高层建筑地基基础设计与施工研究
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建筑地基基础工程设计与施工技术分析摘要:随着我国城市化进程的加快,房屋建筑作为关系国计民生的大工程受到了社会各界人士的关注。
尤其是高层建筑和超限高层建筑的发展,使得房屋建筑的荷载不断增加,如果在施工过程中不能采用合理的地基处理技术就会对整个建筑物的质量造成不利影响,所以,深入研究房屋建筑地基工程技术十分具有现实意义。
关键词:地基基础;设计;施工技术1 我国房屋建筑地基工程特点分析1.1 地基工程具有复杂性的特点我国国土面积辽阔,不同的地区有着不同的地质特点,而且在地貌方面也存在着较大的地区差异,在一些环境相对比较恶劣的地区,通常会存在着冻土地、软土地及盐碱地等,而且由于自然气候的不同,房屋地基建设也面临着各种各样的自然环境考验,除此之外,在一些恶劣的环境下,如地震、山体滑坡、台风等自然条件也是对房屋建筑地基工程的一种考验。
1.2 地基沉降及后续问题的严重性房屋建筑的地基工程是一项不可逆的工程,即当建筑物交付使用之后,如果地基发生了问题,就很难再次修复和处理,即使做了后期的补救措施,效果也非常小而且会耗费大量资金,而地基一旦出现了问题就会对房屋的建筑结构造成极大的破坏,使得房屋的安全系数下降,再加上房屋的荷载,这种不安全性会向四周扩散,更增加了后期房屋建筑的维修成本。
除此之外,房屋建筑工程有着非常强的关联性,各个施工环节都环环相扣,地基沉降的潜在性是客观存在的,如果不能处理好这些问题,日后房屋的使用会存在巨大的安全隐患。
1.3 地基问题存在着多发性的特点地基的质量高低直接影响到整个建筑物质量的好坏,而地基产生问题的原因也是多种多样的,而且与各方面的因素都有关系。
此外,地基问题存在还会引发建筑物其他类型的问题,也会在建筑物交付使用之后留下极大的安全隐患,会对人民造成极大的生命威胁。
地基的多发性特点需要工作人员尤其注意,而且地基存在的问题很多都是潜在性和累积性的,一旦发生问题将会造成非常严重的后果,因此,在地基的施工过程中,一定要从整体的角度综合性考虑,将地基问题的多发性情况充分考虑在内。
浅谈高层建筑筏板基础的设计丁少润程少彬【文章以某工程为例,对高层建筑基础的选型和平板式筏板基础的结构设计进行介绍,并着重阐述运用上部结构、基础和地基共同作用的分析原理,对筏板基础内力进行分析的有限元法,以供参考。
】1概述建筑物采用何种基础型式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。
工程设计中,常遇到这样的地质情况,地下室底板下的岩土层为风化残积土层、全风化岩层、强风化岩层或中风化软岩层,因此,有可能采用天然基础。
高层建筑地下室通常作为地下停车库,建筑上不允许设置过多的内墙,因而限制了箱型基础的使用;筏板基础既能充分发挥地基承载力,调整不均匀沉降,又能满足停车库的空间使用要求,因而就成为较理想的基础型式。
筏板基础主要构造型式有平板式筏板基础和梁板式筏板基础,平板式筏板基础由于施工简单,在高层建筑中得到广泛的应用。
本文以广州白云区某住宅楼的基础设计为例,拟对高层建筑基础的选型和筏板基础的设计方法进行介绍。
2基础选型2.1工程地质概况本工程设地下室1层,塔楼地上20层,采用剪力墙结构。
