堤防工程软土地基的处理方法
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探讨水利堤防工程软土地基处理施工技术发布时间:2022-06-23T08:48:39.679Z 来源:《建筑实践》2022年第2月4期(下)作者:马祖祺[导读] 水利工程作为我国基础建设中的一项重要建设项目,马祖祺身份证号码:42900419890728****摘要:水利工程作为我国基础建设中的一项重要建设项目,软土地基已成为水利工程施工的重要病害问题,其施工处理技术水平的高低直接关系着水利工程的整体质量。
为此,本文主要对水利堤防工程软土地基的特性、施工技术应用进行了分析与探究。
关键词:水利堤防;软土地基;技术;特性1 水利工程软土地基的特性软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。
这种地基具有较低的承载力,通常都在50KN每平方米以下。
作为水利工程施工中主要的病害问题,软土地基施工技术水平是否符合施工要求将直接影响到水利工程的质量。
在水利工程施工中,一般将软土地基根据孔隙大小进行分类,如淤泥主要是亚粘土、粘土孔隙比在1.5以上的土质,当粘土孔隙比在1.0到1.5之间时,通常归为淤泥质粘土。
在水利工程施工中,为有效解决软土地基中存在的问题,必须对其存在的特性进行分析,只有这样才能提高水利工程的质量。
1、孔隙比和天然含水量大。
通常情况下我国软土天然孔隙比都在1到2之间,在含水量方面主要为50%到70%,通常都比液限大,最高已达到200%。
2、高压缩性。
通常情况下我国软土地基压缩系都在0.5Mpa-1以上,在这种软土进行水利工程的建设,将会出现极大的沉降问题,特别是不均匀沉降,这将会导致水利工程出现裂缝或损坏等情况。
3、透水性差。
水利工程软土地质具有较大的含水量,但其透水性很差。
这种情况下在荷载作用下,土体孔隙水压力将不断提升,进而对地基的压实度及固结程度造成极大的影响。
2 水利堤防工程软土地基处理的施工技术应用2.1 换填处理法某市北堤防护工程白沙防洪堤(白沙排水闸穿堤涵处)的软土加固。
水利堤防工程软土地基的处理分析摘要:水利堤防项目,作为特殊的项目建设,其对施工的质量具备严格的要求,而在施工建设的经过中,特别要注意软土地基的有效处理。
所以,水利工作者要增强对堤防项目软土地基特点的研究,找到堤防项目中处理软土地基的方法,确实保证堤防项目软土地基的质量与安全。
关键词:堤防工程;软土地基;失稳原因;措施引言:堤防项目是对河流、湖泊与海洋实施水资源调控的关键水利设施,常常在地基施工中发生软土地基的状况,要增强对堤防项目软土地基加固工作的研究工作,完善堤防项目地基土壤的力学性质,提升地基的承载能力,使承压下地基形变的程度减少,让土壤的抗滑能力与稳定性增加,满足水利项目施工的要求,所以研究软土地基的特点,做好有关的加固与施工工作非常重要。
1、施工中的软土地概述在建筑流程中经常会碰到软土的情况,所说的软土就是讲的那些含水相对多、抗剪力差、孔缝相对大、压缩能力高的一种细粒状的土层构造。
它通常散布在江河、海滩与沼泽等许多水利建筑相对多的部位。
针对软土而言,其特点重点有下面几个方面:首先,软土压缩强度高,拥有自然的孔缝;其次,软土中所含高水分;再次,不是很好的软体渗漏性,存在相对大的的干扰性,而且其稳定周期非常长;最后,抗剪功能的稳定性差。
另外,软土造成建筑不便的缘故还包含其不相同的阶段存在的物理性差别非常大,而且其散布情况也特别繁琐等。
软土基础的特征分析。
由软土、粉砂、粉土等物质混合组成的一种土质基础就是软土基础。
这种基础的负荷功能与水准是非常差的,因为其塑造功能强而且土质柔软,因此注定其负荷功能不高。
在真实的建筑中,如果碰到了这种软土土质,就会造成在挖掘的流程中非常吃力、费劲。
此外,软土基础的一个重要的特点是其触变与流动能力都非常强,而且其内部所含水分相对高,这就代表着会具备非常大的孔缝,造成在短时间内失去水分,导致土质疏松。
软土基础的所有特点都是造成在基础上的构筑物不安稳的因素。
很多情况下,就是由于构筑物的不安稳而造成形成损坏。
一、水利工程软土地基的特性在日常生活中,我们见得最多的,工程质地性最差的地基就是淤泥和淤泥质土。
在正常情况下,天然空隙大于或者等于15的亚粘土、粘土就是我们所说的淤泥,其淤泥质粘就是空隙比大于1.0或者小于1.5的粘土。
根据实际经验得出,这种淤泥粘土一般具有以下几种性质:1、空隙比和天然含水量大。
在我国软土的天然空隙比一般都在1—2之间,而且其淤泥和淤泥质土含水量较高,甚至有些时候大于液限。
