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摘要:随着我国城市化建设的深入推进,旧城、旧房改造、基础设施建设等工程项目数量和规模逐渐增多,如何有效处理建筑拆除砖渣减少建筑垃圾污染尤为重要,但传统露天堆放、填埋等处理方式存在环境污染、资源浪费以及影响城市市容等问题,因此,需要充分落实绿色低碳理念,做好建筑拆除砖渣的科学处理。鉴于此,本文主要内容是分析与研究建筑拆除砖渣在大面积地基换填施工中的技术,以期为实现建筑绿色施工提供参考与借鉴。
关键词:建筑工程;拆除砖渣;大面积地基换填施工;施工技术
引言:近年来,我国大力发展绿色低碳施工理念,旨在全面响应双碳战略发展,推进建筑行业绿色、低碳、节能以及高质量发展,助力经济高速增长。地基作为建筑工程的核心承重部分,其通过基础传递承载着建筑工程上部结构的全部荷载,即地基质量直接关乎建筑工程的稳固性和安全性。因此,在建筑拆除砖渣施工中,充分落实绿色低碳理念,深入挖掘建筑垃圾的剩余价值,科学借助拆除砖渣去提高软塑地基的承载力,能够有效强化地基质量,确保建筑工程的稳固与安全性能。基于此,开展对建筑拆除砖渣在大面积地基换填施工中的技术研究具有一定的现实意义。
一、工程概况
某化工项目的水池的占地面积约为5700平方米,其中地下深度5.27米、地上高度20.1米。该水池整体结构为混凝土结构,基于换填技术处理地基。
以《岩土工程勘察报告》、设计图纸等相关内容为依据,地下开挖基底标高为-5.270m,基坑开挖深度为5.27m,同时基地土壤下卧层为黄土,地下水位位于160.65~161.86m,通过对地下水位进行分析与计算,得知其每年变幅约为1.4-2.0m左右,无需在基坑开挖中配置降水施工[1]。
在施工过程中,局部开挖至基底设计标高,即-5.27m后,在利用800mm厚整片砂夹石材料进行换填时,由于地下水位于坑底标高下的500mm左右处,导致整个基底土壤含水率较高,经计算含水率约为26%左右,致使碾压设备在对砂石垫层碾压后出现局部橡皮泥现象,使地基实际承载力无法切实满足建筑工程需求和标准,通过对施工现场环境、设计方案、建筑要求与施工规范等相关内容进行分析,最终决定采用吸水性强、强度高的建筑拆除砖渣作为吸收毛细水、加强碾压后结构整体稳定性的手段,以此对基底土壤含水率进行有效控制。
二、建筑拆除砖渣在大面积地基换填施工中的技术分析
(一)施工流程分析
一般情况下,建筑拆除砖渣在大面积地基换填施工流程主要为杂物清理、坑底找平、材料进场及分拣、大面积基坑分仓、铺设找平与夯实等。
(二)杂物清理
首先需要明确砖渣的换填厚度,一般情况下应当在合理范围内尽可能降低砖渣换填厚度。当基坑开挖至设计标高后,需要对基底中的杂物、树皮、垃圾等进行全面清除,以此为后续施工作业的顺利开展提供良好条件。
(三)坑底找平
基于施工现场实际情况、建筑工程基底标高情况等相关条件,选用32.5R且厚度在10-30mm的普通水泥开展基底找平施工,并组织对施工质量进行检查与验收,待合格后方可开展后续施工。
(四)砖渣进场及分拣。
待砖渣材料运输至施工现场后,需要专业验收人员对砖渣材料进行验收,并在验收合格后安排进场。基于最大颗粒直径不得大于100m、尽可能小于50m且级配良好的标准分拣出用于座低回填的砖渣,严禁砖渣内含有生活垃圾等相关废物,以此有效保障砖渣材料整体质量,为高质量的施工作业效果奠定基础[2]。
(五)大面积基坑分仓
