王志明 (福建省九龍建設(shè)集團有限公司,福建 廈門 361008)
樁端后注漿施工技術(shù)應(yīng)用在高層建筑工程當中,是基于這項技術(shù)本身所具有的明顯優(yōu)勢。從當前高層建筑施工實踐上來看,將終端后注漿施工技術(shù)應(yīng)用在建筑工程的實踐實施過程當中,首先是提高施工質(zhì)量的需要。隨著我國城市化進程的不斷加快,房地產(chǎn)行業(yè)也經(jīng)歷了一個高速發(fā)展的時期,伴隨著城市地價的不斷上升,以及城市內(nèi)部人口密度的不斷增加,在城市內(nèi)進行高層建筑的修建,已經(jīng)成為了建筑行業(yè)的一個大的趨勢。以此為基礎(chǔ)和前提,高層建筑在施工過程當中,質(zhì)量的好壞直接決定了城市內(nèi)部景觀的呈現(xiàn),以及城市內(nèi)部高層建筑當中生產(chǎn)生活的人的安全?;谶@樣的現(xiàn)實考量,考慮到終端后注漿施工技術(shù)能夠十分有效地提高工程的質(zhì)量,著眼于工程質(zhì)量的實際提升,在工程實踐當中使用樁端后注漿施工技術(shù)是有必要的。
某住宅小區(qū)位于沿海軟土地區(qū),該地區(qū)氣候濕潤、土壤潮濕,地下水位較高。該住宅小區(qū)為屬于中高層建筑,建筑總面積達52000m2。該住宅小區(qū)建設(shè)工作采用了鉆孔灌注樁施工技術(shù),將第⑧層細砂層當作樁基持力層。在樁側(cè)與樁底后注漿施工工藝逐漸成熟的背景下,該小區(qū)所在地區(qū)的許多中高層建筑都采用了鉆孔灌注樁后注漿施工工藝,從而極大程度地削弱了樁側(cè)泥皮、樁底沉渣等不良影響,有效地強化了單樁的承載能力。
該住宅小區(qū)中某樓高度為97m,采用了大型混合結(jié)構(gòu)體系。由于樓體的高度較大,對單樁承載力提出了較高的要求,工程需要承載力極強的樁型。施工樓體地上共30層,設(shè)有1層地下室。工程采用了較實用的樁-筏基礎(chǔ),樁基礎(chǔ)采用了鉆孔灌注樁。樁端的持力層屬于強風(fēng)化花崗巖,花崗巖呈碎塊狀。經(jīng)專家討論決定,首先進行樁承載力試驗工作,試驗樣本容量為3。在上述工作完畢后開展樁基方案的敲定工作。工程中試驗樁的長度為20m,試驗結(jié)果顯示,單樁豎向極限承載力較低,達不到設(shè)計要求,因而無法投入實際運用環(huán)節(jié)。最終,經(jīng)研究決定,在施工中采用先進的樁端后注漿施工技術(shù)。
高層建筑工程當中注漿施工技術(shù)的應(yīng)用,應(yīng)該有很多的技術(shù)技巧和技術(shù)經(jīng)驗可以為今后的施工實踐提供借鑒[1]。而在這個過程當中,首先應(yīng)該考慮的就是樁底壓漿管的布設(shè)方面的成功經(jīng)驗的借鑒。因為在鉆孔灌注樁施工實踐的過程當中,液壓管的布置最終決定了樁端后注漿施工技術(shù)在中央層面所能夠?qū)嵺`操作的程度。從現(xiàn)在的施工實踐上來看,高層建筑工程本身具有龐大性,由于地基比較深,因此注漿施工技術(shù)的實現(xiàn)過程當中往往是不可視的,并且考慮到高層建筑在施工過程當中,對于注漿施工本身的要求相對比較高,因此樁里壓漿管的鋪設(shè)就成為了一個需要著重考慮的一個關(guān)鍵的技術(shù)點。為了更好的實現(xiàn)既定目標,一方面應(yīng)該聘請有經(jīng)驗的技術(shù)工程師來完成相關(guān)的管線的圖紙的布局,與此同時,為了保證施工的質(zhì)量,也要運用那些具有更多的經(jīng)驗的工人來完成實踐的操作。
