浅析抗浮锚杆在房建施工中的应用
抗浮锚杆在建筑基础工程应用中的探究

抗浮锚杆在建筑基础工程应用中的探究摘要:抗浮锚杆应用到建筑基础工程中缺乏配套的设计与施工规范。
本文分析抗浮锚杆在基础工程中存在的主要问题,提出抗浮锚杆桩在基础工程中设计的基本方法及应注意的问题,为抗浮锚杆在基础工程中的进一步应用提供设计参考。
关键词:抗浮锚杆桩、基础工程、设计、承载力,耐久性中图分类号:u455.7+1 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)05-(页码)-页数一:前言近年来,随着经济的高速发展,建筑工程大规模地向地下发展。
为解决地下建筑和构筑物的抗浮问题,抗拔桩正广泛地运用到抗浮设计措施中。
抗浮锚杆因其经济、施工方便、操作面小便捷性得到不少业主的青睐,正在越来越多作为抗拔桩用作建筑工程中。
然而,抗浮锚杆在作为永久性建筑工程中使用在业内尚有争议。
主要原因有:1)缺少配套的设计规范。
现行建筑地基基础设计规范gb50007-2011、建筑桩基设计规范jgj94-2008中均无计算方法和详细措施。
2)缺少配套的施工规范。
施工要求不明确,现场施工不到位。
现有锚杆材料有预应力钢绞线或非预应力钢筋,注浆体有用细石混凝土,或用水泥砂浆,很多工程未根据周围水土介质考虑防腐设计,有的杆体套管不密封,防水、防腐措施欠检验,施工质量、工程质量难以保证。
3)耐久性问题。
建筑工程一般设计使用年限为50年,使用周期长,抗浮锚杆用作抗拔桩,其耐久性问题缺乏试验数据,有待时间与实践的考验。
二、锚杆设计依据:抗浮锚杆,现有相关的设计规范有:1、《建筑边坡工程技术规范》gb50330-2002。
该规范第1.0.3条明确,本规程适用于建(构)筑物及市政工程的边坡工程,也适用于岩土基坑工程。
其建筑边坡是指由于建(构)筑物及市政工程开挖或填筑施工所形成的人工边坡和对建(构)筑物安全或稳定有影响的自然边坡。
其适用范围不同于我们建筑工程基础工程中的抗拔桩。
2、《岩土锚杆(索)技术规程》cecs22:2005。
地下室工程抗浮锚杆的应用

地下室工程抗浮锚杆的应用一、抗浮锚杆的原理抗浮锚杆是一种通过在地下室深基坑边缘周围固定锚杆,将其与深层土体或岩体相互作用,形成整体抗浮力的地下室支护技术。
其原理主要是通过锚杆在深层土层中的有效锚固,使得地下室结构能够承受地下水位上升产生的浮力,从而防止地下室结构的浮升和破坏。
2. 施工便捷:抗浮锚杆施工简便,操作灵活,能够适应各种地质条件和复杂的施工环境,提高了地下室工程的施工效率和质量。
3. 经济节材:相比传统的地下室支护技术,抗浮锚杆技术在施工过程中能够减少土方开挖和材料消耗,降低了施工成本,提高了工程的经济效益。
4. 适用性广:抗浮锚杆技术适用于各种地下室结构的支护,包括地下商场、地下车库、地下管廊等,能够满足不同地下室工程的支护需求。
1. 地下商场工程地下商场作为城市商业发展的重要组成部分,其建设通常需要面对地下水位较高的问题。
抗浮锚杆技术能够有效地解决地下商场结构的浮升和变形问题,保证地下商场的稳定运行和安全使用。
地下车库是城市建设中必不可少的一部分,但在地下水位较高的区域建设地下车库时,其结构往往会受到地下水浮升力的影响。
抗浮锚杆技术通过有效地抵抗地下水的浮升力,保证地下车库结构的稳定和安全。
