員在進行樁基方案規劃時,要對相關的數據進行準確、精細的計算,一定要對載荷量進行合理設計,如果出現較大的載荷差異,必須要進行修正處理,避免后期施工出現不良問題。

4.4 預制樁施工規范性與細致性控制

預制樁在建筑工程樁基施工當中應用非常常見,在應用時對規范性與細致性要求很嚴格。在實際應用期間,必須按照技術施工順序要求標準開展操作,并對預制樁的制作材料進行合理的選擇。通常預制樁制作的材料都會選擇混凝土與鋼筋,這樣制作而成的預制樁強度、穩定性水平比較良好。預制樁應用時,需重點控制加固施工操作,要對樁體結構建設穩固性進行嚴格檢驗,以保證建筑整體基礎結構建設水平達到設計理想水平。

5 結束語

如今,樁基施工技術已經成為建筑工程地基施工的必要環節,樁基技術施工的質量和效率會受到多方面因素的影響,包括施工技術人員素養、設備、材料、施工管理等等。因而在具體應用樁基施工技術期間,需要嚴格遵循施工技術規范標準推進,并對各項影響因素進行針對性的加強。從而全面提升建筑樁基施工質量與效率,同步促進建筑總體工程建設水平的提高,實現樁基施工技術價值的充分發揮,為建筑工程長效發展作出更多貢獻。

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