房屋建筑工程软土地基的施工技术研究
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试论房建工程软土地基的施工技术研究摘要:软土地基有极大的危害性,在我国软土地基有着广泛分布。
本文结合工程实践,对几种软土地基常用的处理方法进行说明,指出换填砾类土垫层、深层水泥搅拌桩、深层石灰搅拌桩、其他软基处理方法等方法在施工过程中的注意事项等。
关键词:软土工程性质处理方法1 什么是软土软土[soft soil]是淤泥(muck)和淤泥质土(mucky soil)的总称。
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。
软土一般是指天然含水量大、压缩性高、承载能力低的一种软塑到流塑状态的粘性土。
如淤泥、淤泥质土以及其它高压缩饱和粘性土、粉土等,其抗剪强度低,固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大等特点。
软土的工程性质有:①一般含水量为35%~80%,含水量较高,孔隙比为1~2,孔隙比大。
②抗剪强度很低。
改善软土强度特性的一项有效途径是加速软土层的固结速率。
③高压缩性。
一般正常固结的软土的压缩系数约为α1-2=0.5~1.5mpa-1,最大可达α1-2=4.5mpa-1;压缩指数约为cc=0.35~0.75。
④低渗透性。
软土的渗透系数一般约为1×10-6~1×10-8cm/s。
⑤结构性明显。
软土一般为絮状结构,一旦受到扰动,土的强度显著降低,甚至呈流动状态。
因此,在软土层中进行地基处理和基坑开挖,若不注意避免扰动土的结构,就会加剧土体变形,降低地基土的强度,影响地基处理效果。
⑥流变性。
当有荷载作用时,剪应力使软土产生缓慢的剪切变形,其抗剪强度的衰减,在主固结沉降完毕之后还可能继续产生可观的次固结沉降。
2 常用的软土地基处理方法处理方法常常要根据工程现场情况和经济条件等原因选择,软土地基常用的处理方法目前主要有:强夯法和强夯置换法、挤密法、振冲法、砂石桩法、换土垫层法、深层水泥搅拌桩,深层石灰搅拌桩、预压法及其他方法。
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。
用户•施工」房建工程软土地基的施工技术■顾力铭中铁十八局集团北京工程有限公司,北京100162摘要:以许昌市建安区第一高级中学新校区项目软土地基加固为背景,结合具体工程地质及水文条件,对比经济性条件后决定采用砂石垫层换填方式进行软土地基加固,提出以换填垫层材料要求、砂石垫层施工技术为主的换填垫层的施工技术,并总结了换填过程的质量检验标准。
关键词:软土地基;地基加固;砂石换填;质量检验1工程概况我公司承建许昌市建安区第一高级中学新校区项目建筑面积240448m2,建筑场地类别为II类,地下水和土对混凝土具有微腐蚀性。
本工程地下室抗浮设计水位为现有场地标高往下2m。
实际设计时场地抗浮设计水位按76.3m考虑。
根据岩土工程勘察报告,勘探深度内的地下为潜水,基坑开挖期间需要降水。
2换填垫层的设计出于经济性原则,对各投资方案进行对比,发现采用砂石垫层换填方式更加便宜,且施工安全质量得到了有效保障.为此此次项目施工中运用了此工艺「日。
砂石垫层换填需注意事项如下:首先对软弱区域内被长期浸泡的土层进行开挖和清除,而后采取砂石对软弱区域进行垫实。
按照0.4m为标准的分层厚度对换填砂石厚度进行确定。
根据项目施工安全性规范要求,对需要进行大面积换填的区域要进行事先试验,确定换填砂石厚度和施工安全标准。
考虑到此次项目施工区域土层的第三层和第四层的性质,将换填砂石垫层压实系数设计为M().95。
3换填垫层的主要施工工艺3.1换填垫层材料要求从换填垫层的材质选择来说,砂石材料主要以配级良好的砂石为主。
在运用粉细砂材料过程中,也需要掺入一定比例碎石。
在此次项目施工中,考虑到换填区域面积较大,换填垫层运用了具有较高硬度、良好密实性和较强透水性的中粗砂作为施工材料。