根据专家认定,其基本含水量一般都在50%~70%之间。
2、压缩性高。
这种土质的可压缩性较强,所以在实际施工的过程中,如果直接在这样的土层上面进行修建,便很容易出现沉降的现象。
经过专家们认定,在这种土质上面修建的建筑在发生沉降的时候,因为其沉降速度不均匀,便很容易造成建筑倒塌和倾斜。
3、透水性较弱。
在实际的生活中,软土本身的质地非常细腻,因此它融水的能力较大,但是透水性却并不是很强,不容易排除。
所以这种土壤如果接到来自上方的压力,便容易产生物理现象,从而难以形成较为稳定的地基。
4、抗剪强度低。
软土一般处于软塑一流的形态,索引,当出现外部环境作用力时,抗剪性大大减少。
按照实际情况分析,我国软土抗剪轻度一般都低于30kN/m2。
在实际的工作中,软土层的固结度和水之间具有非常密切的关系。
如果排水不畅通的话,当上方出现很大压力的时候,便会造成软土层固结度增加,但是相反,如果软土层排水不畅通的话,如果受到的重力越大,固结度反而会降低。
所以,如果遇到排水不畅通的土质时,便需要选择质量较轻的质量进行修建。
5、灵敏度较高。
对于一些软粘土所形成的土质,如果其结构完整的时候,性能较为稳定,便能够承受一些减力。
但是,一旦这种结构遭到破坏过后,便容易减小承受力。
当图层被破坏之后很容易出现强度下降的现象被称为灵敏度。
当水分条件不变的情况下,根据实际情况判断,原来图层和后来图层的抗压能力较高,其分数值主要在3—4之间。
在实际生活中,我们会根据这个数值采取相应的措施,比如说:当数值较高的时候,便减少对土壤的侵扰程度。
阐述水利堤防工程软土地基处理本文首先分析了水利堤防工程软土地基的特点,软土地基上筑堤常用的地基处理方法,最后研究了选择筑堤软土地基处理方法时应考虑的因素,分别对其进行了如下探讨研究。
一、水利堤防工程软土地基的特点软土是水利堤防工程的重要核心组成部分,具有含水量大、压缩性高、承载能力低的特点,是由粘粒及粉粒组成,其性能与粘性土相似。
软土通常都是在水流比较慢的时候形成的,在水流不流动的时候也愿意沉积形成。
那么,软土具有以下几个特点:第一,含水量特别大,我国软土的天然孔隙比一般e=1~2之间,淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%,一般大于液限,高的可达200%。
而且其渗透性性能比较低。
由于软土的透水性能比较低,渗透系数微小,在粘土微小的空隙中存满了水,出现了水结合的现象。
在这种情况下,加大了水的渗透难度,直接造成了透水性差的特点。
第二,由于软土自身的特点,在固结的时候需要很长的时间,承载能力又很低。
给软土施加压力的作用,这样水分就会随着软体在受力后的压缩被排出,使得水的含量逐步的降低,软土的密度和强度就会增加,这主要是土的固结过程。
同时软土地基具有很强的灵敏度,一经扰动,抗剪强度将显著降低。
软土地基在进行处理之前,由于渗透性能小,再加上固结的时间比较慢,所以,导致空隙内的水分不容易排出,在外力的作用下,土体的整体结构受到损伤破坏,抗剪度逐渐降低。
二、软土地基上筑堤常用的地基处理方法1、抛石挤淤法这种方法主要用在厚度较大的饱和土地基或是冲填土地基上,对于原来基础的的淤泥或淤泥质土挤走,由于受到外力的影响以及荷载的影响,体内空隙的水分慢慢的排出,这样土体的体积就会变小,慢慢变形。
地基土的强度在增长的过程中,静水压力会慢慢变低,效应力也会慢慢提高,这样就达到了地基加固的目的。
这个办法在实施的过程中,施工工艺比较容易,而且不用太大的投资,常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。
2、垫层法垫层法实际上就是把基础底面下面的不能满足设计要求软土挖掉,然后选取适当填充料,通过人为的施工控制使其达到设计的承载力要求,例如选用一些强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的砂、碎石、卵石、素土、灰土、煤渣、矿渣等;另外软弱地基还可通过人工回填的解决方法,人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层,通过严格的施工质量控制使持力层达到合格的密实度,还能达到垫层加固地基的效果,同时该方法就地取材,价格便宜,施工工艺较为简单,适用在软土埋深较浅、开挖方量不太大的施工部位。
水利堤防工程软土地基处理方法研究水利堤防工程地基的处理是整个水利工程质量的基础,我国地势广阔,地质结构复杂,地质基础直接影响着水利堤防施工建设,这种复杂的地质条件给水利堤防地基工程的勘察设计和工程施工带来了相当程度的难度。