四、抗浮锚杆的施工关键1. 锚杆选型:根据地质条件和工程要求选择合适的锚杆类型和规格,保证其锚固性能和抗浮能力。
2. 地下室结构分析:对地下室结构和地下水位进行全面分析,确定抗浮锚杆的布置方案和施工参数。
3. 钻孔与灌浆:对锚杆的钻孔和灌浆工程进行严格控制,确保锚杆的锚固效果和使用寿命。
4. 锚固效果监测:在抗浮锚杆施工完成后,对其锚固效果进行监测和评估,确保地下室结构的安全稳定。
五、抗浮锚杆的发展趋势随着城市地下空间利用的不断深入,地下室工程建设的规模和难度也在不断增加。
在这种背景下,抗浮锚杆技术将会向着更大、更深、更复杂的地下室工程发展,发挥更为重要的作用。
未来,抗浮锚杆技术将更加注重施工效率和工程质量,在锚杆材料、设备和施工工艺上不断创新,满足地下室工程建设的需求。
抗浮锚杆在工程中的应用

抗浮锚杆在工程中的应用摘要:当建筑物地下室的自重及覆土不足以抵消地下水产生的浮力时,就可以通过设置抗浮锚杆来消除地下水浮力所产生的不利影响,以此保证地下室的稳定和安全。
文章就借鉴金城世纪花苑工程为例,对抗浮锚杆在工程中的应用进行详细的分析。
关键词:抗浮锚杆;工艺流程;应用分析1 锚杆简介锚杆是一种深埋入土体的受力拉杆,主要承受由土压力和水压力等多种荷载所产生的拉力。
锚杆用来抵抗地下水的浮力时,通常将之称为抗浮锚杆。
抗浮锚杆所受的拉力,通过杆体和灌浆形成的锚固体与锚固岩土层之间的摩阻力来提供抗拔力。
抗浮锚杆一般采用高压注浆工艺,这样能使得浆体很好的渗入到岩土体的空隙和裂缝里,摩阻力越大,就更有利于抗浮。
2 施工准备在进行抗浮锚杆工程施工时,要根据其工程的具体情况来做好施工的前期准备工作。
一般来说在水泥的选择上可以选用325普通硅酸盐水泥,中砂和水灰比为0.4,钢筋可以采用hrb4000级ф25,同时水泥和砂以及钢筋必须提前进行材料复试检验,合格以后才能进行使用。
对于成孔设备一般选择液压凿岩机和履带式潜孔钻机各一台,砂浆挤压注浆泵一台,砂浆搅拌机两台以及进行锚杆加工时所需要的电焊机、切割机等钢筋加工设备。
在金城世纪花苑工程中,锚杆采用3根呈三角组合的ф25毫米的hrb400钢筋,在锚杆的两端加焊定位器,以此确保钢筋的位置。
钢筋下料长度应该为下岩深度加外露长度,同时用切割机进行切割。
在钢筋的平直部分进行加工时要照按设计要求,并且所有的尺寸差必须全部满足相关规范中所规定的值。
锚杆也要做好相应的防腐措施。
可以再垫层上下各200毫米范围内涂上抗腐材料,如:环氧树脂等,以此来减少地下水对锚杆的锈蚀。
为了保证防水效果,应该在环氧树脂100毫米标高处加焊止水板。
如下所示:3 施工流程3.1 定位。
在做好施工前期准备工作并且将工作面清理完毕后,就要对锚杆平面图进行详细的研究,根据制定好的控制点和轴线以及锚杆平面布置图进行测试放置。
抗浮锚杆在地下室抗浮加固工程中的应用

抗浮锚杆在地下室抗浮加固工程中的应用地下室抗浮加固工程是指在地下室建造过程中,为保证建筑物的稳定性和安全性而采取的一种措施。
由于地下室深度较深,地下水压力比较大,所以存在着地下室结构抗浮的风险。
为此,在地下室抗浮加固工程中,抗浮锚杆的应用越来越受到人们的关注和重视。
一、抗浮锚杆的概念抗浮锚杆是一种具有强大锚固力的钢材,在其锚入地基深层后,形成的摩擦力能够有效地对抗地下的水压力,从而达到抗浮的目的。
抗浮锚杆强度高、使用寿命长、安装方便等优点,使得其逐渐成为地下室抗浮加固工程中的重要选择。
