建筑工程施工中的软土地基处理探讨
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软土地基的工程特性及处理方法
软土地基是指土质较为松软、含水量较高的土壤,具有一定的工程特
性和处理方法。
下面将从软土地基的工程特性和处理方法两个方面进行阐述。
1.可压缩性:软土地基具有较大的可压缩性,因为土壤颗粒间的相互
作用较弱,土壤中的空隙率较高,水分含量也较高,容易受到外界荷载的
压实。
2.强度低:软土地基的强度较低,属于不稳定土,容易发生流变变形
和液化等现象。
3.渗透性差:软土地基的渗透性较差,由于土壤颗粒之间的间隙较大,水分在土壤中的移动速度较慢。
软土地基处理方法:
1.排水处理:对于软土地基,排水是解决问题的关键。
可以采用表层
排水和深层排水相结合的方式,通过建设排水沟、排水管道等设施,将土
壤中的过剩水分排除,提高土壤的稳定性。
2.土体改良:通过加入改良剂,如石灰、水泥等,改变软土地基的物
理和化学性质,提高其抗压强度和稳定性。
3.加固和加筋:可以采用加筋土壤、挤密法、灰固法等方法加固软土
地基,增加土体的抗压强度和稳定性。
4.预压和加固:通过对软土地基施加预压荷载,使其产生初始压实度,减小土体的压缩性,提高土壤的强度和稳定性。
5.地下排水系统:在软土地基下设置地下排水系统,通过排水井、排
水管道等设施引导和控制地下水的流动,减小地基的液化风险。
综上所述,软土地基的工程特性包括可压缩性、强度低和渗透性差等,针对软土地基的处理方法主要包括排水处理、土体改良、加固和加筋、预
压和加固以及地下排水系统等。
浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施建筑工程中,软土地基是一个比较常见的问题。
软土地基的特点是土壤结构较弱,抗压性能较弱,且含有较多的水分,所以在建筑工程中,对于软土地基的处理是一个非常重要和必要的问题。
本文将对软土地基处理的问题及解决措施进行简要的介绍。
一、软土地基的问题1、不稳定性:软土地基的土壤结构较弱,抗压性能差,易受外力的影响,特别是受重载的影响,容易发生沉降和变形。
2、水分含量较高:软土地基的水分含量较高,一般在饱和状态下。
这种情况下,土壤的稳定性更加差,不仅易发生沉降、变形,而且还容易发生滑动、液化等问题。
3、建筑物的安全性:由于软土地基的不稳定性和水分含量的较高,使得建筑物在上面建造时容易发生倾斜、裂缝等问题,从而影响到建筑物的安全性。
二、解决措施1、填充加固填充加固是一种较常见的软土地基处理措施,通过填充沙子、碎石、矿渣等物质,将软土地基垫高至预定高度,并达到预期的承载力。
填充加固既能增加软土地基的承载能力,又能稳定土壤结构,减少土壤沉降和变形。
填充加固的优势在于施工简单,成本较低。
不过,在实施填充加固时,需要注意填充物材料的选择和质量。
2、预应力锚杆加固预应力锚杆加固是将预应力锚杆埋入软土地基中,通过锚杆预应力作用使软土地基得到加固,从而提高地基的承载能力。
预应力锚杆加固适用于较大建筑物的地基加固,能够取得很好的加固效果。
3、钻孔灌注桩加固钻孔灌注桩加固是通过钻孔挖掘作业,将钢筋灌注混凝土灌入钻孔中,利用混凝土在钻孔内的变形量将软土壤固定起来,从而提高地基承载能力。
钻孔灌注桩加固的优势在于加固效果好,同时还能降低地基沉降和变形的风险。
4、土钉加固土钉加固是利用钢筋或合金钢丝钩固定在岩石、钢板等基础上,并利用其承载能力将土钉加固在地下,从而加固地基。
土钉加固可以提高地基的承载能力,减少地基沉降和变形。
土钉加固处理软土地基时,是一个非常有效的方法。
综上所述,软土地基的处理是建筑工程中的一个重要问题。
软土地基处理技术在实际工程中的应用与研究软土地基处理技术是一种针对软弱土壤地基的加固措施,目的是提高土壤的承载力和变形性能,从而满足工程的要求。