地基工程承受了整个水利堤防建筑全部重量,因此,加强水利堤防工程地基的處理,是有效提高水利堤防工程的质量的重要保障。
标签:水利;堤防工程;软土地基;特征分析;处理方法引言:水利堤防工程建设中,地基处理使整个堤防工程质量保证的重要环节,软土具有较强的压缩性和和流变性,并且软土中含有大量的水分、土壤间有大量的空隙,地基中松软的泥土会对堤防的稳定性和地基的渗透性带来严重的的影响,不同的软土层层面力学性质差距大,而且土层结构分布复杂,属于水利堤防施工中常见的技术难题。
一、水利堤防工程软土地基特征分析软土地基主要是粉土、粉沙混合土质,其土质软、缺乏足够的承载能力,由于其中含有大量的水分以及土质间空隙较多,造成了软土有极强的流变性和可塑性,但是当天气变化软土中的水分大量流失后,其土质又会变得非常松散,给堤防工程基础施工带来严重的质量隐患。
对于这种现象,在施工前需要对地基基层实施排水处理,要确保软途中水分含量达到施工标准范围内,并确保排水渠道随时保持畅通状态。
同时还要检测软土的抗剪能力,应力会随着软土基层机构变化而改变,随着施工的不断深入,软土层的基层处理需要对受力形式的变化进行检测,避免抗剪能力低于标准范围。
由于软土具有较强的可压缩性,若直接在土层上方进行建设,容易发生地基沉降的现象,因此在建设过程中需要根据实际情况对土层的抗压能力和压缩性进行判断,通过在内部填充沙子来稳定土壤的力学分布。
二、软土地基堤防失衡原因地基只有维持在平衡的受力状态下才能承载重量,且不会对地基结构产生破坏,由于软土局部抗剪能力过低时,会使地基整体的剪力下降,使堤防基层的平衡性受到严重影响,引起地基失稳现象的主要原因是受到“强降雨”的影响,经过大量雨水的冲击和长时间积水的渗透下,地基软土土壤的平衡性使水利堤防结构会受到破坏,从而引发堤防失稳;同时季节温度变化也是引起堤防失稳的重要因素,在寒冷的冬季受到气候的影响,基层的土壤会被冻裂,在春、夏季受到热空气的影响,受冻土壤受热解冻过程中,基层土壤层剪力会受到影响,从而给堤防质量带来严重的质量隐患。
探讨水利堤防工程软土地基处理施工技术摘要:我国不断加快的国民经济发展速度和不断进步的科学技术使水利工程建设体系越来越完善,这给工程的顺利实施提供了坚实基础。
作为水利堤防建设的关键工程,软土地基在建设过程中需要确保处理方式的合理性和管理体制的有效性,从而进一步提高施工质量,使水利工程结构的稳定性和安全性得到保障。
关键词:水利堤防;软土地基;处理施工技术引言:软土地基作为水利堤坝工程质量的基本保障,其施工质量的高低直接关系到水利堤坝的安全性。
因此,在对软土地基进行处理施工时,要充分掌握软土的基本特性和相关地质数据,并以此为依据选择合适的处理施工技术方法和管理体制。
只有这样,才能有效的保证软土地基的稳定性,进而保证水利堤坝工程的安全。
1 软土地基概念及危害概述1.1 软土地基的概念软土地基的构成成分为粉土和粘土等,其中松软土细微颗粒含量多、有机质土空隙大、松散砂及泥炭等土层容易发生沉降,稳定性极差。
软土地基有其独特的特性:第一,触变性。
未遭破坏之前,软土形态为固态;一旦遭到破坏,软土形态则会变成流动状态,这就是软土地基的触变性;第二,低透水性。
由于透水性极差,在工程建设中,软土地基的排水固结需要花费较长的时间。
大量精力投入到软土地基的排水固结作业当中,尤其是建筑物的沉降时间,长达十年以上;第三,高压缩性。
建筑物在软土地基上的沉降程度与所受高压压缩系数的大小直接相关。
地基压缩变形的临界垂直压力为0.1MPa,这时候就会导致软土地基上的建筑物产生较大的沉降幅度;第四,沉降速度快。
当垂直压力增大时,建筑物在软土地基上的沉降速度会随之加快,如果地基条件相同,那么越高的建筑物沉降速度越快;第五,不均匀性。
高分散颗粒和细微颗粒是软土地基的两个组成部分。
由于两种土质密度差异,导致不同土质上的建筑物沉降情况因受力情况不同而不同。
由于这种不均匀性的存在,会使得软土地基上的建筑物产生不规则裂缝,甚至是严重破损。
1.2 软土地基的危害由于软土地基存在较大的不可预见性,一旦施工过程中处理不当,就有可能导致建筑物受损,地基再难固定,沉降随之发生。
水利堤防工程软土地基处理施工技术措施摘要:水利堤防工程施工中最常见的病害问题是软土地基,得当的处理措施能够在施工质量方面产生关键性作用。
本文针对水利堤防工程软土地基的研究主要围绕其特性、质量控制和施工技术而展开。
关键词:水利堤防;软土地基;技术;特性水利工程一般都建设在湿度大的河海地段,多以软土基地为主,具备一定的特殊性。