根据岩土工程勘察报告,场地土层分布自上而下分别为:①人工填土层,厚度0.5m~3.0m;②冲洪积土层,厚度0.60m;③可塑状残积土层,厚度1.6m~8.30m,标贯击数为8~16击;④硬塑状残积土层,厚度2.2m~12.0m,标贯击数为18~29击;⑤岩石全风化带,厚度2.40m~8.60m,标贯击数为30~46击;⑥岩石强风化带,厚度0.60m~12.0m,标贯击数为50~65击;⑦岩石中风化带,厚度1.10m~2.13m,天然单轴极限抗压强度24.55MPa~49.55MPa;⑧岩石微风化带,厚度1.0m~1.60m,天然单轴极限抗压强度43MPa~120MPa。
2.2基础结构方案选择高层建筑常用的基础结构型式为桩基础,本工程岩土工程勘察报告中建议基础型式采用预应力管桩基础或人工挖孔桩基础。
①采用预应力管桩基础,以强风化花岗岩为桩端持力层,由于场地基岩埋深相对较浅,地下室开挖后,最短有效桩长仅为2m左右,且场地局部地段在残积层中存在中风化岩孤石,对预应力管桩施工带来困难。
高层建筑基础施工及地基处理技术发展摘要:在建筑工程施工过程中,地基基础作为重要的基础工程,直接关系到整体工程的质量,因此在具体施工过程中,需要施工人员掌握各种先进的施工技术,并将其在施工中进行应用,确保施工质量的提高,保证建筑物具有较好的稳固性。
同时还要根据具体工程土质的特点,并与施工环境及地基状况进行充分结合,从而选择适宜的施工方法,确保建筑工程整体的安全性和可靠性。
关键词:关键词:高层建筑;基础施工;地基处理技术1高层建筑基础施工分析1.1高层建筑基础施工要求高层建筑基础施工是整体项目的重点,这就要求高层建筑基础工程必须具有较强的承受压应力,即为强抗压能力。
同时,由于高层建筑的高度改变了空气的流动状态,其自身往往需要承受一定强度的风压力,这就要求高层建筑具备充足的坚固性,并且还需具有抵挡大风横力的功能,即为强大的抗倾翻性。
此外,高层建筑基础工程还必须具备强大的抗震性能,以抵抗地震灾害带来的危害。
1.2基础施工质量影响因素在进行高层建筑基础工程的建设时,应当重视设计质量、施工质量与检验质量三方面工作质量的控制,其中施工质量具有关键性作用,其影响主要涉及以下方面:(1)在具体施工过程中采用不满足项目有关规范要求的施工设备与检测器具;(2)操作人员在具体工作时,没有严格依据相关技术规程或施工程度进行;(3)施工工艺不合理、项目建设中采用的原材料材质不合格,或是施工环境不满足工程要求等因素。
在此情况下,为了确保高层建筑基础工程施工顺利完工,建筑企业必须充分意识并仔细分析上述影响因素,然后制定有效的应对措施,为高层建筑整体质量与安全提供保障。
1.3高层建筑地基基础施工技术的特征(1)困难性。
应当看到,高层建筑的地基位于极深的地下,所以地基基础施工工作具有较高的难度,面临着巨大的困难。
在开展高层建筑地基基础施工工作的过程中,施工人员必须要考虑大量的技术参数,同时要综合考量各类可能引发地质结构变化的因素,地基基础施工的难度不言而喻。
基础与地基在土木工程中的重要性土木工程是一门专门研究和应用建筑物和基础设施的科学与技术。
而基础和地基是土木工程中至关重要的组成部分。
没有稳固的基础和可靠的地基,建筑物将难以承受荷载,甚至会出现安全隐患。
因此,在土木工程中,基础和地基的设计与施工必须得到足够重视。
一、基础的重要性基础是承重结构的下部结构,通常位于地下,用以将建筑物的荷载传递到地基上。
基础不仅要能够承受自身重量,还要能够承受外力并将其传递到地基上。
一个稳固的基础可以确保建筑物稳定、安全,具有一定的抗震和抗风能力。
首先,基础的选用取决于基地的地质及土壤状况。
不同地质和土壤会对基础的设计和施工提出不同的要求。
比如,在软弱的土壤中,可能需要采用桩基或地下连续墙等增加承载能力的技术。
而在坚硬的地质中,可以选择浅基础,如筏基或地下基础板。
其次,基础的合理设计与施工是确保建筑物稳定的关键。
合适的基础类型和尺寸,以及良好的施工工艺和材料质量,都是保证基础功能的重要因素。
