软土地基处理论文(5篇)
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软土地基处理措施论文摘要:在科学技术日异发展的今天,处理软基的新方法及新工艺越来越多,除了文中所介绍的方法,还有碎石桩法、石灰桩法、高压喷射注浆法等处理方法,通过以上分析研究,在施工中,要根据路基的实际情况,因地制宜,选择合理的处理方法,在确保提高软土路基的质量,增加承载力和稳定性的同时,还应该考虑施工工期,经济效益等因素。
引言:近年来,伴随着当前建筑行业的快速发展,可建设用地的利用率也越来越高,为了进一步扩大建筑工程的规模,许多建筑施工单位不得不面对复杂而又较难处理的施工环境和区域地质条件。
国内地理条件的差异性和复杂程度,致使建筑工程在地基上的基础施工设计面临巨大的挑战。
为此,就建筑工程中软土地基上的基础设计存在的问题进行详细的了解分析,并提出适宜的软土地基上基础的处理措施,为建筑工程软土地基的施工提供一定的借鉴和参考。
1、软土地基的危害软土路基可能导致出现一些的问题,当路基的抗剪强度不足以支承上部结构的自重及外荷载时,地基就会产生局部或整体剪切破坏。
当路基在上部结构的自重及外荷载作用下,产生过大的沉降和不均匀沉降变形时,会影响结构物的正常使用,特别是超过结构物所能容许的不均匀沉降时,结构可能开裂破坏。
路基的渗漏量超过容许值时,会发生水量损失导致事故发生。
软土地基在公路工程中造成的危害:勘察设计不详细或不准确,导致对应该做软基处理的地段未做处理设计;已知是软土地基,但是未做好软土地基处理,造成路堤失稳或危及线外建筑物;虽然做了软土地基处理,但是措施不力,施工不当造成路堤失稳;堆料不当,未按规定分层填筑,填土过快,碾压不当,造成路堤失稳;扰动"硬壳层"或填筑不当,使"硬壳层"遭受破坏,导致路堤失稳。
2、软土地基处理措施2.1软土地区路基处理施工软土地区路基处理施工,需要解决的问题是可能出现的路基盆型沉降、失稳和路、桥沉降差过大。
2.1.1原地面处理软土地基应根据软土的物理力学性质、埋层深度、路堤高度、材料场地条件、公路等级等因素分别采取置换土、抛石挤淤、超载预压、反压护道、渗水及灰土垫层、土工织物、塑料排水板、碎石桩、轻质路堤、深层加固等措施进行处理。
软弱地基处理方法论文软弱地基处理方法论文随着城市化的推进,越来越多的建筑和基础设施需要建立在软弱地基上。
而软弱地基的不稳定及其对建筑物和设施的影响已经成为了一个面临的严重问题。
因此,研究如何有效地处理软弱地基已经成为一个重要的研究领域。
1. 软弱地基的特点软弱地基指的是土层结构松散,含水量高,抗压性差,容易变形的地基。
软弱地基的特点主要有以下几方面:(1)稳定性差:软弱地基稳定性差,容易发生沉降和变形,对建筑物和设施的影响很大。
(2)强度低:软弱地基的强度低,无法承受大量的荷载,只能承受较小的荷载。
(3)含水量高:软弱地基的土壤含水量高,导致土壤的稳定性受到影响。
(4)一致性变化:由于软弱地基土壤的特殊物质组成和构造结构,使其一致性变化性大,需要特殊的处理方法。
2. 软弱地基的处理方法软弱地基的处理方法可以归纳为以下几类:(1)地基处理:利用加固技术对软弱地基进行强化,例如土钉墙加固、压桩加固、钢筋混凝土地基加固等,在地基工程中广泛应用。
(2)土体改良:通过土体改良提升软弱地基的工程性质,包括物理及化学方法。
物理改良主要是通过振动压实、深层加固、喷射法等方法对地基进行处理;化学改良主要是通过注入化学改良液、表面改性等方法来治理土体。
(3)基础刚性处理:在大型基础设施建设中,可以采用基础刚性处理的方法,包括采用桩基础、地下连续墙等进行处理。
(4)复合加固:先采用一种基础处理方法,然后再使用另一种加固技术进行加固,以获得比单一加固方式更有效的加固效果。
3. 软弱地基处理方法的选择软弱地基处理方法的选择应取决于地基的适应性、工程经济和环境保护。
因此,在选择处理方法之前,需要进行初步的工程评估和地基勘测,以确定软弱地基的特点和问题。
在实际工程应用中,多种方法的结合使用才能达到最佳的加固效果。
因此,在处理软弱地基的时候,需要根据情况采用综合措施,以最大限度地提高处理效果。
总之,软弱地基处理一直是土工工程领域中的一个重要问题。
工程施工课题研究论文(五篇)内容提要:1、基础工程施工中软土地基深技术分析2、水利工程施工围堰技术的运用3、市政工程地下管线的保护研究4、煤矿矿建工程施工质量控制强化措施5、通信线路工程施工技术管理分析全文总字数:14431 字篇一:基础工程施工中软土地基深技术分析基础工程施工中软土地基深技术分析在深基础工程施工中,软土地基施工属于重点内容,随着基础深度的增加,地下工程体量也会随之发生变化,需要根据实际情况采取措施加以应对,这样就使这一问题成为具有综合性较强的难题。
进行深基础施工时,不仅要考虑土体强度,还需要考虑其是否会发生变形,稳定性如何等。
为将深基础工程施工技术应用到好处,就需要做好软土地基深基础工程施工技术研究。
1做好软土地基深基础施工结构设计深基础施工结构设计对于施工技术的使用,做好深基础建设具有重要作用,因此,应重视软土地基深基础施工结构设计,尤其要做好深基础构筑施工空间要求,以便满足作业条件,更重要的是不对环境造成破坏。
在实际设计中,施工空间尺寸基本与深基础结构相一致,但在实际形成中究竟采取哪种方法还应根据实际情况确定,通常情况下,所采用的施工方法不仅会影响到作业条件,还会影响环保效果,因此,在设计阶段就要参照施工技术,并根据施工技术确定施工空间[1]。