由于该工程项目中,所设计的基坑面积约为5700平方米,为切实降低因施工作业面积过大也产生的基地扰动现象,则需要结合实际情况,严格按照相关标准及规范对大面积基底进行科学分仓,根据本次工程具体情况,应当将大面积基坑分仓标准控制在2-3仓,每仓不超过50米。需要注意的是,待分仓作业完成后,应当要求相关人员对各仓区域开展隔断流水施工。
(六)砖渣铺设、找平、夯实
为进一步提升建筑拆除砖渣在实际应用期间的效果与密实度,则需要结合实际情况,在合理范围内将5%体积比的32.5R普通水泥拌入至建筑拆除砖渣中,以此用于软塑基底座低回填料铺设。砖渣施工利用16t压路机进行碾压直至压实。需要注意的是,在压实过程中需要尽可能将碾压速度控制至匀速,从而确保基底土壤孔隙水的消散。
在换填施工过程中应当严格按照建筑工程建设规范与要求,对夯实碾压次数、虚铺厚度等相关参数进行精准、科学的控制。在夯实碾压次数控制方面,需要相关施工人员根据所使用的碾压设备性能、数量等条件以及压实系数、分层厚度等指标进行合理控制;在虚铺厚度控制方面,需要施工人员结合实际情况,基于样桩控制方式明确找平标志与铺筑厚度,例如标高桩、水平标准桩等,或是将水平标高线设置在沟槽边坡上、将水平标高木橛钉入沟槽边坡中。另外,为进一步加强对施工现场标高控制的精准性、有效性,则需要施工人员使用水准仪对现场标高进行动态化、科学化的测量与设定
[3]。
在大面积施工过程中,为有效提升整体施工效率与施工质量,则可以结合实际情况选用16t压力机碾压回填砖渣。同时,根据本次工程施工标准,将铺设压实厚度控制在250mm。另外,为进一步提升压实施工质量与合理性,则需要施工人员采用打夯机或人工补夯等相关方式对转角处、边缘处等位置进行精细化密实。将分段施工接槎处做成斜坡,同时在合理范围内以0.5或1m的标准将每层接槎处的水平距离错开并一一夯实。
三、大面积建筑拆除砖渣地基换填施工技术的应用范围分析
一般情况下,该技术主要用于基地含水率在24%-28%左右的软塑土壤换填施工作业中,其核心原理及技术为换填层与含水率较大的软塑基底土壤之间的结合层中,利用按照相关标准分拣后的建筑拆除砖渣座底,以此实现基于建筑拆除砖渣自身孔隙率,达到吸收土壤毛细水的效果,进而落实对基底含水率的控制目的,以此切实提高基底土壤在施工过程中的剪切力。另外,建筑拆除砖渣在经过碾压后能够切实提升基底软土层的整体结构稳定性与牢固性,以此为后续上部换填材料的顺利铺设碾压奠定重要基础,确保换填施工后的地基承载力满足建筑工程实际要求,为上部建筑的安全使用提供切实保障[4]。
结束语:
综上所述,城市化建设的不断推进,使得基础设施建设、旧房改造等工程项目建设需求增加,而建筑工程拆除过程中会产生大量砖渣,若采用传统露天堆放或者简易填埋等方式对拆除砖渣进行处理,不仅会影响市容市貌,还会造成一定的环境污染。因此,为有效改善此种状况,可以对建筑拆除砖渣进行大面积地基换填施工,将拆除砖渣换填至软塑地基中,进而有效提高地基质量,在减少资源浪费,避免建筑垃圾造成环境污染的同时,保证建筑工程的稳固性与安全性。
参考文献:
[1] 鲍娇. 换填法地基加固施工技术在建筑工程中的应用[J]. 砖瓦,2023(1):133-135.
[2] 王园园. 换填法地基加固施工技术在建筑工程中的运用分析[J]. 模型世界,2021(24):166-168.
[3] 陈龙,鲁国宁,张长江. 建筑工程中换填法地基加固施工工艺研究[J]. 建筑技术开发,2021,48(7):23-24.
[4] 李艳磊,杨皓天,李雨润,等. 砖渣土压实性及摩擦特性试验研究[J]. 公路,2021,66(9):336-341.