为了有效提高换填施工水平和增强地基整体抗压水平,在搅拌过程中融入了30%的碎石叫对于中粗砂的配比来说,需要确保含泥量低于5%。
3.2砂石垫层施工技术3.2.1清除取土后留下的大坑范围处软土在进行换填以前需要将软弱层的积水抽除,对被浸泡区域的地基土层进行去除。
房屋建筑工程软土地基处理技术分析摘要:在建筑施工过程中,软土地基处理的问题至关重要,它直接影响到建筑物的质量。
若处理不当,可能对使用者的生命安全造成潜在威胁。
本文详细探讨了软土地基工程的特点,并对房屋建筑项目中几种常用的软土地基处理技术进行了详细讨论。
关键词:房屋建设;软土地基;技术1. 软土地基工程的特点软土地基的特性表现为承载能力低,可压缩性高,这主要是由于其天然含水量较高,软土地基的天然空隙率已经超过1.0。
因此,天然含水量较高的现象成为必然,从而形成了软土地基的特性。
当软土地基的天然空隙率超过1.5时,会转变为淤泥。
如果软土基础的天然空隙率在1.0至1.5之间,则会转变为粉质土壤。
以下几点是软土地基工程的主要特点:(1)触变性在没有受到外部干扰的情况下,软土基础表现为固态特性,即触变性。
如果在施工过程中扰动了软土地基,必须使软土地基状态稀释并使其流动。
(2)透水性低由于天然含水量较高,软土的透水性较差。
因此,通过排水固结软土需要较长时间,某些住房建设项目甚至可能需要十年左右才能达到沉降的目的。
(3)高压缩性软土地基的天然空隙率较大,因此可压缩性也较大。
在软土地基上建造房屋时,一旦在软土地基上达到0.1MPa的垂直压力,软土地基将发生变形。
因此,在软土地基上建造的房屋会产生沉降,这取决于软土地基的高可压缩性,在施工过程中应引起注意。
(4)不均匀性软土的成分与高度分散的土壤和高密度土壤密切相关,另外还包括细小的土壤颗粒。
在这种组成结构的影响下,软土的土壤特性将呈现出不均匀性。
由于存在不同的地基承载力,在软土地基上的建筑物将导致沉降不均匀。
更为严重的是,沉降不均将导致建筑物破裂。
2 软土地基处理技术的重要作用软土地基在施工时因自身的特殊性存在,所以需要利用针对性强的措施,比如,软土地基的含水量高、较软,针对这一点我们采取的对策应该是在夯实力度上下功夫,以便软土的抵抗性能得到提高,与此同时它的抗液化力度也明显得到增加,软土地基就可以在软土地基处理中安全的使用,发挥出自身的作用。
房屋建筑工程软土地基的施工技术研究【摘要】在房屋建筑工程软土地基的施工直接关系着房屋建筑工程的整体施工质量,因此,本文重点就房屋建筑工程中软土地基施工的原则及其相关技术进行了探讨,希望能为建筑工程软土地基的施工过程提供指导和借鉴。
【关键词】房屋建筑;工程施工;软土地基;施工技术对于房屋建筑工程而言,软土地基的施工过程中遇到的最大问题即其沉降量与沉降速率相对较大,沉降稳定时间也较长,因此,一旦施工过程中处理不当将会对整个建筑工程的使用带来极大的风险。
随着我国建筑工程整体规模的不断增大以及工程量的不断增加,许多房屋建筑工程对于地基的沉降程度及其强度标准等方面的要求也在不断提高,特别是对于软土地基而言,若不严格根据施工要求进行,将会对房屋建筑工程的施工质量带来严重的影响,甚至对居民的生命安全造成威胁。
1 房屋建筑工程软土地基施工过程的一般原则在房屋建筑工程软土地基的施工过程中,必须做好施工组织设计工作,进一步加强施工场地的技术管理工作,以相关操作规程为依据进行严格执行,施工时必须严格遵循“依图施工”的原则,同时以“边施工,边观察,边分析”的原则为依据,认真搞好施工过程的原始记录,同时不断积累资料,总结施工经验,以实现房屋建筑工程软土地基施工技术水平的不断提高。
2 房屋建筑工程软土地基施工技术分析2.1 深层石灰搅拌桩技术分析通常而言,在房屋建筑工程的软地基中,应根据土壤的特性,对粘度较高的软粘土采用深层石灰搅拌桩技术,并将地基土及石灰按照一定比例硬性的进行搅拌,以满足设计中承载力及耐压强度的要求。
2.1.1 材料方面的要求进行软土地基加固处理的石灰应为细磨石灰,进行搅拌时,石灰最大粒径不能超过2mm,以防桩体中的石灰发生聚集,应挑选那些纯净且无杂质的石灰,且其中的氧化镁及氧化钙含量应超过85%,氧化钙含量应超过80%。