二、抗浮锚杆的材质抗浮锚杆的材质一般是钢材,其品种类型较为多样,包括碳素钢、不锈钢、合金钢等。
其中,抗浮锚杆所选用的材料应具有高强度、高耐腐蚀性和抗压能力等特点。
三、抗浮锚杆的优点1.锚杆的锚固深度大,可以对地基深层进行保护,有效抵御地下水压力。
2.锚杆强度高,使用寿命长,可以保证地下室抗浮加固工程的持久性。
3.结构紧凑,安装维护方便。
四、抗浮锚杆在工程中的应用抗浮锚杆广泛应用于地下室抗浮加固工程中。
在施工前,通常会对地下水位进行测量分析,然后在施工现场进行钻孔、锚进等加固工作。
具体操作可以分为以下几步:1.地基处理:对地基进行清理,然后选择较为坚实的区域进行钻孔。
2.钻孔:在地基上选择合适的钻孔位置,进行钻孔开挖。
3.锚入:将抗浮锚杆拧入打孔部位中,镶嵌以后,即可形成工程进度。
4.密封:将钻孔处进行周边处置,将空气和水分排出,在孔口处进行封堵隔离。
五、抗浮锚杆的注意事项1.在设计选型时,应根据地下水位情况和建筑物的重量等因素进行综合考虑,确定锚杆数量和尺寸。
2.施工过程中,应根据设计方案,对锚杆进行正确的安装和加固,确保锚杆达到预期效果。
3.施工完毕后,应对抗浮锚杆进行日常维护检查,及时发现并处理锚杆存在的问题。
六、结论抗浮锚杆是地下室抗浮加固工程中一种较为先进的加固方法,广泛应用于各大建设工程中。
在其应用过程中,应注意选材、设计、施工和日常维护等方面,以确保抗浮工程的有效实施。
抗浮锚杆在工程设计中应用

抗浮锚杆在工程设计中的应用摘要:抗浮锚杆是建筑工程地下结构常用的抗浮措施,与一般的基础桩相比具有独特的性能。
本文通过介绍不同抗浮概念的认识,重点探讨了抗浮锚杆在工程设计中的应用,并结合工程实例阐述了抗浮锚杆的抗拔静载荷试验,为类似工程研究提供科学的指导。
关键词:抗浮锚杆;工程设计;承载机理;荷载试验随着我国社会经济建设的快速发展,城市建设规模得到不断的扩大,地下室、地下车库和下沉式广场等地下构筑物数量日益增加。
这些不同功能的建筑物由于功能的需要,其地下室往往会连成一个整体,不仅增加了工程项目结构设计的难度,而且也提高了工程地下结构的抗浮要求。
目前,国内建筑地下结构主要采用重平衡法、浮力消除法、综合设计方法和锚杆抗浮法等抗浮方式,其中抗浮锚杆作为一种常用的抗浮措施,具有造价低廉、工艺技术简单、施工周期短等优点,与其他一般基础桩相比具有一定的优势。
但我国对抗浮锚杆的设计并没有一个系统的规定,很可能造成抗浮锚杆设计不合理,给建筑工程地下结构带来一定的安全隐患。
因此,建设单位有必要加强抗浮锚杆的设计工作研究,通过不断的探索,以逐步完善抗浮锚杆设计规范。
1几个抗浮概念的认识1.1浮力标准值是结构合理使用年限内的最大极限值在gb50009-2001((建筑结构荷载规范》中,并未提到浮力。
但根据永久荷载和可变荷载的定义,建筑物的浮力应该是永久荷载。
而且浮力不同于其它的永久荷载,工程中所取的地下抗浮设防水位,都是历史最高水位,有时甚至还在历史最高水位上0.5—1.0m,因此按照该水位计算的浮力都是浮力的最大极限值,这与其它永久荷载不同,如结构自重,一般取正态分布的某一保证率下的分位值。
而结构在使用过程中,实际受到的浮力都比该设计值小,不可能出现实际浮力超越设计值的情况。
因此,对浮力进行荷载组合时,笔者建议可以适当降低其荷载分项系数。
