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不良地基土对建筑工程的危害及其改造技术

来源:原创论文网 添加时间:2020-01-06

建筑工程技术论文第七篇:不良地基土对建筑工程的危害及其改造技术

  摘要:随着当前经济与科技不断发展, 建筑行业也得到十分迅速发展, 并且当前社会对房屋建筑工程有着越来越大的需求。在房屋建筑工程实际施工过程中, 可能会遇到一些不良地基土, 这些不良地基土的存在, 增加了房屋建筑工程施工困难, 同时也给建筑物带来一定危害。在房屋建筑工程施工过程中, 应当合理分析所存在的不良地基土情况, 并且采取有效技术措施改造, 从而保证建筑工程施工质量。

  关键词:房屋建筑; 施工; 不良地基土; 技术改造;

  0 引言

  在现代房屋建筑工程施工过程中, 并非所有地质条件对建筑有利, 有时会存在不良地基土情况。在施工过程中, 对于不良地基土, 应当选择科学有效技术措施努力改造, 使这些地基土对建筑物所造成危害尽可能减少, 降低建筑施工困难程度, 从而使房屋建筑工程施工质量得到保证。本文分析几种常见不良地基土, 并且分析它们对建筑物所造成危害, 同时提出相应技术改造方法。

  1 房屋建筑工程施工常见不良地基土

  1.1 杂填土

  通常情况而言, 在实际施工过程中杂填土有着十分广泛的分布范围, 严格来说该类土质并非不良地基土, 实际上是受到外界环境影响而逐渐产生分解, 最终成为十分复杂垃圾土。根据实际情况来看, 杂填土所包括的主要有三大类, 即建筑垃圾土、生活垃圾土以及工业生产垃圾土。杂填土有着十分复杂的成分, 往往无规则堆积, 厚薄也并不均匀, 无规律性, 性质也有很大差异, 如果不能有效改造, 将会造成建筑地基沉降不均匀。

  1.2 软粘土

  软粘土也叫做粘土, 通常情况下软粘土在河流中下游地区分布, 或者在湖泊附近区域分布, 常见的就是淤泥及淤泥质土。一般在南方地区有软粘土地基土存在, 该类地基土的承载力比较低, 对于不断增加的上部荷载无法承受, 并且相比于其它类型土质, 强度增加也比较慢, 很容易发生变形, 很难做到受力均匀。另外, 软粘土渗透能力也比较差, 具有流动特性, 缺乏良好总体承载力。

  1.3 膨胀土

  膨胀土在我国各地区均有着十分广泛分布, 其组成为蒙脱石, 该类地基土性质并不稳定, 一般情况下, 膨胀土失水之后就会产生收缩情况, 而吸水之后则会产生膨胀, 浸水之后则承载力明显降低, 出现干缩裂隙发育情况, 并且会反复出现胀缩变形, 膨胀土的含水量发生变化会造成严重膨胀情况, 也就会产生较大危害, 对建筑物整体安全性会产生十分严重影响。

  1.4 饱和松散土

  对于饱和松散土而言, 其组成成分主要为粉砂或者细砂, 由于静荷载作用会使得饱和松散土强度比较高, 而较强外力作用会使土质结构发生变化, 导致有液化现象发生, 比如机械振动及地震等, 情况较严重时会有大范围震陷变形情况产生。

  1.5 湿陷性黄土

  湿陷性黄土大多数在南方地区, 该类地基土的形成是由于覆盖土层所具备的自重应力以及附加应力等相关外力作用, 而由于土层整体结构发生变化, 很容易造成附加变形情况, 从而对建筑施工产生影响。

  2 不良地基土对建筑工程对造成的危害

  在房屋建筑工程施工过程中, 不良地基土对造成危害主要包括以下几个方面。

  (1) 不良地基土会导致地基承载能力降低, 地基承载的为整栋建筑物重量, 在建筑工程实际施工过程中, 若房屋建筑的重量未超出地基负荷范围, 则相对而言地基能够保持稳定, 然而一旦建筑物超过地基负荷范围, 则就会对建筑物以及地基整体结构造成破坏。

  (2) 不良地基土会造成地基发生沉降现象, 若外界作用力对地基产生影响, 则将会导致不良地基土存在失衡情况, 导致地基结构在不同程度上被破坏, 比如地基出现裂缝、变形以及沉降等, 若不能及时进行处理, 甚至会导致建筑物发生倾斜或坍塌现象。