当施工空间形成办法被确定以后,就要做好施工结构设计工作,以此实现环境保护,这就需要相关工作人员从施工结构刚度问题出发,合理布置结构、选定杆件形式,并以最优质的结构选型保证结构最优刚度,这样不仅可以实现控制变形的目的,还可以实现环境保护目标。
要做好这一工作,就需要确定施工空间,选择适合的作业条件,重视环境保护,只有将这三者统一起来就能做好深基础施工设计工作。
2保证充足的施工空间要使施工空间足够大就要做好施工结构支撑体系设计,但合理施工结构支撑体系的建设则要从杆件优化布置与高程支撑位置等方面来实现。
对于杆件布置来说其设计可以根据基坑平面尺寸、形状以及深基础结构构筑等要求加以实现,并从优化杆系开始,重视经济杆件体系建设工作,以便使其不仅具有宽敞的无杆区还要具有足够的刚架刚度,进而防止周边围护壁发生变形[2]。
软土地基处理的措施工程中常把位于基础以下部位,且承受上部荷载的土体称为地基。
根据土体的性质不同,把地基有分为软土地基和特殊土地基。
在这里重点阐述软土地基。
根据我国的《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)中明确规定:“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”。
淤泥以及淤泥质土是江河湖泊经过长时间的沉积下来的粘性质土。
由于外界环境的因素,土体具有明显的结构性和流动性。
受风化的程度一定在会导致不能支撑结构荷载较大的建筑物。
介于西南地区的地理条件的情况,就需要对周边的土体进行处理,防止周边的土体出现滑坡,针对于此类的土体性质,建筑物的沉降量就相应的增大,所以在处理地基的时候往往要对软土地基进行加固。
冲填土和杂填土是属于在生活环境中逐渐形成的,具有土质较为疏松,颗粒不均匀的特点。
冲填土中是以粘性土为主,土中还有大量的水分且难于排出,则在其形成初期常处于流动的状态。
在冲填土上建造房屋的时候需要考虑土体的不均匀性和是否处于欠固结状态。
(欠固结土指先期固结压力小于现有上覆荷重的土层。
《出自教材》)在施工现场常常根据土体的物理和化学性质来判断在实际情况下,选择合适的处理措施。
比如土的含水量,密度,受上部建筑的沉降量的不同,采用不同的方法来换填土体。
对于现在所面临的房建背景,在国家规定要节约耕地的同时,要解决人口居住的难题,只有通加增大建筑物的层数,随之而来的是加重地基的承载力。
也就需要强度大,稳定性好的,为此常通过改变上层的淤泥质土或是冲,杂填土的方式,提高地基的强度。
根据改变土体内含水量,用机械压实的方法。
它主要是用在天然场地土,素填土,边坡和斜坡的压实填土。
(天然场地土指的是建筑垃圾或是工业废料组成的杂填土地基,素填土指的是建筑物浅基础的天然地基。
《出自教材》)其次也同样由于建筑场地中的暗塘,沟槽。
一般的机械压实根据方式分为重锤夯实法,机械碾压法,振动压实法。
1,重锤夯实法,是通过有重锤做自由落体运动,反复对土体进行夯实的过程,挤压土的含水量使其达到最优,提高强度,降低压缩性和不均匀性。
建筑工程施工论文软土地基处理论文【摘要】在工程项目建设实施过程中应该根据软土地基的实际情况,选择处理效果好、造价低以及易于施工作业的施工方案,同时采取有效的观测,确保软土地基处理的有效性,控制建筑工程主体结构的不均匀沉降,提高建筑工程整体建设质量。
1导言软土地基具有极大的危害性,如果处理不当就容易造成地基失稳,使建筑工程沉降过大或出现不均匀沉降,严重威胁人民群众的生命财产安全。
因此,如何采取科学有效的措施,处理好建筑工程工程中的软土地基,不仅对建筑工程项目的整体质量和使用安全有着重要的作用,更对城市的可持续发展具有重要意义。
2建筑工程中软土地基的特点建筑地基软土是指自然含水量大、压缩性高、承载力低的软塑到流塑状态的饱和黏土,主要分布在我国沿海、内陆、平原、山区湖泊和河滩周边。
软土自然含水量高,液限WL值高,天然孔隙比大于1,压缩性高,强度低,渗透系数小。
软土工程主要特性:一是触变性,软土在未破坏呈现固态特征,但一经扰动或破坏立即转变为稀释流动状态;二是压缩系数大,大部分压缩变形垂直压力为0.1MPa时造成建筑物沉降量大;三是透水性能低,软土透水性很低,有的软土不能透水,所以软土排水固结时间较长,如在此软土建筑房物,建筑物沉降延续时间常在十年以上;四是均匀性差,软土由微细和高分散颗粒组成,土质不均匀,如果平面建筑荷载不均匀即会使建筑物产生较大差异沉降,造成建筑物裂缝或损坏;五是沉降速度较快,沉降速度随荷载增加而相应增加;六是流变时间长,通过剪应力作用软土工程随着时间变化发生缓慢长期变形。
由于软土工程自身特性,在房屋建设工程中可能出现以下几种情况:上层不均匀大载荷建筑物不均匀沉降引起建筑物墙体裂缝或者发生倾斜;上层大载荷建筑物在均匀且较厚的软土层上产生轴向过大沉降;大载荷建筑物引起软土地基产生塑性变形,引起建筑物倾斜或者坍塌;建筑物和地基同时发生极端现象继而发生坍塌事故。
3建筑工程中软土地基的处理方法3.1深层水泥搅拌桩施工(1)施工准备。
浅谈公路桥梁施工中软土地基施工技术研究论文5篇第一篇:浅谈公路桥梁施工中软土地基施工技术研究论文引言软土地基简称软基,在公路桥梁等工程中较为常见,其主要指的是含有大量软土成分,且掺杂一定量粉砂或粉土等土质的复合型地基,这种地基的强度很低,具有较强的可塑性,无法为工程施工提供足够的承载能力。