在实际工程中,软土地基处理技术被广泛应用于各类土木工程,如道路、桥梁、建筑物等,取得了显著的效果。
软土地基处理技术的应用可以分为两类,一类是物理方法,主要包括挖填加固、深层加固等;另一类是化学方法,主要包括土壤改良剂、增强剂等。
这些方法可以根据不同的工程要求和土壤条件来选用,以达到最佳的加固效果。
在实际工程中,挖填加固是最常见的软土地基处理技术之一。
通过挖掘软土地基并填充高强度的土石材料,如砂砾、碎石等,可以增加土体的承载力和抗压性能。
还可以采用地下连续墙、钢板桩等形式进行挖填加固,以防止软土的沉降和挤压。
深层加固是另一种常见的软土地基处理技术。
通过在软土地基中钻孔并注入水泥浆或类似物质,形成固结土层,以提高土壤的强度和稳定性。
深层加固的效果主要依靠固结土的剪切强度和摩擦阻力,因此需要进行详细的施工设计和监测。
土壤改良剂是一种常用的化学方法,通过添加特定的化学物质,如石灰、水泥、矿物粉末等,改变土壤的物理和化学特性,从而提高土壤的承载力和稳定性。
增强剂则是通过添加纤维材料、聚合物等,增加土体的抗拉强度和粘聚力,改善土壤的变形性能。
除了上述方法,还有一些新型的软土地基处理技术正在被研究和应用。
地下加气混凝土(UGAC)技术可以通过注入气体形成轻质土体,从而减小土体的重力和压实性,改善土壤的承载性能。
微生物固化技术则是利用微生物的代谢作用,改变土壤的物理和化学性质,增强土体的强度和稳定性。
软土地基处理技术在实际工程中的应用与研究非常广泛。
通过选择合适的加固方法和材料,可以有效提高软土地基的工程性能,确保工程的安全和稳定。
未来,随着科技的发展和研究的深入,软土地基处理技术将会得到进一步的改进和创新。
浅谈建筑施工中软土地基的处理与固化技术摘要:建筑施工中,软土地基是一种常见的地基类型。
由于软土地基的强度和稳定性较差,如果不加以处理和固化,会严重影响建筑物的安全和使用寿命。
因此,对于软土地基的处理和固化技术研究具有重要意义。
本文将从处理方法和固化技术两个方面进行探讨,以期为相关领域的研究和实践提供一些参考。
关键词:建筑工程;软土地基;处理与固化一、软土地基对建筑施工的影响(一)施工安全由于软土地基的承载能力较弱,建筑物在施工过程中容易出现沉降、倾斜等问题,从而导致建筑物的稳定性受到威胁,给施工人员的生命安全带来潜在风险。
因此,在软土地基上进行建筑施工时,必须采取相应的安全措施,如加固地基、控制施工负荷等,以确保施工过程的安全。
(二)建筑物质量由于软土地基的不稳定性和可塑性较强,建筑物在其上进行施工时容易出现倾斜、沉降等问题,从而影响建筑物的质量和使用寿命。
因此,在软土地基上进行建筑施工时,需要采取一系列的措施来保证建筑物的质量。
(三)施工周期软土地基对建筑施工的影响不仅表现在施工质量和安全方面,还会显著延长施工周期。
由于软土地基的承载力较低,因此在施工过程中需要采取一系列的加固措施,例如加厚地基、打桩等。
这些加固措施不仅需要时间,而且还可能会遇到各种意外情况,如施工难度大、天气恶劣等,从而导致施工周期的延长。
此外,软土地基在施工过程中还容易出现沉降等问题,需要进行监测和调整,也会进一步延长施工周期。
(四)工程造价因为软土地基的承载力较低,所以需要采取一些措施来加固地基,例如加厚地基、加设加筋板等,这些措施都会增加建筑施工的成本。
此外,软土地基还容易引起地基沉降和变形,这也会导致建筑物出现裂缝等问题,进而增加维修和加固的费用。
二、软土地基处理方法(一)加固法软土地基加固的方法有很多种,其中加固法是一种常用的方法。
加固法可以通过改善软土地基的物理性质和力学性质来提高其承载能力,减小沉降变形,从而达到加固的目的。
房屋建筑工程的软土地基处理措施房屋建筑工程中软土地基的处理措施软土地基是指由含水量较高、结构较松散的土层组成的地基。
由于其强度较低、变形较大的特点,给房屋建筑工程带来了一系列的问题和挑战。