经过仔细测量和分析,并根据所需荷载进行力学计算,可得到合理的基础方案,以确保建筑物稳定和安全。
最后,基础还要考虑到建筑物的用途和环境因素。
例如,高层建筑需要更加坚固的基础来承受大量的垂直荷载和侧向力。
在地震活跃区域,基础还需要具备较强的抗震能力,以保护建筑物免受地震的影响。
因此,基础的设计与施工必须充分考虑到这些因素,以确保建筑物的安全性和稳定性。
二、地基的重要性地基是基础的下部土层,直接承受基础的荷载并将其分散到土壤中。
合适的地基设计和施工是基础优化和整体工程质量的重要保障。
地基的重要性主要表现在以下几个方面。
首先,地基的选择与土质、地下水位、地震活动等因素有关。
较好的地基应具备较高的承载能力、适度的变形能力和合理的水分状况。
不同类型的土质以及地下水位和地震活动的影响都会对地基的设计和施工提出不同的要求。
因此,在选择地基时,必须对地质和地下条件进行详细勘察,并进行相应的工程设计。
浅谈关于高层建筑的地基基础施工设计方案研究【摘要】筑于软土地基上的高层建筑,其变形大部分来自软土地基,地基承载力不足,容易失稳,发生沉降或不均匀沉降过大,必须采取有效的工程措施进行加固处理.本文首先探讨了高层建筑地基的稳定和变形情况,论述了振冲碎石桩改善软基性能的工作机理,最后进行了施工工艺与质量控制的探讨。
【关键词】高层建筑;地基;沉降;振冲碎石桩1 高层建筑地基的稳定和变形在软土地基上修筑高层建筑,需要解决的关键问题是地基的稳定和变形。
1.1 软土地基的稳定软土地基的破坏主要是地基边坡的滑动失稳,大多数是由于施工速度过快,地基边坡太陡或地基承载力不足引起的。
若边坡太陡,且地基荷载超过地基承载力,就会产生较大的剪切变形并导致滑动破坏。
遇到这种情况,就应对地基边坡范围内的地基进行加固,提高地基的承载力和抗剪能力,以保证地基和地基的稳定。
1.2 软土地基的变形随着我国建筑事业的发展,高层建筑不仅要求地基稳定,而且对工后沉降有较高要求,特别是需要严格控制工后不均匀沉降量。
从已建软土地基上高层建筑的运行情况看,工后沉降较大。
因此,软土地基的设计重点由稳定控制转为变形控制。
同时软土的地形性质十分复杂,它与软土的种类、状态,以及外界条件有很大关系。
2 振冲碎石桩改善软基性能的工作机理软土地基采用振冲碎石桩法处理后,其工程性能大为改善:一是直接加固了松散土体,使土的密实度显著增加,强度增大,压缩性减少、抗震性能提高;二是复合地基的工作效能提高。
在松软土中构筑了刚度较软土大得多的碎石桩,组成复合地基,一起参与工作,共同承担其上的荷载。
在基础的整体变形下,通过桩、土的变形协调,大部分荷载传递给刚度大、强度高的碎石桩体,土体上的负荷大为减少,所以复合地基的工程性能明显地改善,强度增大,沉降与不均匀沉降减少,沉降期也大为缩短。
从机理上分析,碎石桩复合地基的工程性态较原软土地基大为改善的原因是加进了竖向增强体碎石桩。
第1篇一、项目背景某高层住宅项目位于我国某大城市,总建筑面积约为10万平方米,建筑高度为100米,共30层。
该项目地基基础设计采用桩基础,主要地质条件为粘性土和砂土。
为确保建筑物的稳定性和安全性,施工单位在施工过程中严格遵循相关规范和标准,确保工程质量。
二、施工难点1. 地质条件复杂:该项目地质条件复杂,粘性土和砂土层厚度不均,给桩基础施工带来了较大难度。
2. 施工周期紧张:该项目工期紧,施工进度要求高,对施工组织和管理提出了较高要求。
3. 施工安全风险大:桩基础施工过程中,存在桩身倾斜、断桩、地面塌陷等安全风险。
三、施工方案1. 地质勘察:在施工前,对场地进行详细的地质勘察,了解地层分布、土层性质、地下水情况等,为桩基础设计提供依据。
