浅谈建筑工程桩基础施工工艺

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  摘要:在我国高层建筑工程施工的过程中,桩基础结构施工处理有着十分重要的意义,它是建筑工程施工的基础工程,从而有效的提高了建筑结构的稳定性和可靠性。本文通过对桩基础施工工艺进行简要的介绍,讨论了相关的质量控制措施,以供同行参考。
  关键词:桩基础;施工工程;建筑工程
  在建筑工程施工的过程中,桩基础施工工程作为其中重要的隐蔽工程,它的质量问题直接对整个建筑工程的整体性和稳定性有着严重的影响,因此我们在对其进行施工的过程中,一定要对其施工质量进行严格的控制管理,从而保证建筑工程的施工质量符合工程设计的相关标准。下面我们就对建筑工程桩基础施工工艺的相关内容和质量控制解决进行阐述。
  一、桩基础施工工艺分析
  (一)钢筋制作工艺
  在建筑工程桩基础施工的过程中,对其钢筋结果进行加工制作有着十分重要的作用,技术任运必须根据钢筋加工设计图表的相关要求,在钢筋材料质量检测无误以后,我们才能进行相关的加工制作方法来对其钢筋结构进行加工处理。不过,在桩基础工程施工的过程中,如果需要对钢筋结构进行代换施工时,我们必须要对其代换材料的性能进行严格的要求,并且必须遵守钢筋混凝土施工的相关原则来对其进行施工处理,只有这样才能有效的保障桩基础工程的施工质量。此外,我们在对钢筋进行制作的过程中,我们还要对钢筋结构的清洁度进行严格的要求,以防止钢筋材料的表面出现在油污、泥土等污染物质,其次施工人员还要对钢筋结构的直径进行严格要求,避免我们在对桩基础结构金属施工处理的过程中出现较大的误差问题,而且这样也可以有效的节约钢材,使得工程的施工成本得到有效的控制。
  (二)钢筋弯钩或弯曲
  目前。我们在对桩基础钢筋结构进行弯曲施工处理时,采用的施工方法主要有三种,它们分别是半圆弯钩处理、直弯钩处理以及斜弯钩处理,这些不同的处理方法在不同的施工环境下,都有着十分重要的意义,因此我们在对钢筋进行弯曲处理以后,技术人员就要会根据工程施工的情况对其钢筋弯曲的调整值进行适当的调节,从而满足桩基础工程施工的相关要求。在一般情况下,我们在对钢筋进行完全施工是,钢筋弯曲的直接一般不能效益钢筋之间的5倍。另外,我们在对其钢筋进行实际应用的过程中,技术人员除了要对桩基础结构进行严格的控制管理以外,还考虑到桩基础工程施工的实际情况,这样就使得建筑结构桩基础的质量得到进一步的提高。
  (三)钢筋绑扎施工准备
  而在对桩基础结构进行,对钢筋结构的绑扎和安装有着十分重要的意义,这不仅使得桩基础结构稳定性得到进一步的提高,还有效的保障了建筑结构的质量。不过我们在对其钢筋结构进行绑扎施工前,技术人员必须要对其设计图纸中所涉及的相关内容进行全面的了解,并且对其钢筋材料的尺寸和质量进行检查,在检查合格以后我们在对其对其进行使用。然而,并不是所有的钢筋材料都可以用于在桩基础工程施工当中,不同的钢筋结构在不同的施工项目中的应用情况也就不一样,而且其绑扎方法也不同。此外,施工人员在对钢筋进行保障施工前,为了使其施工的质量得到有效的保障,还要对其钢筋绑扎的位置进行确定,如果在对其绑扎的过程中,出现相应的误差,施工人员就要通过电焊固定的方法来对其钢筋绑扎的位置进行校正。
  (四)梁与板施工工艺
  ①纵向受力钢筋出现双层或多层排列时,两排钢筋之间应垫以直径15mm的短钢筋,如纵向钢筋直径大于25mm时,短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。②箍筋的接头应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂挑梁则箍筋接头在下,其余做法与柱相同。梁主筋外角处与箍筋应满扎,其余可梅花点绑扎。③板的钢筋网绑扎与基础相同,双向板钢筋交叉点应满绑。应注意板上部的负钢筋(面加筋)要防止被踩下;特别是雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置及高度。④板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。
  二、桩基础质量控制和处理
  (一)桩基施工中对桩的偏差必须严格控制
  特别是对于承台桩及条形桩,桩位的偏差都将产生很大的附加内力,而使基础设计处于不安全状态。对于桩位偏差我们主要控制两个方面,首先,是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条我们控制桩顶标高的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈樁,特别对于预应力管桩等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,又需要补桩头,这既影响工期又浪费金钱。这就要求施工单位在施工过程中必须严格控制桩顶标高,尽可能地使工程桩标高同设计一致,特别是施工过程中必须考虑到桩在卸载后的回降量,否则不加考虑则每根桩都将高于设计标高。而我们设计人员在设计过程中对施工误差亦应有所考虑,笔者建议针对目前的施工质量,设计中可以考虑2mm左右的偏差容许,这样就可以免除大量小偏差桩的劈桩,这在实践工程中具有相当的可操作性,避免了大量不必要的工作。其次,则是桩位的水平偏差。根据JGJ94-94第7.4.11条控制各桩位偏差,施工过程中发现桩位偏差较大则应及时补桩处理。这里针对4~16根承台的桩基,JGJ94-94规范第7.4.11条中规定允许偏差为1/3桩径或1/3边长,而根据GB50202-2002第5.1.3条则规定允许偏差为1/2桩径或边长。这显然是矛盾的,在实际过程中很容易与施工验收方产生不同的理解,因此笔者强调在设计过程中可以明确桩位偏差允许值所执行的标准。
  (二)管桩裂缝处理。预应力管桩以其强度高,制作周期短,比预制桩节省材料等优点在工程设计中受到普遍应用,但其也存在受剪能力差的不足之处。在工程实践中,由于垂直度偏差或挤土等原因经常会使管壁产生裂缝而影响质量。在昆山某一工程中由于场地天然地面标高较低,在桩施工前场地回填了约2m左右的土,而施工中又未对上述情况采取合适的措施,使压桩机械在施压进行过程中对桩产生了不均匀的侧压,施工结束后发现局部桩位产生了侧偏,经小应变检测发现这些管桩都不同程度地产生了裂缝,如何处理显得相当关键。我们对偏差资料经过分析归类后,对于垂直度偏差小于0.5%的管桩,管壁基本无裂缝,我们认为承载力应不受损失,故在增加了一组试桩证明承载力满足设计条件后不再进行处理。而对垂直度偏差大于0.5%的管桩,可以认为管壁均已产生裂缝,承载力已受影响,我们对此类桩采用了先纠偏再进行灌芯处理,使裂缝部位的传力通过灌芯部分混凝土传递,经最终静载荷试验证明是切实可行的。因此我们在管桩的实际施工中一定要注意垂直度的控制,因为管桩的抗剪能力较差,很容易破坏而引起不必要的经济损失。
  三、结束语
  由此可见,在建筑工程桩基础施工的过程中,其施工内容十分的繁琐,如果技术人员对其各个环节进行有效的控制管理,对桩基施工技术进行严格的要求,那么就极其容易导致桩基础结构的工作性能受到较大的影响,从而导致建筑工程结构的合理性和稳定性进行进一步的提高。
  参考文献:
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