为了确保房屋的安全和稳定,必须采取适当的处理措施来加固和加强软土地基。
本文将介绍几种常见的软土地基处理措施。
一、预压加固预压加固是一种常见的软土地基处理方法。
它的原理是通过在软土地基上施加一定的压力,使土层发生压密和固结,从而提高土体的强度和稳定性。
预压加固可以通过施加重物、水荷载、预应力锚杆等方式来实现。
通过预压加固,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,为后续的建筑施工提供了良好的基础。
二、土体改良土体改良是另一种常见的软土地基处理措施。
它的目的是通过改变土体的物理性质和结构,提高土体的强度和稳定性。
常用的土体改良方法包括土壤固化、土壤改良剂添加、土壤冻结等。
通过土体改良,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,从而满足房屋建筑工程的需求。
三、地基加固地基加固是一种综合性的软土地基处理措施。
它包括了预压加固和土体改良等多种方法,旨在通过综合应用不同的处理手段,有效地提高软土地基的强度和稳定性。
地基加固可以根据具体情况采用不同的处理方法和技术,如地基加固桩、地基加固板等。
通过地基加固,软土地基可以得到全面而有效的处理,提供了可靠的基础支撑。
四、排水处理软土地基往往具有较高的含水量,存在较大的孔隙水压力,容易引发地基沉降和变形。
因此,排水处理是软土地基处理中重要的一环。
通过合理的排水系统,将地下水排除出去,减小软土地基的孔隙水压力,从而提高土体的强度和稳定性。
排水处理可以采用水平排水、垂直排水等方式,如水平排水带、抽水井等。
通过排水处理,软土地基的稳定性可以得到显著提高。
五、加固结构在软土地基处理中,加固结构也是一种重要的手段。
通过设置加固结构,如加固墙、加固梁等,可以在地基上形成一个稳定的框架结构,有效地分散和传递荷载,减小地基的变形和沉降。
建筑工程施工中的软土地基处理技术摘要:经济的发展,人民生活水平的提高,促进城市化进程的加快。
随着城市化进程的不断加快,我国建筑产业进入新发展阶段,国家从政策及资金方面给予支持,加速建筑工程建设步伐,为经济增长创设良好的环境。
在建筑工程实际施工过程中,软土地基问题较为常见,影响施工质量可靠性,加剧施工难度,难以实现初期施工目标。
在软土地基实际施工过程中,需充分结合现场实际状况,选取合理的处理施工技术,做好各环节施工质量管理。
本文就建筑工程施工中的软土地基处理技术展开探讨。
关键词:建筑工程;软土地基;施工技术引言在内陆湖以及沿海等地区,存在大量软黏性土,这类土的承载力偏弱,土体在施工时很容易坍塌或者沉降,进而影响工程质量。
因此,在建筑工程施工时,需要格外关注软土地基处理,如果处理不当则会影响建筑工程项目的稳定性,在施工中出现不均匀沉降问题。
采用成熟的软土路基技术,以保证后期建筑工程施工品质,全面增强建筑工程经济效益。
1软土地基施工处理原则在具体施工中,施工现场若为软土地层则须采用软土地基处理技术对地基进行加固处理。
由于软土地基含水量高且土质松软,承载力低,建筑工程地基容易产生下沉现象,破坏钢筋混凝土结构,对建筑工程造成很大的安全隐患。
采用软土地基处理技术,首先要考虑建筑工程的结构,采用的处理材料不能对建筑整体力学特性构成影响。
软土地基土质比较特殊,具有较强的压缩性,因此,方案设计要充分考虑后期建筑地基沉降不均匀的情况。
同时,地基处理施工的材料选择要以降低工程成本,保证工程质量为前提,并确保整体建筑工程的安全性。
由于软土地基结构的不稳定性,地基施工会对地基结构带来不可预测的质量安全问题。
软土地基施工设计方案,是基于力学特性对软土地基进行施工,在施工过程中首先对软土土质等因素进行勘探,对土壤类型和特点进行计算,然后对软土地基施工中的抗剪力等参数进行分析和计算,建立软土地基施工的结构模型,最后,在基于软土地基力学特性的基础上,采用先进的地基施工处理设备以及软土地基处理技术进行施工,并根据计算数据进行施工,保证软土地基施工安全。