如果施工中未对软基进行有效的处理,将有可能引发沉降等不良现象。
然而,由于软基形成原因与作用机理存在较大的差异,所以施工过程中对于软基的处理具有很大的难度,这也成为公路桥梁施工中的一个难点,所以施工单位必须对此给予高度的重视,结合软基特点与工程实际情况,制定行之有效的软基处理对策。
1软土地基的基本特点1.1高水分性与普通地基相比,软基的含水量非常大,最大值甚至可以超过70%。
正因如此,软基中的软土就可以像水一样进行流动。
由此可见,施工人员可以十分容易地判断出软土结构,以便于后续处理工作。
由于软基含水量较大,不具备足够的强度,所以公路桥梁施工不允许直接在软基上进行,需要对其进行处理,否则不仅会影响工程施工的顺利进行,还会对施工安全造成危害。
1.2压缩能力强一般而言,软基液限与压缩系数成正比关系。
随液限的持续增大,压缩系数也会出现明显的增大迹象,最大系数可以达到1.1MPa。
由于土壤环境复杂多变,各个工程项目的地基情况各不相同,豁土固化程度差异较大,所以在对软基进行处理时,除f要充分考虑地基的压缩能力,施工人员还要对其豁土的固化程度进行深入分析,以免造成不必要的麻烦。
1.3渗透能力差由于黏土中含有一定量的沙土,导致豁土的固化速度明显快于软土,实质上软土就是渗透能力较差的豁土。
在理想状况中,即使给予足够大的外力作用,也无法有效提升软基的固化速度。
如果实际状况并不理想,比如软基当中含有大量的有机物,则会使排水管道被大量的有机物堵塞,进而进一步降低了软基的渗透能力。
1.4抗剪能力低软土与黏土虽具有多种特性,但就抗剪能力而言,二者不存在太大的差距。
建筑工程软地基处理方法论文摘要:随着经济的快速发展,人们生活水平不断提高,对于建筑工程的要求也随之提高。
在建筑工程的施工过程当中由于受到当地地质、地形等方面的限制,致使地基施工之上总是存在各种各样的问题,尤其是在面对软地基的处理之时,对施工人员提出了更高的要求。
1.软地基形成的原因软地基主要是由于淤泥、杂填土、冲填土、淤泥质土或者其他高压缩性图层形成的地基。
这些地基受到地形和地质变动的影响较小,也并未遭受过荷载、地震等物理作用的影响,同时图颗粒间化学作用也对其没有影响。
软地基属于一种不良地基,其具有易液化、稳定性差等缺陷。
因此在建筑工程的施工当中,为了有效的避免软地基的不利影响,往往需要充分考虑稳定、地基变形等问题。
在具体的施工当中,由于软地基的不稳定性,以及容易变形等缺陷,致使施工质量无法充分满足工程需求。
这就要求要针对这个问题采取一定的措施,有效的降低软地基的不利影响,提高其稳定性,避免出现地基沉降问题。
2.软土地基的特点软土地基即承载能力较低、压缩性较高、自身含水饱和度较高的粘土地基,这种粘土地基之所以承载力较低且压缩性高,与其本身的含水饱和度较高有直接关系。
软土地基的几个显著特性如下:2.1触变性触变性是软土地基的一个重要特点,其主要指软土地基在接受其他外力扰动时,原本的固态形态会直接出现稀释流动状态,从而失去自身的强度和承载力等。
2.2高压缩性软土地基具有加大的天然空隙比(1.0~1.5),所以具有极大的压缩系数。
施工时,若软土地基的垂直压力达到 0.1MPa,地基就会出现大程度变形,导致房屋沉降现象出现,严重时将影响整个建筑质量。
2.3低透水性软土地基具有极高的含水量和饱和度,这使得它本身的透水性能十分低,想要利用排水来提升软土强度和承载力,虽然可行,但需要非常漫长的等待过程,会影响到整个项目的施工进度。
2.4不均匀性软土地基的主要组成元素为细微土颗粒和高分散土,这种组合结构使得软土土质性能极不均匀,且极易因受力而出现土质变化。
软土地基处理新技术论文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。
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软土地基处理新技术论文篇一软土地基处理研究摘要:首先对软土地基的特性及失稳原理进行介绍,从地勘报告入手,通过工程实例介绍软土路基处理的方法。
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。
其承载能力很低,一般不超过50KN/m2。
软土地基的处理质量是保证其上构筑物建成后安全、高效运营的关键,也直接影响到地基的基础承栽力。
关键词:软土地基沉降失稳中图分类号:TU447 文献标识码:A 文章编号:一、软土地基的特性要想知道如何处理软土地基,先得从了解软土的特性开始。
软土有如下几种物理特性:1.高含水量和高孔隙性软土的天然含水量一般为50%~70%,最大甚至超过200%。
液限一般为40%~60%,天然含水量随液限的增大成正比增加。
天然孔隙比在1~2之间,最大达3~4。
其饱和度一般大于95%,因而天然含水量与其天然孔隙比呈直线变化关系。
软土的如此高含水量和高孔隙性特征是决定其压缩性和抗剪强度的重要因素。
2.渗透性弱软土的渗透系数一般在i×10-4~i×10-8cm/s之间,而大部分滨海相和三角洲相软土地区,由于该土层中夹有数量不等的薄层或极薄层粉、细砂、粉土等,故在水平方向的渗透性较垂直方向要大得多。
由于该类土渗透系数小、含水量大且饱和状态,这不但延缓其土体的固结过程,而且在加荷初期,常易出现较高的孔隙水压力,对地基强度有显著影响。
3.压缩性高软土均属高压缩性土,其压缩系数a0.1~0.2一般为0.7~1.5MPa-1,最大达4.5MPa-1(例如渤海海淤),它随着土的液限和天然含水量的增大而增高。
