劉凱
中核華辰建筑工程有限公司 陜西 西安 710000
某個(gè)高層建筑樓在實(shí)際建設(shè),共用了大約300根樁??v觀施工現(xiàn)場,從地勢上看較為平坦,包含黏性土與淤泥質(zhì)土。在工程施工中,具有明確性要求,例如樁應(yīng)嵌入到風(fēng)化巖,利用灌注樁施工法過程中,樁基沉渣厚度不能高于4cm。在日后樁基工程質(zhì)量檢測過程中,要想保證工作效率,檢測單位將超聲波法利用其中。對于超聲波質(zhì)量檢測法來講,具備一定的優(yōu)勢作用,例如操作具備簡單性,準(zhǔn)確度較高等。作為檢測人員,混凝土樁在灌注前,確保檢測管的科學(xué)配置,將平行預(yù)埋落到實(shí)處。在這樣的基礎(chǔ)上,利用超聲探測儀對信號(hào)進(jìn)行搜集,確保獲得混凝土受力情況信息,全面掌握樁基質(zhì)量 。而鉆孔抽芯這樣的方式,在大范圍檢測操作中是極為不適用的,主要以一種輔助手段進(jìn)行利用。針對具備疑慮的樁基可以進(jìn)行二次檢測處理,確保檢測結(jié)果具備完善性[1]。
在建筑工程中,樁基礎(chǔ)工程占有一定地位,發(fā)揮著十分重要的作用。在一定程度上講,自身質(zhì)量對建筑物穩(wěn)定性具有重要影響。由于樁基礎(chǔ)工程會(huì)承受一定的荷載,因此在施工中,應(yīng)將先進(jìn)施工技術(shù)利用其中確保質(zhì)量,并對質(zhì)量環(huán)節(jié)加以控制。具體而言,確保樁基礎(chǔ)質(zhì)量相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)建筑物目標(biāo)。針對樁基礎(chǔ)工程,利用質(zhì)量檢測技術(shù)是極為必要的,具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。在當(dāng)前形勢背景下,檢測技術(shù)得到了較好的發(fā)展,這與社會(huì)公眾對建筑工程質(zhì)量需求相一致。在樁基礎(chǔ)工程中,將先進(jìn)檢測技術(shù)加以利用,如果存在質(zhì)量隱患,應(yīng)確保及時(shí)解決,防止存在安全事故。因而,在樁基礎(chǔ)工程中利用質(zhì)量檢測技術(shù),最為主要的作用在于確保建筑穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,還能確保經(jīng)濟(jì)效益。
在制作樁基礎(chǔ)時(shí),由于利用的施工技術(shù),加之操作人員操作不當(dāng),會(huì)造成質(zhì)量問題的出現(xiàn)。此外,在相關(guān)環(huán)節(jié)也經(jīng)常會(huì)存在樁質(zhì)量問題。比如樁在沖擊作用下,發(fā)生局部應(yīng)力這樣的現(xiàn)象。在這個(gè)過程中,假如配筋下料存在不合理的情況,加之缺乏密實(shí)度,會(huì)造成裂縫的發(fā)生,更為嚴(yán)重的是發(fā)生打碎的現(xiàn)象。在樁基礎(chǔ)中,混凝土剝落質(zhì)量問題極為關(guān)鍵,基于這樣的情況,作為導(dǎo)師應(yīng)給予樁頂混凝土一定的關(guān)注。受局部應(yīng)力影響,樁也會(huì)出現(xiàn)相關(guān)損害。在房屋建筑工程中,鋼筋混凝土預(yù)制樁質(zhì)量存在較多的誘發(fā)因素[2]。
對于樁基礎(chǔ)來講,主要在地表以下。水下混凝土在澆筑過程中,具備著隱蔽性特征。假如出現(xiàn)質(zhì)量問題,進(jìn)行補(bǔ)救具有較大的難度。因此在施工中,相關(guān)人員應(yīng)確保技術(shù)的有效利用,確保操作具備規(guī)范性。一般而言,是專業(yè)化人員進(jìn)行指引,防止隱蔽工程中出現(xiàn)質(zhì)量隱患的情況,這對確保鉆孔灌注樁質(zhì)量來講極為關(guān)鍵。在具體施工中,鉆孔灌注樁經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)坍塌的現(xiàn)象。之所以出現(xiàn)這樣的情況,源于黏土間連接缺乏密實(shí)性,并且存在下降出現(xiàn)塌孔。