石灰得到储存期应少于90天,液性指数应超过70%。
2.1.2 施工准备情况若施工现场表层硬壳较薄时应先进行砂石垫层的铺填,以确保施工机械能够在施工场顺利进行移动及施钻。
浅谈房建工程软土地基的施工技术研究摘要:新世纪以来,受到国民经济发展和科学技术的影响,城市高层住宅建筑施工建设已成为建筑行业发展的主流,更是城市建设的主要组成。
在高层住宅建筑结构不断涌现的今天,人们对于房屋质量、功能的要求越来越高,这也促使了房屋地基施工技术的进步与更新。
软土地基进行施工已成为目前房建工程领域中一项不可忽略的难题,如何做好这一地区的地基处理工作已成为业内工作人士研究的焦点课题。
本文从软土工程概念入手,针对工程中处理技术方式进行分析,提出了相关工作要点。
关键词:房建工程;软土地基;处理方式随着社会经济的飞速发展,我国城市化建设进程不断加快,建筑行业施工技术、施工管理方式也取得了巨大的进步。
房建工程作为建筑领域中一项极为关键的课题,随着时代的发展所需要的土地数量不断增多,软土地区进行施工逐渐成为目前建筑行业追求的首要目标。
但是由于在施工中受到软土地区自身特性的影响,使得地基处理方式、处理技术都提出了很高的要求。
因此,我们在工作中需要结合软土本身特点分析,提出科学的处理措施。
一、软土工程概述软土地基在房建工程施工中有着极大的危害和影响,但是由于这种地基的广泛分布特性,使得在工程项目中可谓是一种防不胜防的施工缺陷。
因此,在工作中就需要针对软土本身存在性质分析,从而提出科学的预防和管理措施。
1、软土概念所谓的软土是淤泥土和淤泥质土的总称,主要指的是那些天然含水率大、土质压缩性高、承载能力低的一种黏土,这种土质结构大多都分布在东南沿海地区、平原、盆地之中。
在这类工程施工建设中,如果软土得不到有效的控制,那么就极容易引起整个工程质量问题,造成工程出现坍塌、滑移等缺陷。
2、软土地基本身存在的性质在目前的建筑工程项目中,常见的软土性质主要包含有触变性、高压缩性和低透水性。
其中,触变性主要指的是软土工程在未曾受到破坏的时候是一个固态且极为完整的特征,但是受到施工工艺、施工机械以及自然条件的影响或者破坏,极容易造成土体由固态转为稀释的浆液,从而出现土质结构抗荷载能力不足的现象。
房屋建筑工程中软土地基特点及施工技术发布时间:2022-07-21T03:29:30.795Z 来源:《建筑实践》2022年第41卷5期作者:刘旭磊[导读] 软土地基是现代房屋建筑工程施工期间常见的一项问题刘旭磊上海浦发御湾房地产开发有限公司上海 201204摘要:软土地基是现代房屋建筑工程施工期间常见的一项问题,如果软基处理效果不理想,不但会影响后续施工活动的正常开展,严重时还将危及到作业安全与建筑物使用安全。
鉴于此,本文以软土地基施工作为切入点,简要叙述软土地基特点,阐述房屋建筑工程中适用的几种软土地基施工技术。
藉此来指导软基施工作业的开展,帮助建筑企业更好的解决不良地基问题,切实保障工程作业安全与建筑使用安全。
关键词:房屋建筑;软土地基;特点;施工技术一、房屋建筑工程中的软土地基特点1、压缩性强软土地基的孔隙比在1.0以上,且土中普遍含有大量的水分与腐植质等物质,压缩性远高于普通地基,在所承受上部荷载与受到外部压力时,会挤压软土层中的水分与间隙,产生较大的沉降量,严重时还将出现地基不均匀沉降、塌陷、滑坡等一系列问题。
同时,如果未妥善处理软基而是直接开展施工作业,当出现地基不均匀沉降、过度沉降等问题时,还将引发上部建筑塌陷、建筑结构开裂变形等连锁反应。
2、沉积环境独特性不同地区软土地基的形成原因与沉积环境都有着明显差异,体现在软土层厚度、土层类型、抗剪强度、孔隙比等方面。
因此,在选择软基处理技术和制定施工方案时,建筑企业必须遵循因地制宜原则,提前做好岩土勘察工作,全面掌握工程现场的水文地质条件,如软土层厚度、土层种类等信息,在其基础上选择软基处理技术,避免因错误选择处理形式而产生过大工程量,或是没有取得理想处理效果而在后续出现地基过度沉降问题。