二、软土的鉴别1、建设部标准《软土地区工程地质勘查规范》(JGJ83-91)规定凡符合以下三项特征即为软土:(1)外观以灰色为主的细粘土;(2)天然含水量大于或等于液限;(3)天然孔隙比大于或等于1.0。
软土地基论文软土地基处理论文浅谈建筑软土地基基础结构处理技术摘要:建筑工程项目在软土地基上进行施工时,经常会出现因地基的强度不够而产生形变的状况。
这样的地基类型是不能满足工程建设要求的。
在软土地基上进行建筑施工是建筑行业需要解决的一个传统问题,文章主要介绍了关于对软土地基基础结构进行加固处理的一些技术措施。
关键词:软土地基;基础结构;处理技术软土地基是非常不利于建筑施工的一种地基,其沉降量大,容易产生不均匀沉降,抗剪强度很低,易产生滑坡等情。
所以在施工时要求施工者根据不同的地基基础对软土地基采取不同的地基处理技术,使软土地基的强度得到提高。
下面是对软土地基处理技术进行的一些探讨。
1.对软土地基采用强夯技术进行处理当建筑地基基础为沙土类、粘土类、素填土类或者杂填土类等类型的土质时,适合采用强夯技术对软土地基进行处理。
1.1强夯技术施工步骤在对软土地基进行强夯技术处理时,首先要对软土地基进行检验,判断该软土地基是否适合采取强夯技术进行处理。
如果经检验确定了该软土地基符合了强夯技术的处理条件,再往夯坑里放入碎块状的石料以及其他的一些粗粒材料,最后对地基进行强夯。
1.2强夯技术的优点强夯技术因其自身技术特点在软土地基的处理上拥有天然的优越性。
强夯技术对软土地基的加固效果十分明显,并且大部分的软土地基基础都符合强夯技术的施工条件,是建筑施工中普遍采用的一种加固地基的处理技术。
强夯技术对其自身的施工设备要求十分简单,施工工序非常容易。
另外,强夯技术对劳动力和夯料的使用量非常少,能够有效地降低项目工程的造价。
2.对软土地基采取排水固结技术进行处理当建筑项目的地基基础结构为淤泥或者淤泥性的粘土等类型时,适合采用排水固结技术对软土地基进行处理。
排水固结的工作原理是当软土地基受到外界的负荷压力时,地基的孔隙里所含水分会被慢慢的排出,这样使得软土地基孔隙里的含水量逐渐减少,进而能够使软土地基得到固结。
经过排水固结技术处理过的软土地基,其地基的承载力会得到显著增强,其稳定性和抗压能力也会得到明显提高。
建筑工程施工软土地基处理技术讨论论文建筑工程施工软土地基处理技术讨论论文当前经济处于不断开展的阶段,随着经济的快速开展,建筑行业不断加快开展,越来越多的建筑工程得到规划施工,同时因人们平安意识的进步,使得对建筑工程的质量要求越来越高。
近些年来,许多建筑工程因在建筑施工中存在严重的地基不稳、地基软化、地基抗震性差、地基沉降等问题,这些问题不仅影响建筑物的质量,同时还使人们的生命和财产平安都受到影响。
地基质量的好坏直接影响建筑质量,因此要想进步建筑质量就必须从抓好地基质量开场。
建筑工程软土地基压缩量较高,其含有一定程度的有机物成分,具有强度低的特征。
对建筑工程软土地基进展有效处理,对建筑工程的主体构造的稳固性、平安性形成了坚实根底,只有这样才能保证建筑工程的质量,从而保障人民的生命财产平安。
1软土地基的概念在建筑工程施工中,软土是一种纯天然含水量大、透水性差、压缩性能高的软塑到流塑形态之间的饱和黏土,还具有触变性与流变性等特点。
其主要成分为淤泥土质,受常年累月的冲刷、撞击、沉淀而形成。
具有以上特点的粉土、淤泥土等导致了软土地基的形成,软土地基往往造成建筑工程地基下沉,给建筑工程质量带来严重影响。
2软土地基特点分析^p2.1软土地基压缩性较高在建筑工程施工中,软土地基由于空隙较大,其施工中存在较大的压缩系数,受到的垂直压力到达一定程度时就会容易产生较大变形、沉降现象,导致了建筑物的使用平安与使用质量受到重大影响。
2.2软土地基触变性触变性是软土地基较为显著的特点,在受到外力干扰时,软土地基固有形态发生较大变化,从而导致自身强度与承载力消失,影响使用。
2.3软土地基不均匀性软土地基主要以细微土颗粒与高分散土为主要组成局部,这就造成了软土土质的不均匀性,在受力情况下极易导致土质变化,对软土地基自身构造的强度带来较大改变,严重影响建筑物质量。
2.4软土地基低透水性软土地基的土质中有较高的含水量,根本到达饱和,使得软土地根本身存在较低的透水性,降低了地基的承载力和使用强度。
路桥施工软土地基处理方法论文摘要因当前我国软土分布广泛的特点,在路桥施工的过程中,出现处理软土地基的情况非常普遍。
软土地基的处理是路桥施工过程中的一大难题,路桥施工的安全质量取决于对于软土地基的处理。
因此,在路桥施工的过程之中对于软土地基的处理方法应更科学、更合理、更加地行之有效,凸显出其积极的现实意义。
软土地基主要是由软土构成,它是在缓流水以及静水环境之下,不断沉积的弱粘性土或者是以淤泥为主的土层,其自身具备不稳定性、粘性低以及强度弱等缺陷,以下就软土地基处理的方法进行探讨分析。
一、软土地基概况软土地基是指具有低强度、较高压缩量的软弱土层,绝大多数含有一定的有机物质,其具有高含水量、较大孔隙、强压缩性、弱透水性、强灵敏性等特点,软土土层的层状分布复杂以及各层之间物理力学性质差距较大,软土是由滨海、湖沼、谷地以及河滩等长期沉积而形成的抗碱强度弱的细粒土。
二、软土地基处理的一般方法关于软土地基的一般处理方法,通常从两个角度进行考究。
其一是采用自然沉降的方法,即为达到稳定的要求,采取堆载预压的方式对地基进行自然沉降。
其二则是对软土地基通过相应的工程技术进行处理。