1.2抗浮锚杆的裂缝验算由于抗浮锚杆为圆形截面,规范也未明确该公式是否适用于圆形截面的计算,工程实践中对抗拔桩的裂缝验算基本是按照该公式进行。
浅谈抗浮锚杆桩在工程中的应用

浅谈抗浮锚杆桩在工程中的应用摘要:泰州养生医疗基地(三环酒店)工程采用抗浮锚杆桩,在泰州地区是少见大范围应用,施工中采取了有效措施,解决了施工队伍缺少经验的问题,良好的控制了施工质量。
关键词:抗浮锚杆桩,砂土,应用,施工工艺,施工质量抗浮锚杆与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。
一、工程概况泰州养生医疗基地(三环酒店)工程位于泰州市鼓楼南路以西、天禄湖公园东南、三新路以北。
工程由清华大学建筑设计研究院有限公司和中诚科泽设计责任有限公司承担工程设计任务和岩土工程勘测,本工程抗浮设防水位为5.0m,局部结构自重小于水浮力,采用抗浮锚杆抵抗地下水的浮力。
锚杆直径为150mm,锚杆长度分别为11m、13.5m,共计 1728根;锚杆为三根HRB400直径20mm钢筋,单根锚杆轴向拉力标准值为145KN(轴向拉力设计值为195.75KN)。
二、地质情况根据地质报告,场地第四纪松散沉积物分布广泛,地貌属长江中下游三角洲高沙平原地貌单元,地面标高最大值4.81m,最小值4.40m,地表相对高差0.41m。
向下依次为层素填土(Q4al)平均厚度为0.76m;层粉土(Q4al)平均厚度为 2.15m;粉砂(Q4ml)平均厚度6.58m;粉砂(Q4al)平均厚度为6.15m;粉砂夹粉质黏土(Q4al)平均厚度为1.89m;粉砂(Q4al)平均厚度为6.87m;粉砂夹粉质黏土(Q4al)平均厚度为2.48m;粉细砂(Q4al)平均厚度为12.91m。
地基承载力特征值fak一览表三、施工工艺3.1测量定位及复检测量人员根据基线控制点和高程点、桩位平面图及现场基准水准点,使用全站仪定位、并标明显标记,桩位放线应确保准确无误。
抗浮锚杆的实际工程中应当如何去应用

抗浮锚杆的实际工程中应当如何去应用抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是形态建筑工程地下结构抗浮措施的一种。
目前,随着经济基本建设的发展,为了充分利用有限的土地积极利用资源优势,城市海岸边建筑不断往高处和深处发展。
高层建筑必然伴随深基础,为了防止地下水的浮托力受到破坏对防水底板结构造成破坏,设计上要么加厚基础筏板的长度,要么桩就采取抗浮桩来抵抗地表水的浮托力。
加厚基础筏板的厚度,必然带来高成本以及大体积混凝土的质量通病。
而采用抗浮锚杆,既降低了工程造价又避免了基础筏板过厚给混凝土施工带来的质量隐患。
工程概况本工程为青岛中央商务区A-1-15-1-C地块,毗邻青岛市连云港路13号,徐州路以东,规划路十四号线以南,连云港路以西,敦化路以北。
总建筑面积为119035m²。
工程为地下5层,地上3栋主楼34层。
地下部分为连体车库,采用筏板基础、柱下独基+防水地板,基底标高-24.000m。
工程中持力层为五层中风化花岗岩层,肉红色,粗粒结构,块状构造,主要矿物成分为石英、长石,构造节理和风化剖面裂隙较发育,场地内分布广泛,平均揭露厚度8.79m,层顶标高10.220 ~25.850m,fak=2500kPa。
在勘察期间,拟建场地在勘察深度范围内未测得稳定分布的地下水位。