2. 施工组织设计:制定详细的施工组织设计,明确施工流程、施工方法、施工顺序、施工资源配置等。
3. 施工技术措施:(1)桩基础施工:采用旋挖钻机成孔,然后进行钢筋笼制作、混凝土灌注等工序。
为确保桩身质量,采用低应变法检测桩身完整性,检测数量不宜少于总桩数的20%。
(2)地基处理:针对粘性土和砂土层,采用强夯法进行地基处理,提高地基承载力。
(3)基坑支护:采用钢板桩围护结构,确保基坑开挖过程中的安全。
4. 施工质量控制:(1)材料检验:对桩基础施工所需原材料进行严格检验,确保材料质量符合要求。
(2)施工过程控制:对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等工序进行严格控制,确保施工质量。
(3)质量验收:按照相关规范和标准,对桩基础、地基处理、基坑支护等工序进行质量验收。
四、施工效果1. 施工进度:通过优化施工方案,合理安排施工资源,确保了施工进度按计划进行。
2. 施工质量:严格遵循施工规范和标准,确保了桩基础、地基处理、基坑支护等工序的质量。
3. 安全生产:通过加强安全管理,确保了施工过程中的安全生产。
4. 社会效益:该项目的顺利实施,为我国高层住宅建设积累了宝贵经验,提高了我国建筑行业的技术水平。
房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术研究王瑛帅发布时间:2021-08-10T09:40:24.487Z 来源:《建筑科技》2021年8月下作者:王瑛帅[导读] 近年来,建筑行业日益发展,人们对于房屋建筑结构的功能、质量等提出了更高的要求。
地基基础工程是房屋建筑结构的基础结构,其施工效果直接决定着工程施工的整体质量,影响着房屋建筑结构的安全性与稳定性,因此,在地基基础工程中,需要加强施工控制技术管理,提升房屋建筑结构的整体质量。
北京北投置业有限公司王瑛帅北京市朝阳区 100101【摘要】近年来,建筑行业日益发展,人们对于房屋建筑结构的功能、质量等提出了更高的要求。
地基基础工程是房屋建筑结构的基础结构,其施工效果直接决定着工程施工的整体质量,影响着房屋建筑结构的安全性与稳定性,因此,在地基基础工程中,需要加强施工控制技术管理,提升房屋建筑结构的整体质量。
【关键词】房屋建筑结构;地基基础工程;施工控制技术1、房屋建筑结构地基基础工程的施工特点1.1复杂性我国幅员辽阔,地质地形具有区域性特征,在不同的区域内,地质地形、土壤水文等存在着较大的差异,房屋建筑结构地基基础工程施工过程中,所面临的施工环境较为复杂,土质类型较为多样,且很多地区的地质由多种土质混合而成,导致在地基基础工程施工中面临着更为复杂的施工环境。
比如,在我国西南地区,分布有大范围的熔岩性土壤,其施工处理较为复杂,复杂的自然地理环境加大了地基基础工程勘察与处理的难度。
1.2多发性地基基础建筑工程建设是整个房屋建筑基础工程施工的一个基础与重要环节,其整体施工设计方案、施工过程质量等直接关系影响着整个房屋建筑基础工程的一个整体施工质量,一旦发现施工方案设计不合理、施工过程质量风险控制措施不到位,就可能会直接导致建筑工程施工中重大安全事故频发,对保证房屋建筑基础工程的顺利正常施工等等都产生了极为不利的不良影响,造成了工程资源的浪费,工程工期延长、成本增加,因此,安全问题的多发性是影响房屋建筑经济效益的重要因素。
大底盘多塔楼高层建筑结构的设计研究摘要:随着社会经济的发展和进步,人们的生活水平也在逐步提高,于是人们对生活质量的要求也就越来越高,从建筑结构角度来看,高层建筑正在向多功能的方向发展。