3、透水性低软土地基的透水性能明显差于普通地基,在垂直层面基本不具备透水能力,如果采取排水固结的处理方式,需要消耗较长时间来开展软土固结作业。
与此同时,由于软土特性,在受到上层结构作用下回形成一定的孔隙水压力,进而对地基强度造成明显影响,在软基施工期间必须重视这一问题。
房屋建筑工程软土地基的施工技术研究
作者:王富金
来源:《城市建设理论研究》2013年第12期
【摘要】:地基是高层建筑施工的基础,其中一类是软土地基,其主要特点就是没有足够的承载力来确保高层建筑的稳固。
因此,必须采取一定的技术措施来对其进行处理,以保证高层建筑的顺利开展和稳定性。
【关键词】:房屋建筑;软土地基;施工技术
中图分类号: TU471.8 文献标识码: A 文章编号:
引言
软土是淤泥、淤泥质粘土、泥质粉土、泥炭、泥炭质土等一类土体的简称。
大部分是受水流冲击导致沉淀而成,天然含水量高、天然孔隙比大、渗透系数小、压缩性大、强度低,承载力低,沉降量大,沉降速度快,土质不均匀,可呈灵敏性的结构。
如果不处理或处理不当,会造成地基失稳,产生不同程度的坍滑或沉陷。
所以我们要选择适当的方法来处理软基工程。
一、软土地基的特点
首先,从软土地基的特性来看,它对建筑物的修建是十分不利的。
软土地基的强度低,承载力特征值的经验值fak一般为50kPa~80kPa,无法承受大规模建筑物的荷载,否则就可能出现地基的局部破坏甚至整体滑动的危险。
另外,软土地基的强度增长比较慢,加上长期处在软弱阶段,进一步景象其加固效果。
同时,软土地基的灵敏度高,在地基施工过程中产生的振动、挤压和搅拌,都有可能引起地基的破损,降低软土的强度。
因此,要在软土地基上修建构造物,必须对软土地基进行处理。
常见处理方式是改善地基的物理形态,提高地基土的抗剪强度;降低软弱土的压缩性,减少沉降,并改善渗水性;改善土的动力特性,预防液化作用。
二、软土地基出现不均匀沉降的原因
1、地质结构的勘测数据不准确
这些工程地质报告直接反应的是施工地区的土层形式、地下水情况、土工试验数据等。
工程设计前设计部门需要根据这些数据进行地基评价,并对设计和施工提出具体的建议,如果地质勘测的报告不真实,出现漏洞那么就会影响整个建筑的后期沉降情况。
2、对软土地基认识不深入
在实际工程中,对硬壳层的强度认识不足或单一依靠加强地基技术,往往破坏了硬壳层,增加了处治难度。
在沿海地带,通常把软土地基表面强度较高的一个土层称为硬壳层。
如果对软土地基挖土填方,则进行深基础或其他地基处理技术,可能增加经济负担。
硬壳层强度相对较高,在多层房屋建筑工程中,适当利用硬壳层的应力的扩散作用,可以降低软土地基的处治难度和工程的造价。
3、施工不合理
在施工中对地基处理和施工顺序的控制不合理,引起的沉降不均匀。
如在施工中,没有按照工程的设计要求或者实际需求对地基进行必要处理,将导致后期沉降出现不均匀的状况;如在施工中没有合理的设计施工的顺序,尤其是载荷较大的建筑结构,施工排序越靠后其后期沉降的幅度将越大,导致沉降不均匀。
三、房屋建筑工程软土地基施工技术
1、深层石灰搅拌桩
深层石灰搅拌桩就是将石灰和地基土进行强力的搅拌,地基土和石灰会产生化学反应,在稳定地基的同时,还能提高强度。
这种方法造价低廉,技术简单,常被适用于软土地基的处理中,它对减少软土层沉降和整体工程工后沉降,提高软土地基承载力有积极作用。
粉体搅拌法的施工工序是:桩体对位—下钻—钻进—提升—提升结束。
还可以根据建筑物承载力的要求,选择初步定桩的距离,以此得出加固范围内搅拌桩的数量以及每平方米内搅拌桩所占的面积。
搅拌桩的排列通常是三角形的,也可以是四方形,桩径为0.5m~1.5m,桩距约1m。
空压机的压力适中就可以了,风量也不宜过大。
钻机及桅杆安装在载体上,在地面施工时,必须满足耐压力。
施工现场要建一个石灰池,石灰粉要遮盖,首先是预防空气无法染,再者就是预防与雨水产生化学反应,溅伤皮肤及眼睛,施工人员在操作中必须戴好防护眼镜和其它安全设备。
2、砂垫层及砂石垫层换填技术