因此,软土地基施工技术决定了水利工程的施工质量,对地基的管理探讨显得尤为关键。
含水率高、承载性差、强度低、空隙大,这些都是软土地基的关键特性,稍有处理不善就会导致周围地面变形,水利施工的安全性也会受到影响,所以软土地基的加固处理,是水利工程建设的必备基础。
一、软土地基概念及危害1、软土地基的概念软土地基的构成成分为粉土和粘土等,其中松软土细微颗粒含量多、有机质土空隙大、松散砂及泥炭等土层容易发生沉降,稳定性极差。
软土地基有其独特的特性:第一,触变性。
未遭破坏之前,软土形态为固态;一旦遭到破坏,软土形态则会变成流动状态,这就是软土地基的触变性;第二,低透水性。
由于透水性极差,在工程建设中,软土地基的排水固结需要花费较长的时间。
大量精力投入到软土地基的排水固结作业当中,尤其是建筑物的沉降时间,长达十年以上;第三,高压缩性。
建筑物在软土地基上的沉降程度与所受高压压缩系数的大小直接相关。
地基压缩变形的临界垂直压力为0.1MPa,这时候就会导致软土地基上的建筑物产生较大的沉降幅度;第四,沉降速度快。
当垂直压力增大时,建筑物在软土地基上的沉降速度会随之加快,如果地基条件相同,那么越高的建筑物沉降速度越快;第五,不均匀性。
高分散颗粒和细微颗粒是软土地基的两个组成部分。
由于两种土质密度差异,导致不同土质上的建筑物沉降情况因受力情况不同而不同。
由于这种不均匀性的存在,会使得软土地基上的建筑物产生不规则裂缝,甚至是严重破损。
2、软土地基的危害由于软土地基存在较大的不可预见性,一旦施工过程中处理不当,就有可能导致建筑物受损,地基再难固定,沉降随之发生。
浅谈水利堤防工程软土地基处理措施罗光学摘要:随着科学技术的提高,现代水利建设越来越好,要求也越来越高。
而水利工程中软土地的处理对于水利工程的建设成败与否也起着举足轻重的作用。
水利工程软土地基处理得当,水利工程的结构强度得到保证,地基也才会稳定。
为研究出有价值的对于软土地基的应对策略,本文依次介绍软土地基的特点,建设工程中处理软土地基的一些问题以及给出了一些有价值的改进方法和建议。
关键词:水利工程软土地基潜在问题处理方案一、水利工程软土地基的概况分析正确分析软土地基的特点是开始的第一步,做出细致具体的分析,有利于对后期提出对于存在的软土地基处理过程中存在的问题的正确处理方法,决定这水利工程建设的成败。
软土和普通的土土质不一样,一般的土壤含水量少、粘度小、压缩性也小。
然而软度含水量比普通土质多了将近70%,而且渗透性也差,所以软土内部的水分也很难排出;同时粘度大,极易与水粘合,所以施工起来也不好操作;且软土压缩性极好,所以在用软土建设地基的过程中很容易造成地基不稳,结构强度大大受到威胁。
在建设完成之后,地基固结时间也是一个很大的问题,软土固结的时间越长,地基的结构在强度方面的性能就会大大降低,抗剪能力也会随之下降,这样的话整个结构就会受到创伤,施工难度也会加大很多。
二、关于软土地基潜在问题的原理分析针对软土的以上这些特点,分析这些特点是如何影响水利工程建设,从而找出更合理的解决办法。
专家指出,在保持平衡的情况下地基才能够承受上面建筑的重量,并且保持结构的完整性。
如果软土地基不稳,底层就会不平衡,那样对工程的结构伤害很大,同时可能导致坍塌。
所以,要使得软土地基足够平衡才能承受整个工程的重量。
2.1 天气对软土地基的影响。
当遇到恶劣天气的时候,专家总会担心地基会不会受到侵害,因为暴雨对软土的影响极其大。
在暴雨天气中,降水量极大,降雨渗入地基,软土遭受冲洗,造成水土流失,从而底层土壤分布就会不平衡,对结构造成损害甚至使工程坍塌。
水利工程软土地基处理方法1软土地基的特征在我国施工行业之中,水利工程的施工规范之中指出了软土地基的基本含义:可压缩量较高并且土基的强度比较低的软弱土层,通常在软土地基之中,有着丰富并且有益的有机物质。
(1)含水量高。
在软如地基之中含水量相当高,质地松软并且土壤之间有着较大的间隙。
使得软土地基的承载能力较小,一旦受到高强度的压力就会变形。
因此此种地基,会使得工程的困难加大,使得水利工程施工遇到困难,更会拖延工期,降低工程效率。
(2)容易形成疏松土质。
疏松土质书因为软土地基的水分经过阳光晒后使得失去水分而凝结。
此种土质虽然没有了水分但是本身的流变性与变动性因为比较大,如果作为水利工程的自己将会没有办法使得其满足相应的承重。
(3)压缩性使得地基快速沉降。
地基沉降速度随着上层建筑的增加将会有所变化,总体质量越大沉降速度越快。
(4)多种土质,形成多种土质密度。
因为软土由多种土质星辰,使得土质的密封度有所不同,密度不同,整体地基容易发生建筑崩塌现象。