抗浮设防水位按22.0 m考虑,按每米水头10kPa计算地下水浮托力。
抗浮锚杆设计1.设计要求有效设计要求锚杆有效锚固长度不多于5.65m,杆体材料为直径32mm钢筋,自由民主段锚固竖直方向为1070mm,水平为150mm,注浆复合材料采用不低于М30水泥砂浆,锚孔直径为150mm,锚杆在底板与沉积层界面上200mm下500mm范围内喷上环氧树脂,减少锚杆锈蚀。
单根锚杆抗拔力无理数为543kN。
2.试验锚杆按照设计院的要求,由建设方、监理方、施工方共同确定试验锚杆实验的施工位置,并按施工规范施工试验锚杆,试验锚杆数量不少于2组(6根)。
砂浆强度达到100%后进行锚杆抗拔试验,建设方、监理及施工方同时在场见证。
抗浮锚杆施工在建筑工程中应用

3 P , 0k a 中砂 6 P , 0k a 圆砾 7 P , 0k a 稍密卵石 8 P , 0k a 中密 卵石
10k a 密实 卵石 10k a 强风化泥 岩 8 P , 0 P , 2 P , 0k a 中风化泥 岩 10k a 8 P 。单 根锚杆 的抗 拔承载力设计 值 为 3 0k 。锚杆锚 0 N 固体直径 为 D 3 i, 筋采 用 H B 0 , 泥砂浆 M 0 锚 I5ml 钢 l R 40 水 3, 杆结构形 式为 3根 4 8钢筋为一 组 , 计长 度 t 0 0mm, , 2 设 39 0 锚杆 上端部 嵌入地下室底板或筏板 内 , 基地 面与砼垫层 结合 部 设橡 胶止 水 条。锚 杆 间距 : 楼 主楼 部 分 为 2 0 m × 1 00m 2 0 m, 0 0m 裙楼为 20 m ×20 m, 布置锚 杆 1 2 根 ; 3 0m 3 0m 共 7 0 2 主楼 锚 杆 间距 为 2 0 m ×20 40m 4 omm, 楼 部分 间距 为 裙
层 由第 四系全新统人工填筑层 , 四系全新 统冲洪积 层及 白 第
垩系灌 口组泥岩组成 , 坑开挖至卵石层。 基 12 抗浮锚杆设计概述 . 设计采用 的土 层 与锚 固体 的 粘结 强 度征 值 为 : 细砂
() 1 该工程 的锚孔直径 4 3 , 5mm, 1 为保证 锚孔在施 工过 程 中倾 角符合设 计要求 , 必须保证 钻机的平整性和稳 固性 。
() 2 钻孔采用匀速钻进 , 严格控制钻进速度 , 防止钻孔弯
曲和变形 , 造成下锚 困难 。 () 3 钻进到达设计深度后 , 不立即停钻 , 在停止 进尺情况 下 , 钻 1— i , 稳 2 m n 防止孔 底 端部 达不 到设 计 的锚 固直 径 。
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浅析抗浮锚杆在房建施工中的应用
摘要:抗浮锚杆作为一项具有独特优势的建筑工程技术,在当前城市化进程加速、房屋建筑施工规模和质量要求升级的大背景下,具有高度的开发潜力和实用价值。
本文旨在通过阐述抗浮锚杆的概念、优势、应用和施工流程及要点等内容,为进一步拓展抗浮锚杆在房建施工中的应用途径提供参考。
关键词:抗浮锚杆;房建施工;应用
引言:随着城市化进程的加速和人们对住房品质要求的提高,房屋建筑的施工难度也越来越大。
而建筑物稳定性和安全性是房建工程中最重要的问题之一。
抗浮锚杆是一种有效的房建工程解决方案,其应用可以提高建筑物的稳定性和安全性。