一般而言,虽然采用自然沉降法更经济,但是在实际施工过程之中会因拨款、征地、施工等种种因素的制约而难以实施,仅限于施工工期较长的大型工程项目;而第二种处理原则则能在有工期条件限制的情况之下,及时有效地采取相应的处理措施,以确保施工的质量以及安全性。
就目前的施工人员而言,这种处理方法更为常见。
三、软土地基对于路桥施工的影响由于施工条件有限,许多施工单位对于软土地基的处理不到位致使地基出现许多问题,从而破坏路桥工程建设。
1、路面侵蚀问题。
路桥路面主要是由碎石以及水泥等颗粒细料组成。
而这些原料禁不起雨水冲击,大多在铺设结束后引发侵蚀现象,进而破坏原料自身的紧密程度。
在雨天施工的情况之下,此类现象更加凸显,已铺设的路面在雨水的冲刷之下会逐渐松散,从而影响往后的路面稳定性。
软土基处理技术论文摘要:本文主要针对于建筑工程施工中软土基处理技术进行了相关方面的分析,通过本文的探讨,我们了解到,在进行软土地基的施工中,应该结合当地的实际情况,结合建设企业的经济情况,采取有效的技术措施进行软土地基的施工,促进建筑工程项目的顺利实施。
前言在建筑工程施工中,进行软土地基处理的过程中,施工人员需要全面的了解软土地基的特点,进而采取有效的处理措施,才能够提高施工的质量,下面进行具体的分析。
1 软土地基对建筑工程的影响地基是建筑工程质量保证的基础,对建筑的沉降、承载等有着直接的影响。
然而,在当今建筑工程施工中,有很多区域都是软土地基,软土是泥炭、污泥、粉土等土质的简称,软土地基具有土体结构松弛、空隙较大、含水量较高、承载力较低、土质不均匀等特点,对上方建筑物的稳定性、承载力等都造成一定的影响[1]。
在建筑工程施工中,都会对软土地基进行合理的处理,但是也不乏会出现处理不当的时候,这就会影响整体工程施工的稳定性、安全性等,因此,要不断的加强对软土地基处理技术的应用,应用更好的处理工艺,确保建筑工程施工的稳定性以及建筑的承载力等。
2 深层搅拌桩处理技术深层搅拌法是通过深层搅拌机将水泥、石灰等施工材料作为地基的固化剂深入到软土地基中与原地基土质进行充分的搅拌,通过施工材料与软土之间发生的化学反应和物力反应提高地基的强度达到相应的强度指标。
深层搅拌技术分为深层水泥搅拌桩、深层石灰搅拌桩等,具体如下:2.1 深层水泥搅拌桩顾名思义是将水泥浆液作为软土地基的固化剂,利用深层搅拌机将水泥浆液与软土混合,使之形成水泥桩体,能增加软土硬结度,对提高淤泥、粉尘土、泥炭土等土质软土地基的强度有着重要的作用[2]。
首先,要对软土地基深层水泥搅拌桩进行试桩,在每个施工标段都要采用5根以上的搅拌桩进行试验,从找到最佳的泵送压力、下钻速度、深层搅拌机的提升速度等相关的搅拌参数,待试桩成功后再进行正式的深层水泥搅拌桩施工。
房屋建筑施工论文软土地基处理论文【摘要】在房屋建筑施工的过程中需要对软土地基进行处理是我国建筑行业一直要面对和解决的问题,增强软土地基的稳定性和可靠性,提高地基的整体承载力是施工技术的不懈追求,总结出切实可行、科学合理的软土地基处理措施与设计方法,并将其应用到房屋建筑工程的实际施工过程中,最终使房屋建筑工程的质量得到有效保障。
一、软土地基的特征软土由淤泥土、泥炭以及淤泥构成,它在流动的水环境里缓慢沉淀,经过一些化学作用以及生物作用,构成饱和性的软粘土,这种饱和性的软粘土大多在河流入海口和海滨处,内陆的谷、沟等地,经过长期风化得到土,再经重力、冰川、风力、水流等作用后沉积形成,遍布到地壳表面。
软土地基含水量很高、孔隙比大、透水性弱、压缩性高、灵敏度高、抗剪力低,此外软土地基的蠕变性、触变性很明显。
二、常用的房屋建筑工程软土地基的处理措施1.深层石灰搅拌桩对塑性指标高的软土地基进行加固处理,可以采用深层石灰搅拌桩这一方法。
在同等条件下,用石灰充当固化剂对软土地基进行加固处理,所起到的临时加固效果通常要超过水泥。
在房屋建筑工程中的软土地基中,深层石灰搅拌桩通过把地基土和石灰强制搅拌混合,使石灰和地基土发生化学反应,从而使起到稳定地基土的作用,同时还能提高软土地基的强度。
该方法具有经济合理、技术简单等特点,深层石灰搅拌桩的材料选择有一定的要求,用于加固软土地基的石灰必须是细磨的,最大粒径应小于2毫米,选取石灰应尽量挑选纯净无杂质的石灰,而且石灰中的氧化镁与氧化钙含量不应低于8.5%,氧化钙的含量最好在80%以上。
石灰储存期最好不要超过90天,石灰液性指数应在70%以上(含70%)。
在进行具体的施工时,要掌握好施工要点,按照房屋建筑结构所要求的承载力,对桩的间距进行初步选定,然后确定出加固范围内的搅拌桩数量与每平方米内的搅拌桩的所占面积。
通常,搅拌桩的排列呈等边三角形,有时也可以布置成四方形,桩距约为1米,桩径在0.5米到1.5米之间。
软土地基处理施工技术【摘要】:近年来,我国建筑行业飞速发展,在具体的施工过程中,建筑施工人员会遇到不同特点的地基,在众多的地基中,软土地基的承载力很低,在负荷过重的承载情况下极易发生变形,影响建筑安全,这必然给很多的工程施工项目带来不可忽视的安全问题和重大隐患。
我国建筑行业劳动人员在无数次的具体施工中,总结了很多难能可贵的经验,研究如何对地基进行有效的加固,以此来保证地基的稳定,本文将首先介绍几种软土地基处理施工技术,然后着重探讨高压喷射注浆技术,希望能对建筑工程的施工提供有利的帮助。
【关键词】:公路工程, 软土地基, 处理技术中图分类号:tu471.8文献标识码: a 文章编号:一、前言软土,在我国主要分布在沿海地区和内部的平原地区,还有山地的盆地。