2水利工程软土地基处理相关方法2.1爆炸排淤法在沼泽与淤泥为主的地基之中,爆炸排淤法将会是不错的选择。
此种方法主要应用于实际的防洪堤、滑道抛石基床、海岸护岸、以及围堰等相应的软土地基处理之中。
具体的操作便是,通过在软土层之中放置炸药,然后引爆,清除掉泥炭以及淤泥等表面妨碍工程进行的土质,然后让比较硬的土质进行填充,此种方法可以使得地基的土层有着很好的固结性。
此种方法能够起到比较好的作用,在较短的时间内完成土层的处理。
但是此种方法也有着相应的缺点,比如危害周围环境,并且成本较高。
此种方法应用的范围较窄,比如在厦门市高崎闽台渔轮避风港东堤工程在处理软土基的时候,便采用了此种方法。
2.2排水法软土地基的形成其中很大一部分是因为水分的存在。
在处理软土地基的时候采用矿井排水使得软土地基能够固结,然后对表层存在的淤泥进行清除来不断强化软土的坚固性,此种利用砂井排水的方法,要充分通过预压砂井处理地基,这样便可以加快排水固结的速度,使得地基先进行自我的沉降,然后再沉降达到一定程度的时候,然后进行地基的固结,此种方法比较明显有效,但是工期较长。
水利堤防工程软土地基处理施工技术措施魏阜森1,2摘要:水利堤防系统的健全,离不开对水利堤防工程软土地基处理环节的优化,这是经济建设的需要,也是保证工程质量的提升的需要,因此我们要确保其内部系统相关环节的有效协调。
不过持续增加的工程施工数量和规模对地基手工处理提出了越来越高的要求,在提防工程施工中,软土地基处理作为比较常见的环节,其施工技术水平的高低直接影响着整体工程施工质量。
本文探讨了水利堤防工程软土地基处理施工技术措施。
关键词:水利;堤防工程;软土地基;施工技术1导言水利工程地基是否稳固,不仅仅是影响的工程质量,更与工程的安全性密切相关,在水利施工的过程中要根据当地的实际环境和情况进行施工方案的选择。
确定方案后,选择适当的施工方法,同时要对施工过程进行严格的质量控制,这样才能保证水利施工的顺利完成。
2水利工程软土地基特性近年来,我国持续提升的国民经济和不断进步的科学技术使人们的思想观念发生了变化,他们逐渐开始重视节能发展和可持续发展,人们在堤防工程建设中关注的重点也以节能为主。
特别是在水利工程中,想要将地基加固工作做好,需要对堤防工程的施工质量不断提高,对施工措施加强控制。
所谓的地基加固,主要是对不良的土质结构通过先进的技术和设备进行有效的优化和加固,采取这种方法和措施,不但能够使原来土质力学性质大幅提高,而且能够使其承载能力和抗滑稳定能力得到有效加强。
通常情况下,在处理软土地基时,因为软土自身存在着较大的土质疏散性,且具有较大的空隙和较多的含水量等特点,导致在施工过程中外界因素对其造成影响出现变动和相关变化,为建筑工程埋下一些质量隐患。
与此同时,在软土地基处理过程中,因为土质本身具有较低的透水性、较大的含水量、较低的抗剪强度和较高的压缩性能,导致剪力变动和位移现象在受到外部作用时容易出现,最终严重影响工程施工整体性和建筑物功能的使用。
所以,在施工过程中,相关单位需要认真整理和统计施工要点及质量问题,使各个环节都能够与设计施工要求相符合。
水利工程施工中软土地基的处理方法浅述摘要:地基是水利工程中最关键的施工项目之一,护岸施工项目管理者和施工人员要高度重视地基的重要性,现在很多护岸工程施工中忽略软土地基的处理技术,并没有根据规定和环节进行,对水利工程后期工作具有消极影响。
因此,在面对护岸工程的软土地基处理要运用一定的技术进行,避免在后期出现不必要的问题,规范水利工程的地基处理过程。
关键词:水利工程施工;软土地基;处理方法前言:在水利工程施工中,企业应制定完善的施工方案,重点关注软土地基处理工作,筛选最佳技术措施进行软土地基的处理,全面提升整体结构的稳定性以及承载力,通过科学化以及合理化的施工方法,增强软土地基施工效果,优化各方面的工作模式以及体制,满足目前时代发展需求,形成与时俱进的软土地基施工观念,充分发挥相关技术的积极作用。
1软土地基的概念一般软土地基是地面上存在的黏土等一系列细微颗粒成分较多的软土、存在一定缝隙的软土、松散的沙土组成的地基,稳定性不高。
软土地基是水利工程中比较常见的一种现象,假设在实际施工过程中不够仔细以及施工过程中不规范会导致工程的塌陷,使得工程整体受到危害。
针对这一情形,需要工程管理人员对其进行严格管理,高度重视软土地基处理技术的应用,在遇到相关问题时能够及时应对。
在处理技术应用时,工程管理人员要高度重视分析软土地特点,根据软土存在的特点具体分析和设计,通过一定的处理技术解决软土地基应用在水利工程中存在的问题。