本文将对抗浮锚杆的概念、优势和应用进行介绍,旨在为房建工程的从业人员提供参考和帮助
1.抗浮锚杆的概念和优势
1.1抗浮锚杆的定义和作用
在其诞生的早期,锚杆这一技术主要用于煤矿巷道支护。
在施工技术不断发展之后,锚杆技术越来越多的进入到了房屋建筑工程领域。
抗浮锚杆是一种特殊的锚杆,常用以加固地基、处理地下水产生的浮力和土体不稳定等问题,已经成为建筑工程地下结构相对常用的抗浮措施之一。
其主要是通过在地下钻孔后,将钢筋混凝土锚杆与地基土体形成紧密的结合来增强地基的承载能力,以减小建筑物的沉降和浮动。
工程中使用的锚杆通常包括锚头、自由段和锚固段三个部分,以实现岩土层地基与工程构筑物相连的设计目标。
其中锚头用于连接建筑物,锚固段用于连接岩土层,而自由端则起到传力作用。
另外,还会在施工过程中以水泥浆或水泥砂浆作为注浆材料,起到将锚具与孔内空隙紧密填充、增强抗浮锚杆与地基土体之间的粘结强度并固定的作用[1]。
1.2抗浮锚杆的原理和优势
抗浮锚杆有别于房建施工中如降排截水法、压重法等抗浮加固措施,既具有
单独用作加固措施,也适合与其他抗浮措施相结合,与抗拔桩类似,抗浮锚杆的
原理主要是通过其本身与周围岩土体之间所产生的的摩擦力来提供抗拔力,抵抗
地下水浮力等不稳定因素。
但相比于其他方式,具有一定的优越性。
例如,相比
于抗拔桩来说,抗浮锚杆的尺寸小,适合多数量均匀配置,对土体的扰动也小,
故而不需要抗拔桩用以抵抗负弯矩和剪力的高厚度底板,并可以通过提高地基土
体整体性的方式有效抵抗地基土体的上浮,提高地基的稳定性和安全性,起到加
固地基的作用,而数量多的抗浮锚杆组对于少量锚杆破坏或者失效的抵抗能力更好。
而相比于压重法而言,抗浮锚杆既不会显著增加地下结构的自重,进而造成
结构上的不稳定或减少地下室的净高和埋深,同时也能实现与其他施工工序的协
调配合,令抗浮力与施工完成时间充分对接,以避免施工完成后因加固不及时导
致的建筑物上浮现象。
综上所述,相对于其他常见的用于抵抗地下水浮力的方式,抗浮锚杆结构简单,施工方便,成本显著降低,同时对周边环境和建筑物的影响小,可以适用于多包括软土、淤泥、沙土等多种地质条件和地基类型[2]。
2.抗浮锚杆在房建施工中的应用
2.1在高层建筑中的应用
在高层建筑中,由于建筑物高度较高,容易受到强风、地震等因素的影响,
从而在建筑安全性能上提出了对抗倾覆等方面的更高标准和要求,即通常需要更
为稳定的地基。
特别是对于具有地下结构的高层建筑而言,抗浮和加固设备的作
用更为重要和关键。
因此,在高层建筑施工中,可以采用抗浮锚杆来提高建筑物
的稳定性和安全性。
具体而言,抗浮锚杆可以通过与建筑物的地基结合,实现对
地基和周围土体的加固,从而增加建筑物的稳定性,进而提升高层建筑的承载能力,最终提高高层建筑的整体安全性能。
2.2在地下工程中的应用
在地下工程具有地下水位高、土层软、孔隙度大等特点时,往往易于因地下
水浮力或土层扰动导致地下室的基础上浮,影响地下室的稳定性和安全性,甚至
产生严重开裂等。
传统的浮力抵抗方式存在如成本高、施工扰动大等因素,难以
充分满足实际需求,特别是对于大型工程而言,其综合效能更低。
而抗浮锚杆则
可以有效降低成本,并基于自身尺寸和施工方式扰动小的特点,在加固地基土体
的同时与基础梁连接,从而实现地下室基础的有效加固,提高地下室的稳定性和
安全性。
2.3其他房建工程中的应用
