地质条件对建筑物稳定性的影响分析及改进对策
2024-07-17曹兴福曲志超
摘要:在浅基础与深基础的地表建筑作业中,地质条件对其稳定性具有重要的影响。此次研究根据地质条件对建筑物稳定性的影响,提出相应的改进对策,包括选择适合的地基处理方法,用以增加建筑物的地基承载。最后,研究选择实际工程进行实验,研究提出的方法与常规施工方法对比,改进对策在建筑物稳定性的控制中具有有效性(??)。实验结果表明,改进后的对策能有效增进地质条件的稳定性,从而为建筑物的基础施工提供实用的价值。
关键词:地质条件地表建筑稳定性地基承载构建差异
中图分类号:P736.1
AnalysisoftheInfluenceofGeologicalConditionsontheStabilityofBuildingsandItsImprovementCountermeasures
CAOXingfuQUZhichao
248GeologicalBriqadeofShandongNuclearIndustry,Qingdao,ShandongProvince,266041China
Abstract:Intheconstructionofsurfacebuildingswithshallowfoundationsanddeepfoundations,geologicalconditionshaveanimportantinfluenceontheirstability.Accordingtotheinfluenceofgeologicalconditionsonthestabilityofbuildings,thisstudyputsforwardcorrespondingimprovementcountermeasures,includingselectingsuitablefoundationtreatmentmethodstoincreasethefoundationbearingcapacityofbuildings.Finally,thisstudyselectsanactualprojectforexperiments,comparestheproposedmethodwiththeconventionalconstructionmethod,andimprovestheeffectivenessofcountermeasuresinthecontrolofthestabilityofbuildings.Experimentalresultsshowthattheimprovedcountermeasurescaneffectivelyimprovethestabilityofgeologicalconditions,soastoprovidepracticalvalueforthefoundationconstructionofbuildings.
KeyWords:Geologicalcondition;Surfacebuilding;Stability;Foundationbearingcapacity;Constructiondifference
地质条件对建筑物稳定性存在重要的影响,因此需要对其进行分析并提出改进对策,以确保建筑物的安全[1-2]。此次研究针对土壤类型、地下水位和地震活动等因素,探究对建筑物的影响程度[3]。由于土壤液化和地震存在建筑物倒塌的风险,所以研究探讨地质条件对建筑物稳定性的影响并提出改进对策,其中包括浅基础和深基础的建筑结构[4]。同时,研究考虑地质条件包含的土壤特性,以确定合适的基础尺寸及其承载能力[5-6]。此外,为了提供准确的建筑物稳定性改进对策,研究针对基础施工方法在建筑物基础施工技术中的作用进行分析,并在建筑物的基础施工过程中,对土壤的力学特性和支护结构的尺寸因素进行研究,以确定合理的基础施工方法。研究的实际意义在于保证建筑物的施工质量和安全性,进而为建筑物的基础施工提供施工方案。通过此次研究的分析及改进对策,为建筑物的基础施工提供实用的操作指导。
1地质条件对建筑物稳定性的影响分析
1.1岩土层性质对地质构造的影响
地质条件是指地球表面及地下的地质构造,其特定形态及变化的总称。在建筑物的设计与施工过程中,地质条件对建筑物的稳定性有着重要的影响。此次研究根据地质条件之间的差异,对建筑物稳定性的影响因素进行详细分析[7]。建筑物的稳定性与地质条件的匹配是确保建筑物质量的重要保障,如图1所示。