2注意事项2.1施工前的准备工作要确保水利工程软土地基的施工质量,就要从施工前的准备工作做起。
一是要对即将投入到施工过程中的所有设备进行检查,认真核对其型号是否适合水利工程施工,并检查能否正常运转;二是在大型设备进场之前,要对施工现场进行清场处理;三是要认真检验施工材料的质量,在施工材料正式进场之前对其进行质量检验,进场之后还要对其进行抽样检测。
2.2施工过程中的相关事项水利工程的软土地基施工是一个非常复杂的工程,其中涉及许多的施工环节,所以需要注意的相关事项有很多。
水利工程中软土地基的处理方法摘要:软土地基一般抗剪强度较低、压缩性较高,处理不当容易造成建筑物沉陷或开裂,甚至倒塌。
常见的软土地基如淤泥及淤泥质土,水力吹填、冲填泥砂形成的冲填土,年代较近的泥质海滩和河流泛滥平原等。
关键词:软土地基处理施工经验Abstract: the soft soil foundation general shear strength is low and high compactness, processing not easy to cause the building subsidence or craze, or even collapse. Common soft soil foundation such as mud and muddy soil, hydraulic fill, rinse, fill in the form of blunt sands of the filled soil, s more recent muddy beach and river flood plain, etc.Key words: soft soil foundation, processing, construction, experience中图分类号:TV文献标识码:A 文章编号:软土地基一般抗剪强度较低、压缩性较高,处理不当容易造成建筑物沉陷或开裂,甚至倒塌。
常见的软土地基如淤泥及淤泥质土,水力吹填、冲填泥砂形成的冲填土,年代较近的泥质海滩和河流泛滥平原等。
下面就几种常用的地基处理方法结合自己的施工经验谈一谈自己的看法。
一、置换法置换法是软土地基处理中最最常见的方法,通常根据地基性质的不同分为换填法、振冲置换法等。
换填法主要用于处理地基表层存在着厚度不大且易于挖除的不良土层,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,或者换填级配砂石、灰土及水泥土等。
形成良好的持力层,从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
堤防工程软土地基处理的几种措施软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。
承载能力很低,一般不超过50KN/m2。
软粘上中最常见的、工程地质性质最差的要数淤泥或淤泥质土。
通常工程上把天然孔隙比大于或等于1.5的亚粘土、粘土称为淤泥,而把孔隙比大于1.0小于1.5的粘土称为淤泥质粘土。
其主要特性有:一、软土地基的特性1.孔隙比和天然含水量大。
我国软土的天然孔隙比一般e=1~2之间,淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%,一般大于液限,高的可达200%。
2.压缩性高。
我国淤泥和淤泥质土的压缩系的一般都大于0.5Mpa-1,建造在这种软土上的建筑物将发生较大的沉降,尤其是沉降的不均性,会造成建筑物的开裂和损坏。
3.透水性弱。
软土含水量大,可是,透水性却很小,渗透系数k≤1(mm/d)。
由于透水性如此微小,土体受荷载作用后,往往呈现很高的孔隙水压力,影响地基的压密固结。
4.抗剪强度低。
软土通常呈软塑一流塑状态,在外部荷载作用下,抗剪性能极差,根据部分资料统计,我国软土无侧限抗剪强度一般小于30KN/m2(相当于0.3kg/cm2)。
不排水剪时,其内磨擦角∮几乎等于零,抗剪强度仅取决于凝聚力C,C<30KN/m2,固结快剪时,∮一般为5°~15°。
因此,提高软土地基强度的关键是排水。
如果土层有排水出路,它将随着有效压力的增加而逐步固结。
反之,若没有良好的排水出路,随着荷载的增大,它的强度可能衰减。
在这类软土上的建筑物尽量采用“轻型薄壁”,减轻建筑荷重。
5.灵敏度高。
软粘土上尤其是海相沉积的软粘土,在结构未被破坏时具有一定的抗剪强度,但一经扰动,抗剪强度将显著降低。
软粘土受到扰动后强度降低的特性可用灵敏度(在含水量不变的条件下,原状土与重塑土无侧限抗压强度之比)来表示,软粘土的灵敏度一般在3~4之间,也有更高的情况。