这些软土在不同的地质条件和气候环境下都具有不同的特点。
但总的来说,软土都会有一个共性,那就是它的地基承载能力很低,在负荷较重的情况下很容易发生变形,进而会给建筑工程带来很多安全隐患问题。
我们必须重视这一问题的解决。
如上面所说,不同类型的软土形成的过程不尽相同,导致的是它们的物质特性也不一样,因此在具体的建筑施工中,它对建筑的作用也是不一样的。
如果一条高等级公路已经修好或正在修建,但是因为路基承载能力很低,那么将很容易引发路基的凹陷、脱落,又或者导致路面出现大幅度地变形等问题,尤其是桥头搭板和匝道的台背等连接路基的地方,也会因为两者的沉降的幅度不同,最终导致路面的平整度低,线性不够平滑,路面结构不够稳定等问题。
这直接影响在高速行驶中的车辆,主要表现在驾驶的安全性和舒适性等方面,这也违背了建立高速公路的实用原则。
因此,应在实际工程中对软土地基作出适当的处治,以满足施工要求。
下面介绍软基的施工准备及其相应处理的四种基本方法。
二、先导段施工在确定软土地基处至施工前要进行先导段施工。
1、在施工以前要选择一段路面,使用各不相同的施工方案对其进行试验。
这些试验路段应当根据施工要求合理设置。
浅议软土地基的处理论文浅议软土地基的处理论文【摘要】就软土地基给公路工程带来的危害进行了分析,介绍了喷粉桩法在软土路基施工中的运用,详细阐述了喷粉桩法的施工工艺、施工特点。
【关键词】软土软土地基施工喷粉桩法1 引言在我国沿江、沿湖、沿海等处广泛分布着软土,而这些地区一般又是经济发达地区,对公路交通需要迫切,尤其要发展高速公路。
因而在高路堤、大型桥梁,大量的涵洞、通道处软土都给它们带来不同程度的危害。
如路基的滑移,开裂,路面起伏不平,桥涵通道等人工构造物处的跳车颠簸……而使这些地区的公路建设者感到非常棘手,要花大量人力、物力、财力和时间,去进行勘察、测试、设计、科研和施工。
若处理不好将会带来极大的资源浪费。
2 软土及软土地基2.1软土软土是指滨海、湖沼、谷地、河滩沉积的天然含水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低的细粒土。
具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、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。
2.2软土地基我国公路行业规范对软土地基未作定义。
日本高等级公路设计规范将其定义为:主要由粘土和粉土等细微颗粒含量多的松软土、孔隙大的有机质土、泥炭以及松散砂等土层构成。
日本规范还对软土地基做了分类,提出了类型概略判断标准。
在给出软土地基定义时指出:软土地基不能简单地只按地基条件确定,因填方形状及施工状况而异,有必要在充分研究填方及构造物的种类、形式、规模、地基特性的基础上,判断是否应按软土地基处理。
3 软土地基在公路工程中造成的危害(1)勘察设计不详细或不准确,导致对应该作软基处理的地段未作处理设计,此类工例不少,世界银行贷款项目也存在此类现象。
(2)已知是软土地基,但是未做好软土地基处理,造成路堤失稳或危及线外建筑物。
工例有:汕头磊口大桥引道。
由于高填土引起线外土地隆起,民房受损。
路基难以稳定,只好增加桥梁长度,建成后一段时间,仍然出现锥坡不均匀下沉,又做了处理,现已改建新桥。
软弱地基处理方法研究论文论文关键词:地基处理;结构设计论文摘要:软弱地基处理的优劣,关系到整个工程的质量。
合理的软弱地基处理、上部结构设计,可以减轻和消除软弱地基对上部建筑物的不利影响。
1软弱地基的工程特征及主要处理方法(1)软弱土包括淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及饱和松散粉细砂与粉土,这类土的工程特性为天然含水量高、孔隙比大、压缩性高、渗透性差、抗剪强度低等不利的工程性质,如何去保证在软弱地区修建的建筑物稳定性和正常使用一直以来都是一个重大的技术课题。
(2)目前软基处理的主要方法有:①换填垫层法;②挤密法;③深层搅拌法;④灌浆法;⑤强夯法等。
换填垫层法。
换填垫层法主要作用是提高地基的承载力。
其方法是将基底下一定范围内的软弱土挖去,换填砂、碎石和素土等散体料,并分层夯实成低压缩性的地基持力层。
挤密法。
挤密法即先往土中打入桩管成孔,然后在孔内填入砾石、砂、石灰,灰土等捣实而成。
此法适用于含砂粒、瓦屑的杂填土及含砂量较多的松散土地基,对粘性大的饱和软土地基,由于渗透性小,在加固过程中不能排出很多水分,故挤密效果不大。
深层搅拌法。
此法通过特制的搅拌轴的轮叶,从地面开始破土搅拌至加固的深度,打开阀门将水泥浆或水泥粉由搅拌头注入地基中,用搅拌头强制搅拌均匀。
灌浆法。
用钻机成孔,将注浆管放入孔中需要灌浆的深度,钻孔四周顶部封死。
启动压力泵,将搅拌均匀的水泥浆或水泥砂浆压入土的孔隙和岩石的裂隙中,同时挤出土中的自由水。
水泥浆凝固后,土体与岩石裂隙胶结成整体。
此法基本上不改变原状土的结构和体积,所用灌浆压力较小。
适用于卵石、中、粗砂和有裂隙的岩石。
如是粘性土,则用较高的压力灌入浓度较大的水泥浆或水泥砂浆。
强夯法。
强夯法是将重锤起重到一定高度,然后自由下落,重复夯打,以加固地基,使强度提高,压缩性减小。
此法一般适用于无粘性土,杂填土和半饱和土。
2建筑结构设计中采用的措施(1)增强结构整体刚度。