图1地质条件对建筑物稳定性的影响原理
图1是对建筑物稳定性的影响与案例进行介绍。由图1可见,不同地质条件下土壤的承载力不同,直接影响着建筑物的承载能力。为了合理选择地基承载力大的基础,此次研究考虑到岩石地质条件的地基承载力较大,所以适用于建筑物的承载。软弱地质条件下的土壤地基承载力小,需要加固处理才能确保建筑物的稳定性。由此可以看出,地质条件与建筑物的稳定性之间存在紧密的关系。综上所述,地质条件对建筑物稳定性有重要的影响,所以此次研究充分认识不同地质条件对建筑物的影响,并对施工方案进行优化,以确保建筑物的安全性。同时,在地质灾害下的抵抗能力也会得到提高,建筑物将会具有可持续发展的性质。
1.2地质物性及其改进研究
在地表建筑的修建过程中,地质物性受到很多因素的影响,包括地质体的应力状态、孔隙度和温湿度。目前,研究地质物性的方法包括实验研究和数值模拟,其中实验研究采集地质样本,数值模拟则是使用计算机模拟地质体的行为,计算其物理性质。该种方法是地质工程领域的研究方法,在实际工程建设中具有重要意义。此次研究根据地质物性改进建筑物的使用环境,对地质条件的施工技术进行准确确定。这种性质需要大量参数作为基础,而这些参数受到复杂因素的影响,因此参数的确定方法使用公式(1)进行表示。
(1)
式(1)中:地质体的弹性模量和泊松比分别记作与;和分别为它的抗压和抗拉强度。通过这种方法,参数的准确性具有提高效果,从而使地质体的特性得到更准确的反映。考虑到地质物性受到很多因素的综合影响,所以研究首先通过地质物性,对建筑物的稳定性进行评估与工程设计,然后勘探开采施工场所,用以提高开采效率。此外,地质物性的改进能够使研究得到建筑物的力学和物理特性,能够为工程建设提供可靠的依据。因此,改进地质物性能够满足实际工程建设,从而实现安全勘探开采。
1.3建筑结构稳定性改进对策分析
为了改进建筑结构的稳定性,研究针对地质条件进行观察。该种因素对建筑物稳定性存在关键影响,特别是在地质环境复杂的地区。建筑物的稳定性受到地下水位、土壤类型和地形地貌多方面的影响,为了增强建筑物的稳定性,研究采取对策来改进地质条件。在地质条件较差的地区,研究加强建筑物的设计,提高建筑物的抗震性和抗风性能。其中建筑物的设计需要充分考虑地质条件,并采取加固措施来改善稳定性,如图2所示。
由图2可见,地基处理是增强建筑结构稳定性最有效的方法之一。该种处理方法包括加固填土和改良土壤,此次工程选取的地基处理方法包括灌注桩和搅拌桩的加固。该措施可以有效改善土壤的力学性质,进而提高土壤的抗渗性。在地质条件较差的地区,研究在工程中设置挡土墙用以固定土质坡面,进而防止滑坡和崩塌等地质灾害的发生。此外,考虑到地质条件与建筑物稳定性之间的动态关系,研究加强工程中的监测,用于及时发现地质灾害的迹象。综上所述,地质条件对建筑物稳定性增强的对策包括加强地基处理、合理布局建筑物、采取防护措施和预警、加强建筑物设计。最后,研究通过工程实例探究其影响程度。
2地质条件对建筑物稳定性的综合案例分析
此次研究通过对建筑物基础设计的实验,在建筑物的稳定性和安全性上进行分析。在进行基础设计实验时,研究根据建筑物的结构形式和荷载特点,确定合理的基础类型,并探究建筑物基础设计的相关问题,进行实验如图3所示。
图3是不同地质条件下,改进对策施工方法与常规施工方法进行对比。由图3(a)可见,随着地质条件的加强,浅基础、深基础与土壤特性3种因素随之增长,建筑位移最终稳定在14mm。这一结果显著低于图3(b)所示的常规施工,其所显露出的位移为18mm。这一施工结果表明:改进对策的施工在建筑位移控制能力上显著强于常规施工方法,能够在建筑物稳定性的控制中得到广泛应用。
3结论
在地表建筑的构建中,地质条件对建筑物稳定性的影响分析非常重要。此次研究提出一种基于地质条件的改进对策,用以在复杂地质条件中维持建筑物的稳定性。研究的实验采取某工程进行,并与常规施工建筑做比较。比较内容包含浅基础、深基础、土壤特性及建筑的位移程度。比较结果表明:研究提出的改进对策保护的建筑具有比常规施工方法更低的建筑物不合理位移,从而具有更强大的保护作用。但此次研究仅针对地表建筑,随着施工技术的发展,高层建筑和地下建筑的研究将在未来继续进行。
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