浅谈软土地基对建筑工程的危害及处理软弱土地地基是一种不良的地基,其稳定性非常的差、强度较低、压缩性较高、容易出现液化,沉降量也大。
其处理的好坏与否,不仅影响到工程建设的速度,更影响到工程建設的质量,因此提高软弱地基处理方法具有重要的现实意义。
1、软土地基的特征及其对建筑工程质量的危害1.1 软土地基的特征根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011)7.1.1规定,软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基。
这些地基基本上很少受到地质变动或者地形的影响,也从没有受到过地震、荷载等物理作用的影响,更没有受到土颗粒间化学作用的影响。
由于软土地基的承载力较低,如果不做任何处理,在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。
1.2 软土地基对建筑物的危害软土含有大量的水分,固结程度很低,并具有明显的触变性。
这些不良的特性导致软弱地基自身的承载功能比较差,强度也比较低。
在其上面的建筑物很多时候会因为地基的强度不高,而出现圆弧滑动。
当其上面具有很大的负荷的时候,它会出现沉降。
向一旦这一沉降的程度超过了建筑物可以接受的程度,这必然会对建筑物的质量产生巨大的影响。
与此同时,建筑物的地基土承载能力不足还对临近的建筑物有很大的影响,在它以外一定范围内的土层,由于受到基础压力扩散的影响也将产生压缩变形,当两建筑物之间距离较近时,这类附加不均匀压缩变形甚大,常造成邻近建筑物的倾斜或损坏,若被影响建筑物的刚度强度较差时,危害主要表现为产生裂缝;当刚度强度较好时则表现为建筑物的倾斜。
2、软土地基处理设计应考虑的因素依据以上的详细分析,想要建筑工程实施得以安全,就必须对软地基进行相应的处理。
上部结构、基础和地基的共同作用是软地基处理设计考虑的必要因素。
2.1 基础设计建筑设计包括基础与上部设计两部分。
如果在设计基础时,设计得坚固些,相应的安全性也就得到保证。
建筑工程的软土地基勘察及处理分析在建筑工程施工中,地基施工是其中非常重要的部分,而在实际的建筑地基施工中,软土地基是影响地基工程质量的主要因素。
为了保证地基工程的质量,提高整个建筑工程的建筑水平,必须要加强对软土地基的处理。
文章将从建筑工程软土地基的勘察方法、软土地基的特点着手,就软土地基勘察工作落实和地基的处理进行简要探讨分析。
标签:建筑工程;软土地基;勘察;处理软土多為软塑到流塑状态,因此具有压缩性高、含水量大、承载力低等特点。
软土包括饱和粘土、淤泥质土和淤泥等多种类型,软土形成的地基被称为软土地基。
在房建工程施工中如果出现软土地基,需采取一定的技术手段进行处理。
如果软土地基处理不当,可能会造成以下问题:由于上部建筑物荷载过大导致软土地基沉降过大、上层荷载不均匀导致软土地基出现不均匀沉降,进而引发墙体裂缝、建筑倾斜等问题,严重时还会导致建筑倒塌,危及人民群众的生命财产安全。
一、建筑工程软土地基勘察方法(一)钻探根据(GB50021—2001)《岩土工程勘察规范》和(DBJ13-84—2006)《岩土工程勘察规范》以及相关设计要求进行勘察点布置,在布置时一般是沿着建筑物结构的轮廓线布置,在密集的地方需要根据中心线布置。
在探勘深度确定时一方面要以地基变形为基础,另一方面还要将几种地基处理方案结合起来考虑。
在实施中要综合考虑排水预压、真空预压、换土垫层和搅拌桩等。
由于地基土壤渗透性差,所以钻探时采用回转式干法钻进,但是干法钻进又会使得软土缩孔严重,所以还需要做好孔壁的保护工作,保证孔壁顺通且改善孔壁的缩孔现象。
主要使用到的取样设备是薄壁取土器,必须要保证做好密封工作,并及时送样,试验存储时间不可超过5d。
