导语:
摘要
城市喀斯特区域地下空洞、桩基未达稳定基岩等地质异常易引发高层建筑不对称沉降,严重威胁建筑结构安全。北京恒祥宏业基础加固技术有限公司相关研究发表于国际期刊《Symmetry?Basel》,研究依托钻探勘察、现场监测与数值模拟,以贵州喀斯特城区18层建筑为案例剖析差异沉降失效机理,提出分层加固桩端软弱土体的低碳修复策略。经工程治理,建筑沉降偏差控制在毫米级,满足国家规范。该研究可为无损可控土体固化技术在岩溶地基场景落地提供理论参考,丰富喀斯特地区建筑病害处置的工程研究案例。
一、论文背景:喀斯特城区建筑沉降治理现实痛点
我国喀斯特城市地下分布溶洞、土洞等隐蔽地质缺陷,高层建筑桩基施工极易出现桩体未穿透至完整稳定基岩的情况,荷载传递至下部软弱土层,叠加地下空洞扰动,诱发建筑不对称沉降,产生墙体开裂、结构扭转拉伸等病害。
现阶段岩溶区高层建筑沉降治理,普遍存在机理分析不够透彻,缺少理论建模与现场实测双向支撑,兼顾安全与低碳环保的工程实践偏少等问题。本文以贵州某小区项目为实体案例,结合钻探、监测、数值模拟,对高层建筑不对称沉降开展定量分析,并验证低碳修复技术的实际效果。
【论文基础信息】
1.英文论文标题:Urban High-Rise Building Asymmetric Settlement Induced by Subsurface Geological Anomalies: A Case Analysis of Mechanisms and Mitigation Strategies
2.中文译名:地下地质异常诱发城市高层建筑不对称沉降 —— 以某案例为例的机理分析与减缓策略
3.收录期刊:《Symmetry?Basel》(中科院3区SCI期刊)
4.文献DOI: 10.3390/sym17122068
二、论文核心观点与创新:明晰岩溶建筑沉降治理逻辑
研究以贵州 18 层高层建筑为分析对象,通过现场勘察、理论建模、数值仿真得出四项核心结论:
1.建筑产生107mm显著差异沉降,根源是桩基未抵达稳定基岩,上部荷载作用于软土,地下空洞进一步削弱地基稳定性,两者耦合引发不对称沉降。
2. 桩尖、桩周土体强度是沉降幅度的核心控制要素,地下空腔高度属于次要加剧因素;空洞越高、土体强度越低,建筑沉降变形越明显。
该论文第一作者崔学栋专家指出,岩溶工程往往过度关注溶洞、土洞,却忽视桩端土体力学性能,治理重点除处理空洞外,桩端软弱土体加固同样关键。
(桩基入基岩与未嵌入基岩示意)
3. 地质缺陷带来不均匀沉降会造成建筑扭转、倾斜,在建筑单元交接位置产生集中拉伸应力,是墙体裂缝病害的内在诱因,模拟结果与现场病害现象高度吻合。
4. 创新提出分层加固桩端上部软弱土层的低碳修复策略,构筑土体承载平台;利用凝固时间10?90秒的高强度材料生成可控抬升力,治理后沉降偏差控制在毫米级以内,满足国家规范,材料具备低碳环保属性。
论文同时指出本次数值模型存在一定局限性,热膨胀类比方法简化了材料相变、抬升时序过程,后续将研发全联动瞬态水力机械模型,实现全过程精细化仿真。
工程验证:贵州喀斯特城市社区沉降综合治理实践
本论文选取贵州喀斯特地区某18 层高层建筑作为实体研究对象。前期钻探证实桩基未坐落于完整基岩,地基下方存在地下空洞;该项目基础采用人工挖孔桩形式,无承台结构,进一步加大了地基病害修复的施工难度。现场监测建筑差异沉降达107mm,建筑出现扭转,墙体发生开裂。
(建筑结构正面图)
工程应用论文提出的修复方案,分层加固桩端上方软弱土层,搭建稳定承载平台;使用固化时间可调的高强快凝环保材料矫正建筑变形。后期持续监测显示,建筑不对称沉降偏差控制在毫米级,达到国家标准,验证了该套机理分析与修复策略的工程可行性,为复杂岩溶地层低扰动修复提供理论与实践样本。
四、企业科研实力:产学研结合夯实理论落地基础
作为该论文第一作者单位,恒祥宏业为“中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)”产学研合作单位,已制定企业标准1部,累计拥有国内外专利 144 项(含13项国际发明专利),发表学术论文14篇(其中9篇为SCI收录),科研实力获得国际学术界广泛认可。其核心技术在高层建筑抬升纠倾领域经科技部评价为“总体国际先进,部分国际领先”(编号:202311ZK7875),该技术具备不动土、不破拆、不搬迁、不停工特点,适用于湿陷性黄土、淤泥质土、喀斯特溶洞等复杂地质。

五、研究总结:理论结合实测,赋能喀斯特地基病害低碳治理
该国际期刊论文融合现场勘察、理论建模和工程实测,厘清喀斯特环境高层建筑不对称沉降失效机理,形成兼顾安全、精度、低碳的修复方案,为同类地质沉降治理提供可复制的科学思路。恒祥宏业持续推动科研成果工程转化,依托本论文研究结论,支撑无损可控土体固化技术处置岩溶建筑沉降问题,助力喀斯特城市既有建筑安全运维。

扫一扫,或长按识别二维码
关注艾瑞网官方微信公众号