王景芳
摘 要:隨著經(jīng)濟的發(fā)展,建筑工程的發(fā)展速度不斷增快,地基是建設工程施工中最為基礎的部分之一,對地基處理也是施工中最重要的環(huán)節(jié)之一,同時也關系著整個工程的質量。在建設工程中,對地基處理的方法較多,選擇處理方法要根據(jù)工程的實際情況,選擇適用的方法,從而保證地基的安全。文章分別對強劣型、換填型、深層密實型地基的處理方法進行了具體的闡述。
關鍵詞:建筑工程;地基;處理方法
前言
地基作為建筑工程的基礎,承載著整個建筑的荷載,同時工程中的給排水和相關的管線都需要在地基中完成,這就對地基的承載力提出了更高的要求,因此在對地基進行設計時,需要使其承載力和沉降量達到標準的要求,如果施工中地基的承載力和沉降量達不到要求,就需要采取相應的處理方法對地基進行處理,在實際施工中,要選擇適合的處理方法,這樣才能保證地基施工中的安全,以及工程完工后的質量保證。地基是建筑物的基礎,其質量的好壞直接影響著建筑物的正常使用,所以地基的處理對保證地基的質量是具有十分重要意義的,同時地基處理也是工程施工中的難點和重點,所以要對地基處理中的具體方法進行詳細的分析,從而選擇適用的方法進行處理。
1 強夯型地基處理方法
強夯型地基主要是應用一種純力學進行施工,從而達到地基的固結,其因具有較好的經(jīng)濟性,所以在實際施工中得以廣泛的應用,如機場的跑道、碼頭倉庫、公路鐵路等地基施工中多采用強夯型地基處理方法進行,這種方法的效果比其他化學和機械方法更為顯著,因此在實際地基工程中應用得較為廣泛。
地基需要承載較大的壓力和承載力,所以為了達到這個性能,在強夯型地基的處理過程中當中應用重錘施工設備進行處理,對于重錘的高度有一定的規(guī)定,從而使其在落下時能達到夯實地基土壤的目的,從而加快落下部位地基土壤固結的速度,使地基在很短的時間內能達到較高的承載力,滿足工程的施工質量要求。強夯型地基處理方法較適用于砂土、雜填土、飽和度較低的粉狀土和粘性土等地質條件下的施工,同時在施工中如果遇到軟土地基,則需要進行排水通道的設置,從而有效的使水分排出而有利于地基性能的穩(wěn)定。
2 換填型地基處理方法
換填型地基處理對強度較低的地基土用高強度的如碎石、灰土、砂石、礦渣及一些穩(wěn)定性較好的材料進行填充,從而達到地基所需要的強度,這樣就需要在施工中把原來的地基土全部挖掉,并換上高強度的地基土,回填后進行夯實,從而有效的提高地基的承載性能,這樣就可以很好的提高建筑工程穩(wěn)固的承載能力,同時這種換填的方法還比較適用于北方寒冷地區(qū)的施工,可以有效的減輕凍脹現(xiàn)象的危害程度,因此在北方冬季施工中這種換填型地基處理方法較為常見。
3 深層密實型地基處理方法
3.1 深層攪拌法
深層攪拌法對于軟土層和淤泥層具有很好的適用性,多針對于處于河道湖泊海岸周圍的地基,同時軟土層和淤泥層還要具有一定的深度和厚度,這樣可以利用石灰或是水泥來做為固化劑,攪拌機伸入到地基的深層部位對土壤和固化劑進行有效的攪拌,從而使二者達到均勻的接觸,從而形成穩(wěn)定性良好的加固整體地基,并與原原始地基結合為一體,使地基的承載力和強度都得到較大的提升。
3.2 振沖法
