上海中允建设工程有限公司 上海 200000
摘要:地基基础工程是房屋建筑施工的基础,其主要目的是通过一系列工程技术手段,改善地基的承载能力和稳定性,为建筑物提供坚实的支撑。本文聚焦于房屋建筑施工中的地基基础工程,通过对地基处理技术的深入研究与实践分析,探讨了地基基础工程在房屋建筑施工中的重要性及其施工要点,并提出地基基础工程施工中的关键技术及质量控制措施,为房屋建筑施工提供了有益的参考。
关键词:房屋建筑施工;地基基础工程;地基处理技术;质量控制
地基基础工程是房屋建筑施工中的一个重要环节,地基基础工程施工的好坏直接影响着建筑的稳定与安全。随着建筑技术的进步,地基处理技术得到了创新与提高。但是地基基础工程的实际建设还面临很多的挑战,例如地质条件的复杂性和施工环境的变化无常。所以对地基基础工程施工技术及质量控制措施进行深入研究对保障房屋建筑施工质量有着十分重要的作用。
一、地基基础工程在房屋建筑施工中的应用特点
房屋建筑施工地基基础工程是保证建筑整体稳定和安全的关键环节。它的施工质量好坏直接影响着整个建筑物的质量与安全,所以成本投入比较大。该项目具有明显的特点,涉及到技术性较强、影响因素众多、质量要求较高。在进行施工时,必须要对施工进度进行合理的安排,对施工方案进行优化,这样才能减少施工的成本,提高施工的效率。
(1)施工技术性要求较高
地基基础工程技术性要求很高,要求施工人员要有坚实的专业知识以及丰富的实践经验。在房屋建筑施工期间,地基基础工程作为第一要务,涉及地质勘察、土壤力学以及结构设计等多门学科的知识综合应用,施工人员需依据地质勘察报告对地基承载能力、稳定性等做出科学评价,据以制定出合理的地基处理方案。同时也需要综合考虑地下水和地震等自然因素对于基础的作用,并采取适当的预防措施。
(2)施工过程中影响因素多
在地基基础工程中,存在着很多影响因素,施工期地基基础工程受地质条件、气候条件和施工环境诸多因素影响。地质条件主要有土壤类型、岩层分布、地下水位,它们直接决定着地基处理的方法及难度,气候因素,例如降雨和温度,都可能对地基施工造成一定的影响。降雨可能会增加地基土壤的湿度,进而对地基的稳定性产生不良影响。另外,周围的建筑物和道路会给地基施工带来一定限制。所以在进行地基基础工程施工时,必须要充分考虑到各方面的影响因素,并制定出科学、合理的方案。
(3)施工质量要求严格
地基基础工程质量要求很高,地基在房屋建筑中起着承重基础的作用,其质量直接影响着建筑物整体的稳定与安全。因此,在地基基础工程施工过程中,必须严格遵守国家有关标准与规范,确保地基基础承载能力与稳定性达到设计要求。在施工中,关于材料选择、施工工艺、检测验收等方面都要严格把关,这样才能保证地基基础工程质量达标。地基基础工程的施工周期长,成本投入较高,因为地基处理需要考虑多种复杂因素,所以工期会相对较长。
地基基础工程作为房屋建筑施工过程中至关重要的一环,决定着整体的稳定和安全。其技术性较强,影响因素较多,质量要求较严格,这就要求施工人员在进行施工时一定要高度专业和严谨,通过科学地质勘察、合理结构设计以及严格施工质量控制,保证了地基基础工程稳定与安全,从而为房屋建筑整体质量打下坚实基础[1]。与此同时,在建筑技术不断发展与革新的背景下,地基基础工程施工会不断运用新技术、新工艺以及新材料来提升施工效率与质量,从而促进房屋建筑施工行业不断进步。
二、房屋建筑施工地基基础工程技术的要点
(一)采用换填法施工
换填法作为房屋建筑施工过程中常见的地基处理技术之一,其目的在于通过对原不良地基土壤进行置换来提高其承载能力与稳定性。其技术要点是选用适宜的换填材料,确定换填深度及范围,并保证换填地基密实度和平整度。首先,换填材料是关键。通常换填材料要有较好的压缩性和透水性,同时又要具备一定强度。常用换填材料有砂、碎石和灰土。选用换填材料需要结合原土性质、工程要求和当地材料资源来考虑,以保证选用的材料能符合地基处理要求[2]。
其次,合理确定换填深度及范围至关重要。换填深度应视地基承载力要求,上部结构特点和地质条件而定,在确定换填范围时,需要考虑建筑物的整体布局、荷载的分布情况以及地基的均质性等多个因素,合理换填深度及范围可有效改善地基整体性能,并减小不均匀沉降风险。同时换填施工中质量控制不容忽视,换填时要严格控制换填材料粒径和含泥量,以保证换填材料品质,还要注意换填层压实度与平整度的控制,使用适当的压实机械与压实方法以保证换填地基满足设计所需密实度与平整度。换填法虽然技术难度大、成本投入高,但是对地基处理效果显著,通过对材料进行科学选择,对换填范围进行合理确定、对施工质量进行严格把关等措施,换填法可以有效提升地基承载能力与稳定性,从而为房屋建筑安全稳定发展提供了强有力的保障。
(二)夯实施工方法