對于單樁承載力而言,設(shè)計(jì)經(jīng)常低于要求,之所以出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象,源于以下幾點(diǎn)原因。第一,樁沉入深度不理想。樁端與設(shè)計(jì)持力層不吻合,但樁深和設(shè)計(jì)值趨于吻合狀態(tài),進(jìn)而具有較大的貫入度。第二,樁具有較大傾斜度,或是受到斷裂原因造成單樁承載力不理想。第三,勘察報(bào)告下的地層剖面數(shù)據(jù)和具體情況不一致。對于樁基傾斜較大,具有多種原因,例如預(yù)制樁質(zhì)量不理想,樁頂面傾斜,或是樁尖存在位置不正的情況,導(dǎo)致樁傾斜。樁基安裝存在著不正的情況,樁架和地面不能保持垂直狀態(tài)。樁距較小,打樁順序不正確,出現(xiàn)擠土效應(yīng),加之基坑土方開挖不理想。
和設(shè)計(jì)值相比,單樁承載力較低,并且樁具有較大的傾斜,存在樁位較大偏差。房屋建筑樁在進(jìn)行施工時(shí),經(jīng)常會(huì)存在樁位偏差與標(biāo)高誤差這樣的情況。要想對這部分問題進(jìn)行解決,會(huì)加劇成本,并且影響工期,最終造成隱患的出現(xiàn)。因此,應(yīng)對樁位偏差問題進(jìn)行嚴(yán)格化控制,假如高于允許范圍,則為施工質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求不吻合。應(yīng)對樁基施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一化,給予樁基施工圖一定的關(guān)注,這樣才能全面修正問題。此外,給予承臺(tái)邊緣尺寸一定的關(guān)注,查看樁頂標(biāo)高是否為正確狀態(tài),標(biāo)高應(yīng)高不能低。具體而言,鋼筋混凝土沉樁標(biāo)高和混凝土墊層面應(yīng)為不一致狀態(tài),前者高于后者200mm。給予破樁技術(shù)一定的關(guān)注,明確破樁要求。如果全破樁與四角鑿開和施工要求不吻合,基于這種樁基應(yīng)加以處理。具體為樁位偏,對通知單進(jìn)行有效簽發(fā),確保施工單位明確設(shè)計(jì)方案,一般來講,局部承臺(tái)截面應(yīng)不斷加大。樁頂標(biāo)高進(jìn)行超偏處理,正偏差可以利用破樁高度進(jìn)行解決,這樣對樁承載力會(huì)造成較小的影響。負(fù)偏差,確保樁頂周圍混凝土墊層局面為加深狀態(tài),這樣才能為升籮底,真正滿足樁頂嵌入承臺(tái)長度。混凝土在澆筑過程中,及時(shí)將積水進(jìn)行清除,保證承臺(tái)和樁頂為連接狀態(tài)[3]。
在房屋建筑工程中,樁基工程是重要的基礎(chǔ)。在新的形勢背景下,應(yīng)全面檢測樁基工程施工質(zhì)量。對于樁基工程施工質(zhì)量檢測技術(shù)具體為以下幾種。
這種方法主要是利用重力作用,沖擊樁基礎(chǔ)頂部。在沖擊作用下,樁基礎(chǔ)會(huì)存在位移的現(xiàn)象。在這樣的情況下,對樁基礎(chǔ)頂部數(shù)據(jù)進(jìn)行測定,主要是對樁基礎(chǔ)承載能力進(jìn)行判斷。在沖擊物體中,主要以鑄鋼與重錘為主,以樁基礎(chǔ)頂部為基準(zhǔn),自由下落高度在其20m左右。
在靜力荷載實(shí)驗(yàn)作用下,檢驗(yàn)樁基礎(chǔ)荷載能力。在試驗(yàn)中,對機(jī)械設(shè)備加以利用,比如機(jī)器與主機(jī)千斤頂?shù)取>唧w而言,主要是在千斤頂作用下,將主梁與次梁進(jìn)行連接,進(jìn)行快速維持荷載,利用儀器對樁基礎(chǔ)靜荷載能力進(jìn)行測定。
在房屋建筑工程中,低應(yīng)變動(dòng)力法具有良好的應(yīng)用。當(dāng)樁基頂部存在震力,樁身縱向位置會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)速度波,振動(dòng)速度波為向下傳播狀態(tài)時(shí),遇到變異波,對其會(huì)造成阻礙,并且存在反射與投射現(xiàn)象。但樁基樁頂中的傳感設(shè)備對頂部會(huì)出現(xiàn)反射確保接收,最終得到動(dòng)態(tài)波形,在這樣的基礎(chǔ)上,儀器采集反射波,以及反射來回速度特點(diǎn),全面判斷樁基質(zhì)量。