因此,在高灵敏度的软土地基上筑堤时应尽量避免对地基土的扰动。
水利施工中软土地基处理方法,值得收藏1、软土地梅谢特征性软土地基就是指软土含量高的地基,软土的含量高,地基的整体就会比较软,承载能力低,遇到强能耗的压力难以承受,所以要对其加以改造。
首先但仅底泥内的有机质含量高,导致它的特性非常软,不适宜做地基,其次它的含水量高,也是造成地基软质的原因之一,还有它的空隙也比较大,承受压力的生存能力低,容易变形。
鉴于软土地基的这种基本情况,如果在施工中遇到这种地基,肯定会为施工带来困扰,但是这是难以避免的,问题来了一定要有好的措施加以解决。
2、水利施工中软土地基处理施工人员方法长久以来的建筑工程施工,对于软土基的已经积累了很多方法,它们都会根据软土基性质的差异加以区分。
在数学方法选择对软土基的处理方法时一定要慎重,如果出现了差错,就会干扰地基的稳定性,一旦地基出现了结构性问题,上面的施工就会非常危险,很多房屋和桥梁坍塌都是由于没有处理好而引起的。
这对人民生命财产安全天灾人祸是巨大的阻碍,所以招致必须要引起施工单位的重视。
下面我们对一些处理方法开展具体的分析:2.1换土法。
换最皮利尼是对软土地基处理的最常见方法,因为它的物理现象简单,操作方式起来相对容易,而且效果也比较听话,如果施工条件允许,一般都采用换刺粉。
换土法顾名思义就是将软土地基中的软土换掉,增加地基的坚固程度,可以采用水泥或灰土取代原来的软土,这样就大大的提高了原来地基的坚固程度和承载能力,可以完全符合施工对地基的其要求了。
换土法的缺点很多,但是也存在缺点,施工量比较大,而且比较消耗蔗糖,所以投入的成本也当更多。
2.2排水固结法。
这是在软土基的处理中比较常用的一种方法,在长期的实践中也得到糟了比较好的验证。
这种方法的核心理念就是通过排水和加压提高软土基的压缩空气稳定性,首先清理软土基上的淤泥,降低软土基中的含水量,通过加压防止软土基出现沉降的情况,提高软土基的稳定性。
例如:某工程扰动由于滑坡此后土体受到很大的扰动,在滑坡区域进行的十字板试验抗剪强度随深度的的规律比较紊乱,设计根据滑坡体外试验点的试验数据进行线性拟合以后进行抗剪强度增长值的推算。
堤防工程软土地基的处理方法
【摘要】水利堤防工程,作为特殊的工程建设,其对施工的质量具有严格的要求,而在施工建设的过程中,尤其要注意软土地基的有效处理。
文章主要是介绍了堤防工程软基的特性,并对相关软基处理措施进行了分析。
【关键词】水利堤防;软土地基;处理措施
1 堤防工程软土地基的特性
软土主要是由天然含水量大、压缩性高、承载能力低的淤泥沉积物及少量腐殖质所组成的土。
对淤泥的解释是:在静水或缓慢的流水环境中沉积并含有机质的细粒土,其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于1.5;当天然孔隙比小于1.5 而大于1.0 时称为淤泥质土。
对于泥碳的解释是:喜水植物遗体在缺氧条件下,经缓慢分解而形成的泥沼覆盖层。
其特点是持水性大,密度较小。
软土泛指淤泥及淤泥质土,是第四纪后期于沿海地区的滨海相、泻湖相、三角洲相和溺谷相,内陆平原或山区的湖相和冲击洪积沼泽相等静水或非常缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成的饱和软粘性土。
软土的组成和状态特征是由其生成环境决定的。
由于它形成于上述水流不通畅、饱和缺氧的静水盆地;这类性质的土,主要是由粘粒和粉粒等细小颗粒组成。
淤泥的粘粒含量较高,一般达30~60%。
粘粒的粘土矿物成分以水云母和蒙德石为主,含大量的有机质。
有机质含量一般达5~15%,最大达17~25%。
这些粘土矿物和有机质颗粒表面带有大量负电荷,与水分子作用非常强烈,因而在
其颗粒外围形成很厚的结合水膜,且在沉积过程中由于粒间静电荷引力和分子引力作用,形成絮状和蜂窝状结构。
所以,软土含大量的结合水,并由于存在一定强度的粒间连结而具有显著的结构性。
造成软土地基上堤防滑动破坏的根本原因,主要是在于软弱地基中某个面上的剪应力超过了它的抗剪强度,稳定平衡遭到破坏。
主要有两方面因素:一是由于剪应力的增加,例如大堤施工中上部填土荷重的增加;降雨使土体容重增加;地震、打桩等引起的动荷载等;二是由于软土地基本身抗剪强度的减小。
例如孔隙水应力的升高;气候变化产生的干裂、冻融;粘土夹层因浸水而软化以及粘性土的蠕变等。
2 常用的软土地基处理方法
2.1 堤身自重挤淤法