建筑物常因功能的需要,使本身具有一定的刚度,一般工业及民用建筑刚度比较大的有两种,一种为绝对刚性,如钢筋混凝土筒仓,烟囱等;另一种为相对刚性,如多层砖石房屋,多层钢筋混凝土框架,它具有一定的刚度,可是它的强度较低,不能与它的刚度协调一致,其抗拉能力尤弱,因此碰到软土地基时应适当增加其关键部位的抗拉强度,这样有利于利用建筑物的刚度来调整建筑物部分不均匀沉降。
软土地基处理论文(5篇)软土地基处理论文(5篇)软土地基处理论文范文第1篇软土地基泛指那些由淤泥及具有淤泥性质的“软土”构成的地基,由于其内部含有较多的水分,导致存在较多空隙,表现出承载力量弱、凝固性差、简单变形等问题,整体表现为坚固度差;由于需要对软土地基进行必要的科学处理,严峻影响与阻碍水利工程的建设施工质量和进度,为水利工程埋下了平安隐患。
以陕北地区常见的湿陷性黄土软土地基为例,其广泛分布在陕北及关中两个区,厚度一般大于10米,地基湿陷等级一般为Ⅱ级到Ⅳ级,有较为敏感的湿陷性,该类软土地基一般埋藏比较深,这样湿陷发生可能较为迟缓,其会随着承受荷载变化消失局部地基破坏或者地基整体滑动现象;也可能导致在开挖深基坑过程中消失基坑隆起、坑壁失稳等问题。
因此,必需使用夯实、换填、排水、挤密、加筋和胶结等技术方法加固地基,旨在改良软土地基的工程特性、降低地基压缩性变化、提高地基抗剪强度以及改善地基动力特性和透水特性。
2水利工程中有效的软土地基处理方法2.1置换填土法置换填土法不失为一种较好的软土地基处理方法,处理效果较为明显长久,但由于对客观条件要求较高,实际操作起来难度较大。
详细操作方法是利用灰土、水泥等硬度较高的土质、材料取代软土,操作过程中留意做到匀称散落于地基之上,目的是保证洒落后土质有更高的承载力量,使其满意进一步的水利工程施工要求。
该种软土地基处理方法,存在的问题在于其工程量较大,成本较高,不够经济,操作实施过程中为了有效掌握工程成本,尽量就地取材。
为了提高工程地基的防渗透性和地基承载力量,需要对替换后的填土进行再次夯实处理,必要时可以采纳分层夯实方法。
2.2排水固结法软土地基处理,主要是通过各种技术方法来降低地基土质中的水分含量,达到增加土体强度的目的,可以尝试使用排水固结法处理。
通过引入特地的排水设备(如塑料水管、沙井)排出软土地基内部的水分,以此来减小软土地基的土孔隙率,促使地基固结发生变形,从而有效提高地基坚固度。
排水固结法较适用于那些饱和、脆弱土层;假如是渗透性较低的泥炭土,由于可能导致最终的排水效果较差,应当慎重使用该方法。
2.3夯锤强夯法软土地基处理方法选择与地基内部土体性质亲密相关,假如是沙土、黄土构成的软土地基,可以考虑使用夯锤来对软土进行夯实处理。
一般状况下,用于夯实土体夯锤的夯力要求在80kN及以上,以此保证土体坚固,从而保证软土地基较高的坚固度和稳定性。
以南水北调中线一期工程中某河段施工为例,该河段渠道地基为黏砂多层结构,且半挖半填,挖方深度为7.0~10.5m;渠道底板土质为细砂、重砂壤土和中壤土,渠坡由细砂、重砂壤土和中壤土构成,且重砂壤土、细砂土质分布不均,具有中等偏弱的透水性,而重砂壤土有明显的地震液化潜势。
面对该特点的软土地基,在水利工程施工过程中可以考虑使用强夯法处理,单击夯击能3000kNm时击四遍;其中前三遍夯锤落距可以保持在15m,第四遍满夯过程中落距可以降为5m。
使用该技术方法处理完成后,需要对强夯区进行必要的标贯检测、土样室内化验分析,一般状况下都能够明显消退重砂壤土的地震液化问题,使处理后质量能够满意工程设计要求。
假如由于地下水位较高,导致强夯后软土地基仍旧不合格,可以考虑进行垫土帮助处理。
2.4水泥旋喷法水泥旋喷法是一种通过专用旋喷设备形成水泥旋喷桩来提高软土地基承载力量的方法。
该方法较适用于冲填土、软黏土等土质软土地基加固。
该方法的基本原理是通过在旋喷桩上设置一个能够发挥特殊功能的注浆管,将这个注浆管放入到肯定深度的软土层中,然后缓慢向上提升,这时喷嘴会以肯定速度转动,而注浆管会在强压力作用下喷出水泥浆液,其与土体接触融合,在水泥浆液凝固后形成所谓的旋喷桩,达到坚固软土地基、防止渗水的目的。
旋喷桩的强度、坚固度较高,且不简单被压缩,能够起到很好的土质改良作用。
但是水泥旋喷方法也不是万能的,在使用该方法之前需要精确核查土体的成分,假如土体中含有较多的有机质成分,如塘泥土、泥炭土,建议不要使用该方法。
2.5管桩桩基法桩基法是当前水利工程施工建设中应用较为广泛的软土地基加固方法。
由于其具有良好的坚固性质,被广泛应用于含水量较大的软土地基处理,其中以钢筋混凝土管桩和预应力管桩使用居多。
仍旧以前边所述的南水北调中线一期工程某河段为例,鉴于该河段地基土质,经讨论后打算采纳挤密砂石桩方法处理渠道地基;挤密砂石桩桩位布置为三角形,桩距为200cm、桩径为60cm。
挤密桩施工前,先复核每根桩的桩位放线,成桩后再次检查桩位位置是否有偏差,假如发觉存在偏差或者漏桩现象要准时纠偏和进行补桩。
施工过程中挤密砂石桩跳打进行,由两侧向中间方向试验成桩,匀称分布、逐步加密,准时进行夯填。
假如施工是在既有建筑物四周,该桩位是背离建筑物方向。
2.6高压灌浆法高压灌浆法是水利工程软土地基处理的主要方法之一,一般采纳液压或者气压的方式,向软土地基内部灌入有凝固功能的浆液,或使用注浆管将水泥浆液匀称注入到软土层中,目的是赶走原有软土层中的水分、空气,促使软土层发生变形。
浆液的凝固作用在于使原有软土层中的松散颗粒、裂隙进一步胶结成新的结合体,从而提高原有软土层的承载力、压缩模量,起到加固软土地基的作用。