  (3) 不良地基土还会导致地基发生变形现象, 由于不良地基土具有较高膨胀性, 较强吸水性, 并且渗透性比较低, 并且不良地基土中有很多水分, 地基土的这些特点会造成地基出现变形, 对房屋建筑工程正常施工产生影响。

  3 房屋建筑工程施工中不良地基土技术改造

  3.1 地基加筋法

  地基加筋法就是以未大量置换地基土为前提, 将具有较强承重能力的合成材料加入地基土之内, 从而使地基承重能力得到提高。在不良地基土改造过程中利用地基加筋法的操作流程具体为首先将地基土施工点确定好, 然后在施工点开挖施工坑, 之后在地基土内安装加固柱, 该加固柱由混凝土、钢筋以及化纤和塑料等材料构成, 同时实行位置固定, 这样一来, 加固柱固定之后可分担地基承载的建筑物重量, 从而使建筑物稳定性能够得到保证。利用地基加筋法能够使不良地基改造施工效率得到提高, 同时能够使建筑物安全性能得到有效提高, 但是该方法需使用成本较高的材料, 所以在实际施工过程中并无十分广泛应用。

  3.2 地基土置换法

  地基置换法就是更换质量较差地基土, 从而使其转变成具有较高质量以及较强承重能力的优质地基土, 是施工中比较有效的一种改造方法, 从而使房屋建筑工程整体质量得到保证。该方法的操作流程具体为先开挖质量较差地基土, 清理劣质地基土, 在完成清理之后在地基内填入具有较好质量的地基土, 同时应当利用有关设备压实、夯实, 从而提高地基结构的抗压承重能力, 进而完成不良地基土改造。地基置换法操作比较方便, 并且具有较好效果, 在当前房屋建筑施工中有着十分广泛应用。

  3.3 地基预压法

  地基预压法主要分为两种, 即堆载预压法与真空预压法, 堆载预压法即为利用现有砂石材料、涂料以及其它材料加固不良地基土, 从而使地基土质量能够达到要求标准, 该种预压法在加固地基方面具有较高效率, 并且所使用材料比较容易得到, 消耗成本相对而言比较低, 在当前房屋建筑工程施工中有着十分广泛应用。而真空预压法主要在改造软粘土中应用, 事先将厚度足够的沙垫铺垫在地基土中, 之后利用大功率真空抽气泵排空软粘土内部的水分及空气, 这样一来能够使地基土紧实度得到提高。在使用真空预压法时, 应当具备完善的排水系统, 从而才能够使真空预压法达到预期效果, 通常情况下, 真空预压法在地基土加固方面具有较好效果, 能够使软粘土荷载问题得到有效解决, 在不良地基土改造中属于比较实用的一种手段。

  3.4 地基灌注法

  地基灌注法即为通过先进冲压技术设备, 在地基土内部冲入拉筋, 从而使地基土质量得到改善, 使地基土内部的土颗粒摩擦力得到提高, 使地基土整体质量得到改善, 使地基承重能力得到提高。在该过程中所使用的拉筋材料主要由金属材料组成, 这些金属材料具有较大摩擦系数, 并且具有较强抗拉能力, 利用这些材料可使得内部结构摩擦力度得到很好提高, 使地基承重能力得到保证, 使地基土发生严重变形情况减少。

  3.5 地基降水法

  从实质情况而言, 地基降水法即为使建筑物周围的地下水位降低, 从而使外部环境对地基土所产生影响减少, 使地基土的抗压能力得到有效提高。利用地基降水法改造不良地基土, 所针对的并非为地基土, 而是处理建筑周围的地下水, 在施工之前应当充分了解建筑物周围地理环境, 对地下水流动方向及对建筑物影响程度进行了解, 之后便采取相关措施整改地下水, 从而使地基土内部的空隙以及外部压力有效减少, 使地基土正常荷载能够得到保证, 保证建筑物的使用正常。该方法处理不良地基的施工, 如图1所示。

  4 结语

  综上所述, 在现代房屋建筑工程施工过程中, 由于不良地基土的存在, 导致建筑物施工困难增加, 同时也会对建筑物造成危害, 为能够使建筑物施工质量能够得到保证, 应当积极分析常见的不良地基土, 针对这些地基土选择有效技术措施进行改造, 从而使建筑物施工质量得到保证, 使建筑物能够正常使用。

  参考文献

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