施工前注意验槽,并将浮土进行清除,确保基槽边坡的稳定性,草地两侧若有沟、井或是孔洞等,应进行填实。
调整砂垫层和砂石垫层的底面在同一标高上,若深度不同应按先深后浅的顺序施工。
分段施工需要将接头处作成斜坡。
每层错开0.5~1.0m并充分捣实。
采用碎石垫层应当防止基坑底面的表层软土出现局部破坏,可在基坑底部铺一层砂用铺碎石垫层。
采用平振法、插振法、夯实法、碾压法等铺设方法。
平振法是用平板式振捣器来回振捣,振捣次数根据相关要求而定。
铺设厚度在200~250mm施工时,含水量最好控制在15%~20%。
插振法的插入间距是用插入式振捣器参照机械的振幅大小决定,不能插入下卧粘性土层,用砂填实插入振捣后留的孔洞。
夯实法适用木夯或机械夯一夯压半夯后全面夯实。
铺设厚度为150~200mm施工时最优含水量为8%~12%。
3、深层水泥搅拌桩
这是对软土地基进行处理的常规有效方式之一,可以处理粉土、淤泥质土、泥炭土等类型软土。
试桩的目的乃是确认水泥深度水灰比、拌和次数、泵送时间及泵送压力等。
试桩以后才可以进行大规模施工。
通常来讲,试桩数量要在五根及以上,这样可以更好地保证水泥深层搅拌桩的正常施工质量,让软土地基承受的压力更高。
施工前期准备工作要做好,试桩完成,确认无误以后,可以进行施工前的正常准备工作,比如去除桩位周边障碍物,让施工环境更加清洁,比如水泥的科学配制等。
另外,还需要对水泥深层搅拌桩应用到的机械进行彻底质量检查,项目负责人与监理工程师需要对检查结果进行验收,防止施工过程中存在钻机罢工问题。
4、静压桩处理技术
首先,放线和定桩位。
实践证明,放线的准确性会直接影响到建筑物的建设规划,以及是否符合施工方案,而桩位的确定是关系到建筑物构造的关键,对于这两道工序,施工单位都必须重视。
项目施工管理人员也要对放线进行严格的确定和实验,以及根据建筑物的结构、施工方案进行复核,对发现的问题要及时认真的解决。
其次,要对桩尖、桩身质量进行检查。
对以上部位的质量检验是十分重要的,根据桩施工的相关规定。
首先,桩尖的构造要符合工程设计图纸,并对所有的桩尖进行检测;旆工管理人员要对所有的桩进行检查,并对检查的结果做详细记录。
底桩的定点是软土地基施工中的关键,但在实际操作中,由于受到技术水平和施工人员业务能力的影响,往往在放底桩时偏离原定的桩位,导致桩位的偏差。
因此,在施工中应采用有效方法确定桩的位置,减少桩的位置偏移,提高施工质量。
5、CFG桩
(1)钻机就位
CFG桩施工时,钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,确保CFG桩垂直度容许偏差不大于1%;
(2)钻进成孔
钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。
一般应先慢后快,在成孔过程中,如发现钻杆摇晃过难钻时,要放慢进尺,否则较易导致桩孔偏斜、位移,甚至使钻杆、钻具损坏。
施工时还需要考虑施工工作面的标高差异,做相应增减。
在钻进过程中,当遇到圆砾层或卵石层时,会发现进尺变慢,机架出现轻微晃动,可根据这些特征来判定钻杆进入圆砾层或卵石层的深度。
(3)灌注及拔管
CFG桩成孔到设计标高后,停止钻进,开始泵送混合料,当钻杆芯管充满混合料后,开始拔管,严禁先提管后送料。
成桩的提拔速度宜控制在2~3m/min,成桩过程连续进行,要避免因后台供料慢而导致停机待料。
结语
总之,进行房屋建筑工程软土地基的施工过程中,应当首先对施工现场的地质情况进行勘察及分析,并以此为基础对地基结构、施工技术方案及其安全管理方案等进行明确,做好相关的施工准备以及施工验收工作,以确保工程施工过程的顺利进行和施工质量的顺利实现。
参考文献
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【2】黄洪赧.楼房软土地基施工技术的处理措施[J].科技风,2011(06).
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