深層攪拌樁復合地基在高層建筑的應用論文
關鍵詞:高層建筑論文范文
摘要:在建筑土木工程施工中,地基施工作為建筑的基礎施工,相應施工質量的高低直接影響到了建筑的整體質量。這就需要將新的工藝技術方法積極運用于高層建筑地基施工中。而將深層攪拌樁技術運用于高層建筑地基施工中,可實現復合地基的構建,進而在提升地基強度的基礎上,提高施工的綜合效益。文章針對深層攪拌樁復合地基在高層建筑中的應用進行了研究與探討,并提出了具體運用對策,以供參考。
關鍵詞:深層攪拌樁;復合地基;高層建筑
隨著城市化建設進程的逐步深入,為了有效緩解城市建筑用地緊張的局面,高層與超高層建筑逐漸成為了建筑的主要形式。在此過程中,深層攪拌樁施工技術逐漸被運用于地基施工中,并通過復合地基的打造來提升高層建筑施工質量。深層攪拌樁是將水泥作為固化劑,借助深層攪拌機械的.運用,促使深層軟黏土與水泥黏合并形成水泥加固土樁體。在形成復合地基的同時,促使地基具備良好的強度。為了充分發揮出水泥攪拌樁復合地基的優勢與價值,就需要實現對該技術的完善運用。
1設計方案
1.1工程概況本工程是一棟獨立民用建筑,現澆鋼筋混凝土框架結構是建筑主體。建筑總面積為1500m2,僅一邊臨近馬路,其余均與附近建筑物臨近,邊柱與現有建筑外墻間距離為1.8m,此距離為最近距離。1.2地質特征工程所在位置為平原地區,周圍無廣袤山區與復雜地形,地勢平坦。以雜填土(層厚0.7~1.5m)、粉質粘土(層厚1.6~1.9m)、淤泥(11.2~12.7m)以及粘土(17.9~23.6m)、強風化巖(11.5~17.3m)為主要土質類型。1.3基礎方案結合當地地形地貌與土層分布的考察結果,上部土層有較高壓縮性,分布大量松軟土,承載力較低,厚度不夠,天然地基被否定。如果在施工現場應用鉆孔灌注樁作為基礎,則需要考慮風化巖層厚度與樁長,風化巖層需小于2m,樁長需大于50m,可有效節省施工成本,和預算控制在標準內。鑒于周圍臨近已建成的建筑物,選擇預應力混凝土管樁作為基礎,會影響到周圍建筑物。綜合考慮以因素,最終選擇攪拌樁復合地基,計算地基承載力為300kPa。
2設計深層攪拌樁復合地基
2.1樁形設計樁長大于或等于18m,樁徑設計為約等于600mm,結合施工現場土質狀態適當調整參數;為了使基礎底面受力條件得到改善,可在攪拌樁頂鋪設墊層,應用砂石鋪設20cm的厚度;樁頂標高-3.00m,需大于墊層底面標高。2.2估算沉降量鑒于樁各端的持力層與殘積多為硬塑狀的粘土層,這有粘土層穩定性與承載力較高,石灰巖為下臥層,中間無軟弱夾層,此次工程樁持力層深度為2m以上,可有效對摩擦樁進行承載,將加固區域樁端的沉降作為下臥層的重要組成。經過計算得出復合地基加固區的沉降量為62.46mm,下臥層沉降量為4.5mm。
3深層攪拌樁施工方法
3.1準備工作施工前清除周圍障礙物與雜物,保持施工地面、地下無雜物與影響施工效果的障礙物,對樁機運行效果進行測試,確保運行無阻。對坑洼處整平處理(應用素粘性土)。3.2工藝試樁攪拌樁樁體強度受多種因素影響,施工前需要進行水泥試件。對不同齡期強度均進行試驗,記錄試驗參數,確保水泥劑量達到施工標準。選擇出施工地質典型特征段,在此處進行攪拌樁成樁試驗,記錄成樁各項技術參數。3.3選擇好固化劑并配比為了使復合地基承載力達到要求,需要結合現場土質及巖石層分布開展試樁,依據試樁結果選擇硅酸鹽水泥作為固化劑,水泥摻入量為15%(68kg/m),水灰比為0.35~0.59,應用三乙醇胺作為外加劑,NaCl用量比例為2%,選用5%的優質膨潤土。應用攪拌機鉆進,但考慮到鉆進效果不強,且存在較多石礫,選擇鉆進能力最強的攪拌機(GSJ-30)進行深層攪拌。3.4施工工藝流程結合現場土質情況,成樁方法使用了二噴四攪方法,但堵塞了噴漿頭,由此轉用三噴四攪工藝,方法為:攪拌機鉆進,然后充分攪拌;再噴漿處理,提升片刻,再次攪拌;再次噴漿,然后鉆井,最后攪拌;再次噴漿、先提升后攪拌。
4樁基檢測
4.1鉆孔抽芯檢測完成以上攪拌施工后,開展抽芯試驗,選擇4根具有代表性的攪拌樁作為檢驗對象,檢驗指標包括樁長、攪拌均勻度以及樁端持力層、無側限抗壓強度等。檢驗結果如表1所示。通常,35d就能夠使水泥達到規定強度的70%~90%,齡期延長會使水泥強度隨之增強。此次工程應用了三乙醇胺與NaCl早強劑,可確保深層攪拌樁盡早達到標準強度;樁身抽芯齡期為26~40d,可使無限抗壓強度達到標準值的70%以上。綜合以上結果,此次樁身水泥抗壓強度達到了標準。4.2沉降觀測在本次施工中建筑物基礎邊線處設置了5個沉降觀測點,可得出更為準確的沉降測試值,從竣工驗收結果上顯示,總沉降最大與最小值分別為15mm與8mm,沉降量均低于規范標準,與設計沉降量相符。
5結束語
通過結合具體工程實例,探究了深層攪拌樁符合地基應用在高層建筑中的合理性與效果。采用深層攪拌樁復合地基將施工中不確定因素排除,提高了施工的安全與穩定性。結合實際地形與地質條件,開展成樁試驗,確保施工可以穩定、順利進行,減少資源浪費。深層攪拌樁作為一種加固工藝,直接影響到建筑安全,必須從安全性、靈活性以及承載力上綜合考慮,才能實現高層建筑整體質量的提升。
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