堤身自重挤淤法就是通过逐步加高的堤身自重将处于流塑态的淤泥或淤泥质土外挤,并在堤身自重作用下使淤泥或淤泥质土中的孔隙水应力充分消散和有效应力增加,从而提高地基抗剪强度的方法。
在挤淤过程中为了不致产生不均匀沉陷,应放缓堤坡、减慢堤身填筑速度,分期加高。
其优点可节约投资;缺点是施工期长。
此法适合于地基呈流塑态的淤泥或淤泥质土,且工期不太紧的情况下采用。
2.2 抛石挤淤法
抛石挤淤法就是把一定量和粒径的块石抛在需进行处理的淤泥或淤泥质土地基中,将原基础处的淤泥或淤泥质土挤走,从而达到
加固地基的目的。
一般按以下要求进行:将不易风化的石料(尺寸一般不宜小于30cm)抛填于被处理堤基中,抛填方向根据软土下卧地层横坡而定。
横坡平坦时自地基中部渐次向两侧扩展;横坡陡于1:10 时,自高侧向低侧抛填。
最后在上面铺设反滤层。
这种方法施工技术简单,投资较省,常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。
2.3 垫层法
垫层法就是把靠近堤防基底的不能满足设计要求的软土挖除,代以人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层。
可以就地取材,价格便宜,施工工艺较为简单,该法在软土埋深较浅、开挖方量不太大的场地较常采用。
2.4 预压砂井法
预压法是在排水系统和加压系统的相互配合作用下,使地基土中的孔隙水排出。
常用的排水系统有水平排水垫层、排水砂沟或其它水平排水体和竖直方向的排水砂井或塑料排水板;加压系统有堆载预压、真空预压或降低地下水位等。
当堆载预压和真空预压联合使用时又称真空联合堆载预压法。
基本做法如下:先将等待加固范围内的植被和表土清除,上铺砂垫层;然后垂直下插塑料排水板,砂垫层中横向布置排水管,用以改善加固地基的排水条件;再在砂垫层上铺设密封膜,用真空泵将密土膜以内的地基气压抽至80kpa 以上。
该方法往往加固时间过长,抽真空处理范围有限,适用于工期要求较宽的淤泥或淤泥质土地基处理,流变特性很强的软粘土、
泥炭土,不宜采用此法。
2.5 振动水冲法
振冲法是利用一根类似插入式混凝土振捣器的机具,称为振冲器,有上、下两个喷水口,在振动和冲击荷载的作用下,先在地基中成孔,再在孔内分别填入砂、碎石等材料,并分层振实或夯实,使地基得以加固。
用砂桩、碎石桩加固初始强度不能太低,对太软的淤泥或淤泥质土不宜采用。
石灰桩、二灰桩是在桩孔中灌人新鲜生石灰,或在生石灰中掺人适量粉煤灰、火山灰。
它通过生石灰的高吸水性、膨胀后对桩周土的挤密作用,离子交换作用和空气中的co2与水发生酸化反应使被加固地基强度提高。
2.6 旋喷法
旋喷法是利用旋喷机具造成旋喷桩以提高地基的承载能力,也可以作联锁桩施工或定向喷射成连续墙用于地基防渗。
旋喷桩是将带有特殊喷嘴的注浆管置于土层预定深度后提升,喷嘴同时以一定速度旋转,高压喷射水泥固化浆液与土体混合并凝固硬化而成桩。
所成桩与被加固土体相比,强度大,压缩性小。
适用于冲填土、软粘土和粉细砂地基的加固。
对有机质成分较高的地基土加固效果较差,宜慎重对待。
而对于塘泥土、泥炭土等有机质成分极高的土层应禁用。
2.7 塑料排水板
塑料排水板是一种能够加速软土地基排水固结的垂直排水材料。
当它在机械力作用下被插入软土地基后,能以较低的进水阻力
聚集从周围土体中排出的孔隙水,并沿垂直排水通道排出,使土体固结,从而提高地基的承载力。
塑料排水板具有良好的力学性能、足够的纵向通水能力、较强的滤膜渗透性和隔土性。
2.8 混凝土桩
低强度混凝土桩是近年来发展起来的一种新型桩,以低强度混凝土桩为竖向增强体所形成的复合地基一般称为低强度混凝土桩
复合地基。
由于采用低强度混凝土桩复合地基方法可有效提高地基承载力,减小地基沉降,能处理粘性土、粉砂土及淤泥质土等各种堤防地基。
2.9 深层搅拌
利用水泥或石灰等其它材料作为固化剂的主剂,通过特别的深层搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理一化学反应,形成坚硬拌和柱体,与原土层一起起到复合地基的作用。
其优点是:能有效减少总沉降量、地基加固后无附加荷载、能适用于高含水量地基等;但造价较高且施工质量难以检测,在设计时,应具体情况具体分析,根据不同的地质条件和荷载条件调整配合比、置换率、桩长等,以满足承载力及沉降的要求。
3 结论
堤防工程的软基处理关系到堤防的建设速度与质量,所以要处理好软基的相关工作。
但在实际的施工中,堤防工程的软基处理不仅要按照相关的标准和要求与经验进行操作,还需要对具体的问题
进行具体的处理,最终确保堤防的稳定性。