(二)现场试挖现场试挖的目的是为了获取先关基坑开挖的特征信息,然后确定影响范围并制定相应基坑围护措施。
在此过程中,首先要采用挖土机开挖,但要注意开挖的深度不能小于3m。
然后要对试挖的结果进行分析研究,分析对基坑造成影响的因素以及影响的程度,最终确定基坑保护措施。
建筑工程软土地基处理技术分析软土地基是指由软粘性土层组成的地基,是目前大多数城市建设中广泛存在的一种土地基。
由于软土地基的特性,如易沉降、易开裂、强度低、渗透性差等,使其在建设时成为经常面临的难题。
为了确保建筑工程的安全和稳定,需要对软土地基进行处理。
本文将分析当前主要的软土地基处理技术。
一、加固法加固法是常见的软土地基处理技术之一,常用的加固方法有土钉、CMC桩、水泥搅拌桩等。
其中,土钉加固技术的原理是在软土地基中加入钢筋或钢丝绳进行横向或纵向拉应力增强地基的承载力。
CMC桩是一种借鉴钢筋混凝土柱和灌注桩优点的新型复合地基处理技术,可有效提高地基承载力和稳定性。
水泥搅拌桩则能够在软土地基中形成坚硬的石灰土体,极大提高承载能力。
二、排水法排水法是通过排除软土地基中的孔隙水进行处理,主要用于减小软土地基的沉降量。
常用的排水技术包括立管抽水和灌淤法。
立管抽水法通常通过在地基区域内开挖井眼并插入管道,在海拔低于4.5米的情况下进行抽水,降低孔隙水位,使软土地基排水干燥并沉降。
灌淤法则是利用砂石装载淤泥进行人工填充来增强地基。
通过填充物的加压可挤出淤泥中部分的孔隙水,使地基变得更加坚硬和稳定。
三、发泡剂法发泡剂法是将发泡剂混合在水中,并在软土地基内注入水泥或其他材料来形成硬化体系的技术。
此技术能使软土体系中的孔隙率减小,同时增加软土体系的硬度和密度,用于增强和处理软土地基。
此技术可以提高承载力、抗沉降能力、稳定性以及改善土壤的渗透性。
综上所述,目前软土地基处理技术主要集中在加固法、排水法和发泡剂法三类,发泡剂法最为新颖,仍在研究阶段;排水法保持传统,适用范围较广;加固法在改进后,在已有基础上不断提高软土地基的施工质量和工程安全性。
但任何技术都不是万能的,根据具体情况选取合适的处理技术非常重要。
谈软土地基施工的处理措施地基作为房屋的根基,是房屋最为关键的地方。
若是地基处理得不好,便会为导致地基下陷,房屋变形,甚至是塌陷。
这样就给人们的生命埋下重大隐患。
軟土地基作为地基的一种,是指含水量较大、收缩性强、承载能力较弱的一种土地,这种软土分布在我国许多地方。
房屋建筑的大部的力都作用在地基上,对软土地基的处理就显得尤为重要。
1软土地基主要特点分析软土主要是指土地含水较大、土地收缩性较强、土地承载力较低的一种特有的达到饱和性的粘土。
这种软土主要分布在一些江河、湖泊水滩周边。
无论是内陆、沿海,还是山区、平原,都具有这种软土。
但是,软土也分为很多种,区分软土的主要标准便是看天然孔隙的大小。
按照这种标准将软土主要分为淤泥和淤泥质土。
一般来说,淤泥的天然孔隙比小于 1.0,淤泥质土的天然孔隙比在 1.0到1.5之间。
软土具有自身独特的特点,这些特点给软土地基的处理技术提出了更高的要求。
其主要具有四个特点。
一是变动性大。
软土在被破坏之前,同一般的土地一样保持着固体的形态,一旦被破坏,便会成为一种流动的状态。
这种巨大的变化会破坏整个地基的结构,使房屋地基下陷、变形,房屋倒塌。
二是透水性不强。
软土因为本身含水较多,故而透水性很弱,排水固结的时间非常久。
很多情况下是不透水的状态。
三是收缩性较大。
软土含水较多,土地的收缩性较大,很容易导致地基下陷。
四是土质颗粒很不均匀。
软土的土质颗粒很不均匀,这样容易导致软土地基下陷,出现很大的裂缝,破坏整个地基的结构,使房屋塌陷。