在樁基礎(chǔ)質(zhì)量檢測中,這項(xiàng)技術(shù)是經(jīng)常見到的,具有較高利用頻率。對于這項(xiàng)技術(shù)而言,主要利用混凝土結(jié)構(gòu),確保質(zhì)量檢測的完成。具體原理為在撞擊中,傳播應(yīng)力波的檢測,用于對樁基礎(chǔ)質(zhì)量進(jìn)行判斷。如果檢測的波形波速波峰值是固定的,可以判定為沒有缺陷。假如存在突變現(xiàn)象,對檢測部位缺陷情況進(jìn)行判斷,在這個(gè)過程中,利用相關(guān)的補(bǔ)救對策。利用這項(xiàng)技術(shù)時(shí),對水泥澆筑過程進(jìn)行檢測,在一定程度上講,對樁基礎(chǔ)質(zhì)量具有嚴(yán)重影響。假如水泥澆筑問題,一般會(huì)造成地下水穿孔?;谶@樣的情況,利用聲波無損檢測技術(shù),會(huì)由于滲入水探測值存在偏差[4]。
房屋建筑樁基中,成孔質(zhì)量對工程混凝土澆筑質(zhì)量會(huì)造成嚴(yán)重影響。假如成孔孔徑和施工要求不一致,則對工程施工質(zhì)量會(huì)造成嚴(yán)重影響。如果孔徑小,樁基承載力將極為不理想 。反之,則樁基上部會(huì)具有一定的側(cè)阻力,進(jìn)而對樁基下阻力造成應(yīng)影響。此外,樁基為成孔傾斜,樁基承載力會(huì)逐漸減弱。因而樁基成孔質(zhì)量檢測過程中,應(yīng)全面檢測樁孔位置與直徑。
對于樁基承載力而言,與加荷速率具有緊密的聯(lián)系??v觀靜荷實(shí)驗(yàn)與動(dòng)荷實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析不難看出,施加荷載速率慢,則與工程加荷速率較近,最終實(shí)驗(yàn)結(jié)果與具體樁承載力為吻合狀態(tài)。因此,在當(dāng)前形勢背景下,對于樁基承載力標(biāo)準(zhǔn)而言,應(yīng)以靜荷載實(shí)驗(yàn)結(jié)果為核心。
對于樁基低應(yīng)變動(dòng)檢測方法來講,確保樁頂進(jìn)行低能量激振,進(jìn)而加快樁身與土體存在振動(dòng)。此外,基于樁頂振動(dòng)速度與加速度來講,在儀表作用下實(shí)現(xiàn)測量,利用波動(dòng)理論與機(jī)械阻抗理論,全面分析結(jié)果,這樣才能保證檢驗(yàn)樁基施工質(zhì)量,并有效判斷樁身情況,最終預(yù)估樁基承載力[5]。
樁基工程施工中,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對樁基質(zhì)量具有一定影響,并影響著后續(xù)檢測工作開展。在一定程度上講,區(qū)域的不同,利用的樁基質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)具有一定差異。從總體上講,應(yīng)依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,與區(qū)域特點(diǎn)結(jié)合開來,同時(shí)結(jié)合施工情況進(jìn)行形成規(guī)范化體系。
依據(jù)房屋建筑工程項(xiàng)目要求,對樁基檢測方法進(jìn)行選擇,并將其利用在房屋建筑工程建設(shè)之中。這樣做的目的利于房屋建筑工程樁基檢測質(zhì)量,還能給予房屋建筑工程足夠的保證。此外,在當(dāng)前形勢背景下,樁基檢測中存在動(dòng)土阻力的情況,缺乏相關(guān)解決方法。因此,在樁基檢測中,存在這樣的現(xiàn)象,將會(huì)影響應(yīng)力波傳播,還會(huì)造成樁基數(shù)據(jù)存在偏差。因此,要想減少對房屋建筑工程樁基工程施工質(zhì)量的影響,作為施工企業(yè)應(yīng)給予樁基檢測方法一定的關(guān)注,利用科學(xué)的檢測方式,這樣才能保證樁基檢測質(zhì)量,還能確保檢測效率,加快房屋建筑工程施工質(zhì)量。
總而言之,伴隨城市化的快速化發(fā)展,房屋建筑工程數(shù)量急劇增多,隨之樁基礎(chǔ)工程總量也在持續(xù)增加。在建筑工程中,樁基礎(chǔ)占有一定地位,發(fā)揮著關(guān)鍵性作用,因此應(yīng)得到保障。對于樁基工程來講,關(guān)聯(lián)著房屋建筑工程安全,和其利用壽命具有緊密的聯(lián)系。此外,房屋建筑工程,由于樁基結(jié)構(gòu)與施工工藝具有較大的不同,因此,施工質(zhì)量控制具有一定的難度性。在房屋建筑工程施工中,全面檢測樁基施工,進(jìn)而提升樁基穩(wěn)定性能,這樣才能降低房屋建筑工程安全隱患。在新的形勢下,不斷創(chuàng)新檢測技術(shù),這樣才能為樁基礎(chǔ)質(zhì)量檢驗(yàn)提供更好的服務(wù)。