振沖法在處理地基過程中需要使用振沖器來進行,主要適用于粘性土、砂性土和淤泥質粘性土的地基處理。利用振沖器所產(chǎn)生的振動力對土層所產(chǎn)生的擠壓作用,使回填的材料和周圍的土層達到固結的程度,從而有效的提高其綜合承載力和穩(wěn)定性,降低地基的沉降性。但利用振沖法所形成的地基也是一個整體,然后與原始地基形成很好的結合,從而達到密實的效果。這種方法同樣也具有非常好的經(jīng)濟性,同時施工時間也較短,目前已成為工程企業(yè)施工中廣泛采用的一種地基處理方法。
振沖法在施工中需要針對不同的土壤質地采取相應的措施,不同性質的土壤所采取的操作方法也各不相同,比如在對砂性土壤進行地基處理時,要注意實行擠密操作,使土體密度增大至70%以上,甚至達到95%,全面提高土層的基礎強度,擠密過程中的回填材料必須是施工實地的土壤,這樣才能保證地基的整體性和穩(wěn)定性;在對粘性土壤進行地基處理時,則只需要用替代材料來置換掉原始地基土壤進行回填就能達到工程施工的土壤密實度要求,無需填入當?shù)赝寥??;谶@些處理特點,我們又可以將振沖法對于砂性土和粘性土的處理方法分別命名為振沖擠密法和振沖置換法,其中區(qū)別一目了然,更有利于建筑工程企業(yè)根據(jù)土層特點選取最為合理的地基處理方法,將方法的實效性發(fā)揮到最大。
3.3 砂石樁法
砂石樁是砂樁和石樁的統(tǒng)稱,其具體實施步驟是將工程軟土地基用機械振動或者水壓沖擊的形式開出成孔,然后在成孔中壓塞進砂石或者卵石,構成一種直徑較大的混合型密實樁體,樁體屬于軟土和砂石的混合結構。這種方法主要適用的地基土壤種類是粉狀土、砂性土、雜填土和松散型土壤地基,對這些土壤起到了極好的土體擠密效果,有助于地基壓力承載性能的全面提升。當然,此種地基處理方法的特點也決定了其對可液化型土壤地基的適用性。
3.4 水泥土擠密樁法
這種地基處理方法會應用到機械成孔原理,成孔之后將配比好的水泥與種類單一的土質材料充分接觸并均勻攪拌,待其反應完全之后將水泥土制品回填到成孔中去,同時伴隨夯實處理,形成密實堅固的水泥土樁,和周圍的土層緊密連接成復合型地基,使得地基的壓力承載性能大大提高。此法能有效控制軟土層中所含水分對地基基礎強度性能的影響,因此其主要適用在含水量較大的地基土壤中,比如含水率在15%~25%范圍內,位于地下水位下方,厚度在~515m范圍內的雜填土、素填土及其他一些濕潤型軟弱土壤地基。
3.5 水泥粉煤灰碎石樁法
作為發(fā)展時間不長的一門新型地基處理方法,水泥粉煤灰碎石樁法所受到的關注程度也越來越高,大有替代傳統(tǒng)型地基處理方法的趨勢。從此法的名字我們可以得知,這是一門基于碎石樁方法改進完善形成的新方法,通過將粉煤灰、石屑和較少的水泥按照配比比例進行混合,加水攪拌后制作成強度較大的水泥粉煤灰混合樁體。這種地基處理方法主要適用的地基土壤為粉狀土、砂性土和粘性土等等,如果使用在淤泥質土地基上具有很大的不確定性,需要對工程實地的土壤情況進行勘察試驗分析并進行試用才能決定其是否能夠在淤泥質土壤地基上使用。
4 結束語
隨著工程項目的不斷增加,大量的施工過程中,都不可避免的需要進行地基的施工,雖然地基施工中所采用的處理方法較為多樣,但還是需要根據(jù)實際工程中所處的地質情況、施工情況和周期、費用等進行綜合的考慮,從而選擇具有針對性的施工方法,保證地基的強度和穩(wěn)定性,確保施工中技術和經(jīng)濟上實現(xiàn)有效的互補。
參考文獻
[1]徐民彥.建筑工程設計中地基處理的分析及對策[J].科技信息,2010.
[2]李登川.淺談特殊地基處理的幾種基本方法[J].福建質量管理,2009.
[3]王成,葉恒,劉志惠.淺析建筑工程中地基處理方法[J].才智,2012.