为了满足人们对高品质的追求,大底盘多塔楼高层建筑越来越受到人们的喜爱。
底盘多塔楼主要的结构特点为,在几个高层建筑的底部存在一个大裙房把建筑连为一个整体,形成一个大底盘,这种结构设计形式不仅解决了我国土地紧缺的问题,还满足了人们对建筑形态多样化的要求。
针对大底盘多塔楼高层建筑结构作了简要的分析。
关键词:大底盘;多塔楼;高层建筑;结构设计引言在如今高层建筑结构不断地向多功能方向发展的过程中,产生了各种各样的建筑设计体系,我国建筑行业蒸蒸日上,行业里人才辈出,其实就现阶段来说,优秀的建筑设计者,更有好的结构设计理念,高层建筑中的大底盘多塔楼就有理想的设计效果,这种结构形式较为复杂,在设计过程中的竖向刚度突变及高振型等都会使其影响加剧,设计者在设计过程中要进行严谨的计算,不能有丝毫的马虎。
现在各企业的要求越来越高,建筑设计过程中,确定一个合理的结构体系,将能更好的实现各方共赢。
1大底盘多塔概述随着社会的不断前进发展,城市的建设己达到饱和的状态,为了节约建设用地扩大绿色空间,每个城市的建设往往以高层建设为主,同时以高层建筑来权衡各地区经济进步的一项重要因素。
由于人们生活质量的逐年提高,普通的高层结构己满足不了人们现在的生活需求,于是研究人员提出了大底盘多塔高层结构的思想。
此种结构下面通常是几层的裙房,裙房常被商业所用,裙房以上是由不同数量的塔楼构成,一般为办公、住宅等所用。
此种结构的造型千差万别,有效的提高了建设用地利用率和空间资源,也较大程度上满足了人们对美好生活的追求。
1.1大底盘对于建筑外观而言,建筑物的使用功能通常较类似,一般情况下塔楼的竖向受力构件(柱、抗震墙等)从基础到结构顶部是贯通连续的,所以上部结构塔楼的整体刚度要小于下部底盘的,此类建筑有较好的防震性能,但两者之间的衔接处在抗震性能分析时易出现刚度变化较大的问题,于是规范要求了在塔楼与大底盘的连接处要升高设置一至两层的底部加强区的抗震措施。
高层建筑地基基础设计中CFG桩的应用摘要:CFG桩技术在高层建筑地基基础设计中的应用,可以帮助解决高层建筑地基基础设计中的许多难题,对我国的高层建筑发展具有十分重要的影响。
关键词:高层建筑地基基础设计CFG桩Abstract: CFG pile technology in high-rise building foundation design, the application can help solve high-rise building foundation design of the many problems of our country, the development of the high-rise building is very important influence.Keywords: high-rise building foundation design CFG pileCFG桩技术在国内多层建筑和工业厂房的地基基础设计中的使用有许多成功的案例。
但是,由于我国高层建筑起步较晚,CFG桩技术在高层建筑和超高层建筑的应用实例相对较少,对于CFG桩的沉降理论研究还不够完善,所以,CFG桩技术还有待进一步的研究和发展。
CFG桩它是水泥粉煤灰碎石桩的简称,由碎石、水泥、粉煤灰等混合材料加水拌和而形成的高粘性强度桩。
它可以和褥垫层、桩间土一起建立一个复合型的地基。
CFG桩作为一个高粘性的强度桩,它复合成的地基具有其它桩复合地基所没有的特殊的工程特点。
它具有工期短、质量容易控制、施工快的特点,对高层建筑的地基处理水平、工程建设速度、节约工程投资等方面都具有十分重要的意义。