2房建工程软土地基处理措施正是因为软土地基的特殊性,在建筑施工过程中需要加强地基处理技术,同时也需要注重处理措施的应用性,不能因为施工队伍中的个人利益而致工程质量于不顾,总结起来,地基的处理措施主要有:1)施工技术人员可以采取基础加深、设置短桩及换土垫层的方法来处理,这主要用于填暗塘、暗滨、暗沟、坑穴等,以加强软土地基的稳定性。
2)在施工过程中,有些地基的表层可能会出现土质不均匀的现象,这时就需要将软弱的地基挖除,然后人工填充上较稳固的土质,然后将它夯实。
建筑工程施工中的软土地基处理探讨
摘要:随着我国经济社会的不断发展,人们对建筑工程质量的要求也越来越严格。
建筑工程软土地基的强度一般较低,受到扰动后土体结构极易遭到破坏,强度亦将会降低。
通过对建设工程中的软土地基特点进行分析,本文提出了一些针对软土地基的处理措施,供工程人员参考。
关键词:建筑工程;软土地基;处理;探讨
引言
我国的沿海及南方地区是主要的人口聚居区,这些地区湿地遍布、水网发达,所以,在建筑工程设计及施工中,经常会遇到软土地基处理问题。
软土地基上的建筑物沉降量很大、沉降稳定所需时间较长和沉降速率较大。
如果软土地基的处理方法不当,不仅浪费资源,起不到应有的效果,还会对地基造成破坏。
1 软土地基的特点
软土是指承载力低、压缩性大、天然含水量大的一种软塑至流塑状态的饱和粘性土,常分布于内陆、沿海、平原及山区的湖泊周边地区。
软土的天然含水量较高,天然孔隙比大于1.0。
软土地基的土颗粒细、含水量大、孔隙比大,由于软土中的含水不易排出,导致地基强度一般较低,加上外界的很多不好控制的因素,如相邻地基的震动、地下水的流失等均可能导致软土地基失效下陷。
因此,以软土作地基建筑物是不安全的。
因软土强度很低,天然地基上浅基础的承载力基本值一般为50~80kPa,不能承受较大荷载,不然可能会导致地基局部破坏乃至整体滑动;在开挖深基坑时,就有可能出现基坑隆起或坑壁失稳等情况。
由于软土压缩性较高,建筑物基础的沉降和不均匀沉降一般较大,一般地对于一幢四层至七层的砌体承重结构房屋,最终沉降约为0.2~0.5m,对于荷载较大的构筑物(贮罐、粮仓、水池)基础的沉降一般可达0.5m以上,有些甚至达到2m以上,如图1所示。
图1软土地基的沉降
过大的沉降和不均匀沉降会引起建筑物基础标高的降低,严重影响其使用功能,有的引起墙体倾斜、开裂,最终导致建筑物失稳,严重的还会引发安全事故。
2 软土地基处理的目的
软土地基处理的目的主要是利用夯实、换填、排水、挤密、加筋、胶结等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的的工程特性。
具体为:降低地基的压缩性;提高地基的抗剪强度;改善地基的动力特性;改善地基的透水特性;改善特殊土的不良地质特性。
3 软土地基处理方法
3.1深层搅拌法
作为一种新型的地基处理方法,深层搅拌法主要适用于处理高饱和度的粉土、淤泥以及含水量较高且地基承载力标准值不大于120kPa的粘性土地基。
其作用机理是以水泥等材料为固化剂,利用钻机成孔,然后利用压缩空气将拌水泥粉等固化材料送入软土中,软土和固化剂在地基深处强制拌和,通过固化剂和软土之间产生的物理化学反应,共同固结形成具有整体性及一定强度的柱状体,从而达到软土地基加固的目的。
固化剂的掺入量宜根据被加固地基土的性质以及所需要达到的地基强度、沉降要求来确定,一般为被加固土重的7%~15%左右。
如图2所示为深层搅拌法的施工过程。
图2深层搅拌法施工过程
a 定位
b 沉入到底部
c 喷浆搅拌(上升)
d 重复搅拌(下沉)
e 重复搅拌(上升)
f 完毕
3.2加载法
利用外加荷载或结构物本身自重,通过逐级加载、加压等方式,将土体中多余的水排出,减少土体中的孔隙水,土体逐渐固结,地基发生沉降,同时强度逐步提高的方法。
加载法需要排水系统和加压系统两部分组成,加压排出的孔隙水可以通过排水系统尽快排出,缩短预压期。
3.2.1砂井堆载预压法
饱和粘性土地基,透水性小,一般采用砂井堆载预压的方法促进土体中孔隙水的排除,加快土的固结,提高强度。