注漿施工技術(shù)的實際實現(xiàn)需要按照一定的程序,根據(jù)工程設(shè)計的相關(guān)要求,一步一步的來完成施工所需要完成的步驟。而在這個過程當中,樁側(cè)壓漿管的布設(shè)就成為了一個需要施工方進行著重考量的關(guān)鍵??紤]到終端后注漿施工技術(shù)是應(yīng)用在鉆孔灌注樁整體施工過程當中帶一個重要的技術(shù)節(jié)點,因此要對樁側(cè)壓漿管的鋪設(shè)有一個非常精確的考慮,因為鉆孔灌注樁的整個施工過程,一方面與底部的管線鋪設(shè)有直接且明確的關(guān)系,樁側(cè)壓漿管的鋪設(shè),對于施工質(zhì)量的最終呈現(xiàn)也將產(chǎn)生非常深刻的影響。
樁端后注漿施工技術(shù)的實現(xiàn),實際上是一個具有明確的操作規(guī)范的工藝流程。因此其在技術(shù)應(yīng)用的過程當中,特別是因為在高層建筑施工的過程當中,應(yīng)該將壓漿時間順序進行一個明確的錨定,根據(jù)已有的工作經(jīng)驗分析,成樁后3d可以用清水壓通壓漿管道,7d之后進行壓漿,12d之后進行后續(xù)的處理。遵循著這樣的工藝流程和施工節(jié)奏,能夠最大限度的保證高層建筑在鉆孔灌注樁工程的施工質(zhì)量。與此同時,由于我國各地的建筑所處于的地點是不同的,不同的地基狀況、不同的天氣因素、不同的季節(jié)所產(chǎn)生的不同溫度濕度和綜合的原因,對于樁端后注漿施工技術(shù)和施工的時間順序都會產(chǎn)生影響,對于最后施工質(zhì)量的呈現(xiàn),也將產(chǎn)生非常微妙的影響。因此在施工過程當中,施工方一定要尊重經(jīng)驗老道的工人和工程師的建議,要依據(jù)天氣狀況和周圍物理狀況的不斷變化來及時調(diào)整工藝順序和工作計劃,最終的目的是為了保證高層建筑的施工能夠符合建筑安全使用的標準。
上面所提到的所有工藝流程,實際上都是基于終端后注漿施工技術(shù)的過程中注漿的穩(wěn)定、高質(zhì)量而言的[2]。換句話說,注漿施工技術(shù)在高層建筑工程當中的實際應(yīng)用,一定要基于良性的漿液配比,使用高質(zhì)量的漿液。從現(xiàn)在的施工實踐上來看,由于國家監(jiān)管部門監(jiān)管程度的不斷加深,以及行業(yè)競爭的逐漸激烈,在當前的高層建筑施工過程當中,已經(jīng)極少存在粗制濫造、偷工減料的情況了,但是使用真材實料來進行漿液配比,已經(jīng)不能夠完全滿足高層建筑工程當中進行高質(zhì)量建筑興建的需要了。因此,在實際進行漿液配比的過程當中,一定要綜合充分的考慮高層建筑的實際需要,一方面使用高質(zhì)量的原材料,同時也要根據(jù)相關(guān)的技術(shù)要求,進行精確且明確的漿液配比,以服務(wù)于終端后注漿施工技術(shù)在高層建筑工程當中的有效運用。
在樁基靜載荷試驗過程中,3根單樁靜荷載試驗極限承載力均大于5100kN,該數(shù)據(jù)完全符合單樁豎向承載力特征值的要求。該住宅小區(qū)建筑施工工程采用了樁端鉆孔灌注樁后注漿技術(shù)后,單樁豎向極限承載力的數(shù)值大幅度提升,在應(yīng)用后注漿技術(shù)前,單樁豎向極限承載力為2900kN,運用后注漿技術(shù)后,單樁豎向極限承載力數(shù)值提升了將近1倍,切實地保障了工程的安全與質(zhì)量。在運用后注漿技術(shù)后,工程的施工成本發(fā)生了一定程度的下降,產(chǎn)生了較好的社會效果及較強的經(jīng)濟效益。從2016年8月2日至2017年3月6日共開展了16次沉降量觀測工作,結(jié)果表明,單樁最大沉降量為4mm,最小沉降量為2.5mm。試驗結(jié)果顯示,單樁沉降量及沉降均勻性均完全滿足工程設(shè)計要求[3]。
隨著市場的發(fā)展和社會的進步,讓終端后注漿施工技術(shù)在高層建筑當中的應(yīng)用成為了常態(tài),在當前的社會現(xiàn)實條件下,圍繞終端后注漿施工技術(shù)的實踐應(yīng)用,還可以有更多的技術(shù)層面的探討。因地制宜、因時制宜的核心思想不能變,保證建筑工程的高質(zhì)量的核心理念也不能變。