CFG桩复合地基CFG桩复合地基的加固原理上部基础通过褥垫层把来自于基地的压力经过适当的变形,以一定的分配比例传给桩间土和桩,让二者共同受力。
这样可以使土体受到桩的挤压而加强承载能力,桩因为周围土体的侧应力增加而改善了受力性能。
高层建筑地基基础设计与施工研究【摘要】伴随着社会发展和经济快速提高,人口数量不断攀升增长,可以利用的能源逐渐变得紧张,而可用的土地资源更是有限。
高层建筑有效的缓解了土地资源的充分利用,也逐渐成为现代建筑的主流物。
本文结合笔者的实践经验等对建筑地基基础设计中的一些应注意的问题做了以下问题分析,希望可以为同行业做一个参考。
【关键词】建筑地基基础设计施工
一、地基基础与桩基础概论
受建筑物荷载的影响,建筑物下一定范围内土层将产生应力和变形,而应力和变形不可忽略的那部分地层就是地基。
另外为满足稳定性要求及使建筑物落在较好的土层上,一般要将建筑物埋入地下一定深度,埋入的这部分结构,起着支撑上部结构,并将上部结构荷载传递给地基的作用,埋入的这部分结构称为基础。
一般是在地质条件不良的情况下,天然地基不能承受得住建筑物的荷载,地基会发生大的变形,建筑物的稳定性也受到一定的影响,此时可考虑采用桩基础。
二、地基基础的设计
(一)选用合理的地基基础类型
如果想把地基基础设计得更好,就要根据地形的实际情况来进行合理的设计,不仅要综合考虑工程的地质条件与水文地质条件,而且还要充分考虑建筑结构和功能的要求、荷载大小与荷载的分布状况、原料的供应与施工的条件等各种因素的影响,这样才能设计出既合理又科学的地基基础。
地基基础类型的选用可大致按一下几点。
1. 上部建筑结构荷载较小时,可选择刚性基础。
无筋扩展基础又称刚性基础,是指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成而且不配置钢筋的基础。
无筋扩展基础都是用抗弯性能较差的材料建造的,在受弯时很容易因弯曲变形过大而拉坏。
在一般情况下,六层及六层以下的砖混结构的民用住宅楼,宜采用刚性基础,六层以上的房屋宜采用柔性基础,柔性基础是指用抗拉、抗压、抗弯、抗剪性能均较好的钢筋混凝土材料做基础(不受刚性角的限制)。
柔性基础用于地基承载力较差、上部荷载较大、设有地下室且基础埋深较大的建筑。
2. 在有地下室、基础没有防水的要求、柱网和荷载都比较均衡以及地基条件比较稳固的情况下,框架结构的建筑物应该选择独立柱基,在抗震等级较高以及基础情况复杂的情况下还需设置独立基础间拉梁;如果在建筑物没有地下室,地基相对比较差,荷载也比较大的情况下,柱下独立基础也可以改成柱下条形基础和墙下条形基础,使地基的整体性更加稳固;如果地基的承载力和变形还达不到要求时,可以选择筏板基础。
3. 建筑物如果有防水的要求,可以选择筏板基础和箱形基础。
一般情况下,高层建筑都建有地下室,这种情况可以选择筏板基础。
假如地下室设有隔墙,建筑物可以选择箱形基础。
如果地基比较差时,为保证地基的强度与沉降达到满足的要求,也可以选择桩基或人工地基。
不管选择那种基础类型都要把基础底板和地下室的外墙处理好,以防地下室底板漏水。
剪结构的房屋若没有设地下室,地下水位较深,
地基条件相对比较好,荷载力比较均衡,也可以选择单独柱基或者墙下条基,在抗震设防地区内,柱基下要设拉梁,并且拉梁、柱要和墙下条形基础相互连在一起。
(二)合理设计桩基础
一般低层和多层工业与民用建筑尽量采用天然地基浅基础,但是当采用天然地基上的浅基础不能满足地基基础的承载力和变形要求时,可采用地基处理或深基础方案。
深基础主要有桩基础、沉井基础、箱桩基础和地下连续墙等几种类型,其中以桩基础应用最为广泛。
桩基础具有较大的整体性和刚性,承载力高、稳定性好、沉降量小而均匀、便于机械化施工、适应性强等特点。