具体做法是将砂层铺设在预压层的表面,为了利于排水固结,在该土层中设置直径300~400mm、间距为直径的6~9倍的砂井穿过。
对于砂井堆载预压法,在施加荷载时,应注意加荷速率及分级加荷的大小应与原地基强度及地基因固结增长的强度相适应。
3.2.2降水预压法
通过井点抽水使地下水位降低,从而增加土的自重应力,以达到预压的目的。
由于使用了降水法,就不需控制加荷速率,也不会有因孔隙水压力增高而使地基破坏的情况,因而施工速度可以提高。
3.3 挤密桩法
挤密桩法最适于加固松软饱和土地基,其原理是挤密土壤,排水固结,以
提高地基的承载力。
具体做法是先用带桩靴的工具式桩管打入土中,挤压土壤形成桩孔,然后拔出桩管,再在桩孔中灌入砂石或石灰、素土、灰土等填充料进行捣实,或者随着填充料的灌入逐渐拔出桩管。
这种桩的填充料一般为水泥、石屑、碎石、粉煤灰和水的拌合物,是一种低强度混凝土桩,是近年来发展起来的处理软土地基的一种新方法,具有较好的技术性能和经济效果,不但能提高地基的承载力,还可将荷载传递到深层地基中去。
此外,根据地基土质的不同,亦可采用振动成孔器或振冲器成孔后灌入砂石挤密土壤。
3.4 强夯法
强夯法主要适用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。
此法是采用10~40t的夯锤从高处自由落下,在强夯的冲击力和振动力作用下地基土被振实、挤密,部分土体液化,水分从地基中排出,从而提高地基承载力,减少土体沉降。
为确定加固深度、加固范围、最佳夯击能、夯击遍数、间歇时间等强夯参数,在采用强夯法处理软土地基正式施工前必须进行试验。
规范规定:最后两击夯沉量不应超过其平均值5cm,在施工过程中一定要加强观测;强夯施工结束后间隔一定时间后须对地基承载力检测,对碎石土和砂土地基,间隔时间最少为7~14d,对低饱和度的粉土和湿陷性黄土、粘性土地基间隔时间最少为14~28d。
3.5 换填土法
若软土层比较薄,可以直接将软土层挖去,将基础埋置在承载力较大的岩石或坚硬的土层中,这种方法比较经济。
但若软土层比较厚而又需要大面积对地基进行加固时,可在软土上直接回填一层好土,以提高地基承载力,减少软土
地基的承载力。
换土就是将挖土和填土相结合,即换土垫层法。
此法适用于软土层较厚,而仅对局部地基进行加固处理的情况,即将基础下面一定范围内的软土层挖去,而代之以人工填筑的垫层作为持力层。
垫层材料有砂石、碎石、三合土(石灰:砂:碎砖石=1:2:4)、灰土(石灰:土=3:7)、矿渣、素土等,分别称砂石地基、三合土地基、粉煤灰地基。
换土垫层可提高持力层的承载力,减小软土层的承载力,加速软土层排水固结,且减少基础沉降量。
图4为砂石垫层做法,垫层H 一般为0.5~2.5m,不宜大于3m、小于0.5m。
采用换土垫层能够有效解决中小型工程的地基处理问题,其优点是能够就地取材,施工简便,工期短,造价低。
图4砂石垫层剖面图
1-基础2-砂垫层
4 结语
近些年来,各地因地制宜地发展了很多新的软土地基处理方法,取得较好的经济效益。
新的地基处理方法的不断发展,一定程度上提高了地基处理的整体能力和水平。
对软土地基处理的恰当与否,不仅影响到工程投资,而且影响到建筑产品的工程质量和使用性能。
对软土地基的处理方法有很多,但无论采用哪种方法,处理后的地基必须满足在强度、透水性、变形和动力稳定性等方面的要求,才能达到减小工程地基在荷载作用下引起的沉降或不均匀沉降的目的。
参考文献
[1]李彰明.软土地基加固的理论、设计与施工[M].北京:中国电力出版社,2006.
[2]张立志.软土地基的处理[J].山西建筑,2010,36(10).
[3]赵家成.堆载预压法在处理软基中的工程应用[J].三峡大学学报,2005,(5).
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