除了在高层建筑和地下室工程中的应用外,抗浮锚杆还可以在其他房屋建筑
工程中应用。
例如,在地基工程中,使用抗浮锚杆可以防止土体的浮起和沉降,
从而保证建筑物的稳定和安全。
在海滨建筑中,由于海水的腐蚀和波浪的冲击,
地基的稳定性容易受到影响,使用抗浮锚杆可以有效地增加地基的承载能力和稳
定性。
此外,抗浮锚杆还可以应用于土石方工程和坑道工程等工程中,以保障土
体安全和工程质量。
3.抗浮锚杆的施工方法和注意事项
3.1抗浮锚杆的施工流程
主要包含锚杆试验、测量放样、钻孔清渣、锚杆投放、灌浆加固和验收等具
体过程。
首先,施工方需要根据前期所取得的项目资料和施工现场地质条件等实
际因素,针对性的开展锚杆承载力试验,通过不少于3根的锚杆试验来进一步确
定锚杆的设计参数。
之后,基于锚杆参数和现场需求,结合定位设施完成对锚杆
点位的放样、标记和记录,确保最大误差小于20mm。
完成放样后,采取钻机钻孔
等方式打孔至计算深度,钻孔过程中注意保持孔壁的平整,防止孔壁塌陷,并在
钻孔完成后利用高压气流等方式清理钻孔,确保孔内无杂物、淤泥等,并符合倾
斜度、深度等要求,为投放抗浮锚杆提供基础。
将锚杆加以定位架,确保锚杆在
投放过程中位于孔中心位置,投放到位之后浇筑灌浆,将灌浆管伸入到钻孔底部,通过压缩空气或压力泵将灌浆料注入钻孔中,采用两次灌浆法等形式注入水泥砂
浆等注浆材料,完成施工过程。
在施工完成后,施工方还需要在等待灌浆料固化后,将抗浮锚杆与地面混凝土构件之间的连接件拆除,并随机抽取并验收锚杆,
确保施工质量[3]。
3.2施工过程中的要点
一是加强施工现场管理。
抗浮锚杆的质量直接关系到工程安全和稳定性,需
要施工队伍具备丰富的经验和技能,并能够熟练地掌握施工流程和相关工具的使用。
这就需要施工方对施工队伍进行专门的培训,并对施工过程进行有效的监控
和管理,以充分实现不同工序之间有效协调,保障工程顺利推进。
二是突出质量
控制。
抗浮锚杆的施工质量受多方面因素影响,既需要实现对锚杆参数的精确计算,也需要对施工材料进行严格的质量检测。
另外,还需要对抗浮锚杆的位置和
深度进行精确的计算和控制,以及注重抗浮锚杆施工过程中的标准,例如钻孔倾
斜度应不大于5%、深度应大于锚杆设计长度至少0.5m等指标,通过对施工过程
进行严格的质量控制和后续验收确保其符合质量要求。
三是落实安全措施。
由于
抗浮锚杆施工过程中,其加工、钻孔等工艺流程将产生相当程度的粉尘和污染,
同时施工环境通常在地下,更需要施工方基于施工实际为工人提供如防尘面罩等
装备,并配置通风、临时加固等设施,同时对施工现场进行全面的安全评估,识
别可能存在的危险和安全风险,并采取相应的措施进行预防。
如地下施工等环境
为施工人员提供必要的安全培训和装备,对地下水位进行实时监控和水位阻排等,落实全过程监控和安全巡查等工作,确保施工过程中的安全。
3.结语:
抗浮锚杆作为一种有效的房建工程解决方案,其应用可以提高建筑物的稳定
性和安全性,具有重要的现实意义。
但是,在施工过程中需要注意各种细节问题,例如施工流程、常见材料和工具、施工过程中的要点等,这些细节问题直接关系
到工程质量和工期。
因此,建筑企业和从业人员应该充分了解抗浮锚杆的相关知识,并严格按照规范操作,保证工程的质量和安全。
参考文献:
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