灌注浆液一般选择水泥浆、黏土浆等。
2.7材料加筋加固法该方法是将软土地基的填土用土工布垫隔,通过移动限制爱护软土地基不发生偏向位置移动,削减软土地基应力水平,从而有效提高软土地基硬度,保证其稳定性;加筋加固则是将原本浩大的工程重量均分到加固材料和地基基础上,即使软土地基上面的工程发生滑动,也能利用摩擦力防止其发生脱离,以此达到更加坚固地基的目的。
这里需要留意的是,施工过程中本着节能环保原则,应尽量削减由于软土地基处理对地下水体造成的危害。
软土地基处理论文范文第2篇【关键词】水利工程;软土地基;质量;处理技术软土地基具有空隙比大、含水量高、压缩性高以及抗剪强度低和透水性差等主要特点。
在水利工程建筑物荷载以及水压的作用下,软土地基简单消失不匀称变形问题,在经过长时间的使用才会逐步趋向于稳定。
受软土地基沉降问题的影响,水利工程软土地基的上部结构也会随着地基的沉降而发生不匀称的沉降。
建筑结构一旦发生沉降,问题严峻的将影响建筑结构的稳固性以及正常的使用性能,当遇到洪水冲击时,水利工程因建筑结构的沉降问题简单消失泥土流失、管涌,甚至消失倒塌事故,严峻威逼到工程沿岸居民以及下游居民的平安。
软土地基的性质主要有施工地的地质状况而打算,具有很强的随机性。
在软土地基设计以及施工过程中,稍有不留意便会消失质量问题,影响水利工程的正常使用新能。
1 软土地基所具有的特点1.1 软土地基具有较高的孔隙比通过试验调查可以发觉,在相同的环境下,软土与重塑土的孔隙进行比较,前者的孔隙要较后者大许多,软土所具有的高孔隙直接打算着软土地基的高孔隙。
这一特性在软土地基缓慢沉积的过程中将对软土沉积密实性造成不利影响,不利于软土地基的进一步稳固。
1.2 软土地基的压缩性高高压缩性是软土所具有的明显特征,在外力的作用下,软土固有的平缓的压缩曲线会发生陡降,当大力进一步增大,足以超过软土的可承受压力后,此时软土的压缩曲线的斜率则会从突变开头向渐变方式进行转化。
1.3 软土地基具有低透水性弱透水性是软土所具有的明显特点,软土地基同时也继承了软土的这一特性,打算了软土地基的低透水性。
通常状况下,软土地基竖向渗透系数仅为106~108mm/s左右,渗透速度特别缓慢,不利于地基在短期内进行排水固结,影响水利工程软土地基的沉降效果。
1.4 软土地基具有高灵敏度软土地基的这一特性主要通过软土地基的触变性加以体现出来,但软土地基在外力作用下发生振动时,处于振动状态下的原状软土结构则会遭到破坏,影响软土结构的强度与稳固性,导致软土地基消失与匀称沉降,基底消失侧向滑落。
2 水利工程施工中软基地基的处理技术依据处理目的的不同,可以将软土地基的处理方法简洁的划分为两类,一类是沉降处理,另一类则是稳定处理。
所谓沉降处理主要通过提高软土地基固结沉降的效率,来实现降低软土地基总沉降量,提高软土地基稳固性。
所谓稳定处理方法主要是通过对软土地基的剪切变形实施有效掌握,来实现尽量避开软土地基强度下降,有效增加软土地基强度,达到提高软土地基抗滑阻力的目的。
下文针对水利工程施工中较为常见的软土地基处理技术进行简洁的介绍:2.1 桩基法处理技术当软基淤土层比较厚而难以进行大面积深处理时,多采纳桩基法处理技术。
近年来,钢筋混凝土预制桩被普遍应用,其原理是通过人工或机械成孔,在弱软基中注入钢筋混凝土,利用混凝土的放热及离子交换作用,使四周土质的物理性质转变,形成混凝土桩复合地基,以达到加大地基承载力,削减沉降的目的。
此外,钢筋混凝土预制桩处理技术还能抗水闸水压力,产生水平荷载达到水平稳定作用。
2.2 换土垫层法处理技术当软基淤土层厚度比较薄时,采纳换土垫层法,通过对淤土层进行砂土、灰土粗砂或水泥土等换填,进行地基处理,主要是回填压密性较好的土层并压实,使土层具有良好的持力,达到转变地基承载力、提高地基抗变形性、保持稳定性能的目的。
原理是:挖出地基底面以下较浅范围内的脆弱土,分层填充质地硬、强度高、性能稳定、压缩性较小、抗侵蚀性的材料,同时利用人工或机械分层进行压实,以达到建筑要求的密实程度,形成达标准的地基。
2.3 高压旋喷注浆法处理技术高压旋喷注浆法是运用气压、液压或者电化学原理,通过把可以固化的浆液注入地基介质中,或者注入到建筑物与地基之间的缝隙部位的一种处理技术。
原理是:通过在闸基中进行高压旋喷灌浆,形成水泥土摩擦桩,使闸基水利工程施工中软基处理技术的承载力大大提高,以达到掌握基地沉降为目的。
在高压旋喷浆液的同时,可以通过旋转、定喷、摆喷或旋喷的方式使地基形成复合地基,来进一步提高地基承载力,削减地基发生沉降。
2.4 加筋土法处理技术加筋土法是通过把较强抗拉力量的土工合成材料、金属板条等埋置入软基土层中,利用土颗粒位移与拉筋产生摩擦力作用,让土与加筋材料结合成整体,增加整体的稳定性,削减整体变形的频率,大大增加地基的承载力,从而削减沉降。
原理是:通过在砂垫层中埋置土工织物材料,利用土工织物具受拉作用的特点,使基底应力分布得以调整,因此,削减了地基侧向位移和沉降,大大提高了地基稳定性。
2.5 加载预压法处理技术加载预压法的原理是:在建筑物建筑施工前,通过预压荷载作用,对自然地基进行压密、固结,地基产生变形,利用此方法提高地基土的强度,卸去预压荷载后再进行建筑物施工,此方法在完工后地基沉降小,地基承载力也大大提高。
当自然地基土处于弱渗透性时,通过缩短地基排水固结的排水间距,来提高土体固结速度,往往会在地基中铺设竖向排水通道,其常用形式包括有:一般砂井、袋装砂井、塑料排水板等。