夯实法施工作为房屋建筑施工过程中地基基础工程最重要的一项技术,主要是指利用机械或者人工等手段将地基土壤强力夯实以增加地基密实度与承载能力。其技术要点是选择夯实机械,控制夯实能量和确定夯实遍数。夯实机械选用的好坏,直接影响夯实效果。根据地基土壤特点及工程要求可选用重锤、振动夯及其他夯实机械,这些机械能产生充足的夯实能量,使得地基土壤受强烈撞击之后更致密,在夯实法施工过程中,对夯实能量进行控制同样至关重要。夯实能量过大会对地基土壤造成破坏,太小则达不到理想夯实效果,所以,施工时需结合地基土壤实际状况及工程要求对夯实机械工作参数进行合理调节,以保证夯实能量中等,另外确定夯实遍数是夯实法施工的一个重要步骤,夯实遍数太多会浪费人力和物力,太少又不能确保地基密实,确定夯实遍数时应考虑地基土壤特性、夯实机械性能和工程要求,以保证夯实遍数的合理性和有效性[3]。夯实法施工有施工方便,造价低廉等优势,适合各种地基土壤,通过对机械进行科学选择,对能量进行合理控制,并对夯实遍数进行设定,采用夯实法进行施工可以有效地提升地基密实度与承载能力,对房屋建筑稳定性与安全性提供了强有力的保障。
(三)桩基法施工
桩基法施工作为房屋建筑施工地基基础工程中的一项关键技术,它通过桩体布置于地基上,把上部结构所承受的载荷传递到稳定的土层或者岩层上,以保证建筑的稳定性和安全性。桩基法施工工艺要点涉及桩型选择、桩位布置、成桩工艺及质量控制诸多方面。首先,桩型的选取是桩基法施工中的先决条件。从地质条件、工程要求和经济因素方面考虑,选用适当桩型是关键。常用桩型有预制桩和灌注桩,每一种桩型均有具体适用范围及优点。如预制桩在土层较松软和施工场地有限时应用;灌注桩适合土层坚硬,承载力要求高。
其次,桩位布置是保证桩基工程效果的关键环节。桩位布置应视建筑物结构形式、荷载分布和地基条件而合理。通过桩位布置合理,可充分发挥桩体承载能力,减小地基沉降,保证建筑物整体稳定。最后,在桩基法施工中,成桩工艺处于中心地位,不同桩型所需成桩工艺不同。如预制桩施工由起吊,定位和压入组成;灌注桩施工涉及到钻孔、清孔和灌注混凝土工序,成桩时对各施工参数要严格控制,保证桩体质量及承载能力达到设计要求[4]。
三、房屋建筑施工地基基础工程质量控制的措施
(一)厘清质量责任与管理流程
房屋建筑施工过程中地基基础工程质量控制非常关键,明确质量责任与管理流程是达到这一目的的关键。一是要建立健全质量责任体系,明确各环节质量责任人,确保每一位参与人员明确责任与义务。无论是项目经理、施工班组、技术人员,还是质量检查员,每个人都要明确质量责任并严格落实。
二是制定周密的管理流程,这是保证地基基础工程的质量。管理流程应从施工准备、材料采购、施工工艺、质量检查验收等各个环节。在施工准备阶段,需要编制周密的施工方案及质量计划,确定施工方法及质量控制要点。在物资采购环节,要严格执行施工方案及质量计划,保证每一个环节满足质量要求[5]。
三是在质量检查验收阶段,需要对地基基础工程进行综合质量检查,以保证地基基础工程符合设计要求及质量标准。另外,强化质量教育与培训对提高地基基础工程质量具有十分重要的意义,通过定期举办质量培训、质量教育等活动,施工人员质量意识、操作技能得到了增强,从而能较好地了解、贯彻质量标准与要求。
(二)建立数字化模型
在房屋建筑施工中,地基基础工程质量控制逐渐融入数字化模型,这一创新举措显著提高了质量管理效率与精度。数字化的模型,例如建筑信息模型(BIM),为地基基础工程提供了一个三维可视化的管理平台,从而使得质量控制工作变得更加直观和精确。首先,数字化模型可以使设计、施工和管理无缝衔接。在设计阶段,BIM模型可以对地基基础工程结构与性能进行仿真,辅助工程师对可能出现的质量问题进行预判,提前拟定对策。在施工阶段,BIM模型能够对施工进展及质量信息进行实时更新,并为质量管理人员即时提供数据支撑。同时管理人员也可通过对模型的质量检查验收,保证施工达到设计要求及质量标准。
其次,数字化模型利于质量控制智能化。通过数据分析及算法优化,BIM模型可对施工过程质量风险进行自动识别并给出改进意见。另外,该模型能够实现施工过程的仿真与优化,降低了不必要浪费与返工现象,提升了施工效率与施工质量。
最后,数字化模型对质量追溯与质量改进起到强大支持作用。通过对施工过程全部信息及数据的记录,BIM模型能够轻松实现质量追溯,找到问题根源。同时,模型也能为质量改进提供数据支撑,有利于施工企业对施工流程及质量管理体系进行持续优化。
结束语
本文通过地基基础工程在房屋建筑施工过程中的实际探究,概述地基处理技术类型以及其应用条件,并就地基基础工程施工关键技术和质量控制措施进行论述。在实际建设时,要充分考虑地质条件、施工环境,选用适宜的地基处理技术,加强对建设过程质量的监测与管理。与此同时,还应重视施工安全与环境保护,保证地基基础工程施工质量满足设计要求。
参考文献
[1]赵文亮,许景达,梁明,等.房屋建筑结构地基基础工程施工控制技术探讨[J].工程建设与设计,2021(21):52-54.
[2]王亚凯.房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施[J].居舍,2021(12):32-33.
[3]李俊.房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施[J].砖瓦,2021(02):166-167.
[4]陈茂辉.房屋建筑结构优化设计分析[J].工程建设与设计,2021(24):14-16.
[5]剡彩红.房屋建筑施工中的地基施工分析[J].房地产世界,2021(24):86-87+110.