桩基础能适应高、重、大的建筑物的要求。
以下是关于桩基础的设置需注意的问题。
1. 桩平面布置应力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构荷载的重心和桩的重心需相互重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩。
2. 在纵横墙交叉处都应布置桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口不适合布置桩。
3. 桩的直径比较大时,适合使用一柱一桩:筒体可以选用群桩,注意设定好桩的中心距离。
4. 伸缩缝和防震缝处可采用两柱共用同一承台的布桩形式。
5.地震作用下剪力墙承受巨大的倾覆弯矩,因此在较长的墙肢两端应布置基桩。
三、地基基础施工过程中存在的问题
地基基础施工在工程建筑中是一个值得注意的环节,处理的好与不好都会直接影响到建筑项目是否正常进行。
实际工程中地基基础施工还存在有很多的问题,对于这些问题需要采取有效的措施进行解决,同时这些问题也需要其它部门引起高度的重视。
1、倒塌问题
在进行施工中,如果出现有倒塌现象的发生,地基的稳定性就会受到一定的影响,地基的承载力就会受到严重的干扰,从而整个工程的建设就会出现严重问题,周围的建筑也会受到严重的影响。
当然也有可能会造成安全事故的发生,导致人员伤亡等现象,同时也造成经济损失。
所以,为了防避其倒塌问题发生。
工作人员在进行设计和施工前,需要进一步考察地质的结构和质量,对周边的环境要熟悉了解。
在实施设计方案中,确保严格按照国家标准、规定执行。
2、保护地基不够全面
实际施工过程中,如果保护地基不够全面的话,就会出现很多问题。
例如,长江以南地区雨量比较充沛,地基就会比较容易进水,地基质量就会受到严重的影响。
所以,在施工前,就要依据地区的具体情况来进行,采用有针对性的措施与合理的技术来保护地基。
3、施工存在的遗漏
在施工中,工作人员在进行操作时,可能因为比较大意,没有严谨的工作作风,或者在施工中没有采取针对性的措施。
就会出现很多问题。
比如,实际的基坑与先前设计出来的基坑会存在有很大的差异,制定出来的方案没有达到要求,这样整个地基在承载力方面就会有很
大的变化,这样建筑质量也会受到影响。
所以施工单位要有认真的工作态度,要加大管理力度,改善管理措施。
在操作中,如果出现问题时,有关部门要引起高度的重视,采用合理科学的方法进行解决处理,以确保建筑的质量得到保证,建筑在后期使用中会更加的可靠和安全。
四、桩基础是在建筑中经常采用的施工技术
目前我国经常运用到的一种基础类型是桩基础,桩基础主要包含有预制桩、沉管灌注桩、钻孔灌注桩等方式。
桩基础施工的方式常用的有两种,一种是振动沉桩,另一种是静力压桩。
运用振动沉桩来施工,一般是在桩的顶部安装振动器,桩经过振动后产生的效果和本身重力综合产生作用,让它自动沉降在地基土层处,这是一种比较简单的施工技术。
在使用过程中,产生的效果相对比较好,可以减少劳动力,使得施工效率得到有效的提高,从而大量地降低施工成本。
静力压桩的含义是:利用桩架比自身的重力重所产生的反力作用,目的是把桩压入到土层处。
在压桩的过程中,土层结构就会遭到破坏,同时土层也会产生反力作用,所以,在操作时不能出现有停顿,要一直运行下去,粘土中可以使用这种方式来进行操作,它不仅造价低而且产生的噪音也很小,工艺也相对比较简单,质量也得到相对的保证,这样才能确保高层建筑的质量安全。
参考文献
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