对软土地基勘察技术方法的探究
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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。
建筑科技软土地基工程勘察技术及勘察中注意问题蒋红俊(镇江市勘察测绘研究院,江苏 镇江 212000)摘要:目前建筑工程通常会使用到软土地基,在施工前要全方位的勘察软土情况,掌握软土的有关信息,确保建筑质量不受影响,健全软土地基相关措施,使工程建设能够发挥出最好的作用。
本文主要阐述软土地基工程勘察技术和问题,仅供参考。
关键词:软土地基;勘察技术;勘察问题在软土地基工程中应用勘察技术,要先选择正确的原始数据,保证满足软土地基的地基处理合理性和可靠性需求。
勘察专业技术人员要掌握多样化的勘察软土地基方法,结合软土地基特征,开展工程勘察。
因此在软土地基工程实施正确勘察方法的基础上,构建符合新时代发展的工程勘察技术,顺利实施软土地基工程。
1 当前软土地基工程勘察技术分析1.1 阐述何为软土地基软土是指孔隙大、含水量高和高压缩性的细粒土,同时它有着较高的灵敏度,较大的固结系数以及复杂的土层层状特征。
软土主要为泥炭、淤泥、淤泥质粉质黏土等。
软土上的建构筑物如地基处理不当,则地基沉降量可能较大,少则十厘米,多则百厘米。
沉降的地基若是时间长,已接近十年甚至百年,尤其是靠近沿海的软土地基,因厚度大,固结速度慢,地基沉降不均匀,上部结构和荷载差异的情况,引发地基沉降情况出现。
软土地基存在上述特征,会影响到铁路和建筑工程的质量,甚至会引发地质灾害。
软土路基无法根据路基的线条确定,一般要应用技术手段加固软土路基,保证地基的承载力。
1.2 软土地基勘察技术与步骤第一,技术。
首先,地面调查测绘技术。
在测绘和勘察软土地基时,由于软土地基有着特殊的土壤性能,因此要根据软土分布情况、内部组成进行了解,明确地基结构。
在调查软土地基的施工范围时,需要先掌握地貌、地形和软土分布情况。
在施工时,合理的调整软土颗粒构成以及厚度。
软土由于内部水分大,因此要考虑土壤内部的排水性。
在建筑中,软土地基作为基础,需要深入研究地下水的埋深。
测绘人员要先全面测绘,结合实际情况选择测绘方法,在指定的范围内布置观测点。
软土处理技术在工程地质勘察中的应用随着城市建设的不断发展,土地资源的稀缺性成为一大问题。
为了满足人们对土地的需求,工程地质勘察变得尤为重要。
在工程地质勘察中,软土处理技术的应用正逐渐得到广泛认可。
本文将从软土特性、软土处理方法、应用案例等方面介绍软土处理技术在工程地质勘察中的应用。
软土是指具有较低的抗剪强度和较高的压缩性的土壤。
软土存在着较大的沉降量和膨胀性,对建筑物和基础设施的稳定性有很大的影响。
在工程地质勘察中,软土往往会成为工程设计的难点和薄弱环节。
因此,对软土进行合理处理是确保工程质量和安全性的关键。
软土处理技术包括土体改良和基础处理两个方面。
土体改良主要通过改变土体的物理和化学性质来提高其力学性能。
常用的土体改良方法包括振动加固、混凝土连续墙、土钉墙等。
振动加固通过振动机械作用使软土颗粒密实,提高土体的密实度和抗剪强度。
混凝土连续墙则是通过在软土中浇筑混凝土墙体,增加土体的侧向抗力。
土钉墙则是通过预埋钢筋和混凝土形成土钉墙体,提高土体的整体稳定性。
基础处理主要是针对软土地基所进行的处理工作。
软土地基在浸润、降雨或排水不畅等情况下,往往会引发沉降和液化等问题。
因此,对软土地基进行加固处理就显得尤为重要。
基础处理方法主要包括加固桩、预应力锚杆、挡土墙等。
加固桩通过将钢筋混凝土桩埋入软土中,形成沉桩或摩擦桩,增加地基的承载力。
预应力锚杆则是通过埋设预应力锚杆,利用预应力的作用改善软土地基的稳定性和荷载传递能力。
挡土墙是通过设置挡土墙体,用以抵抗土体的侧向力,保证工程的稳定性。
软土处理技术在工程地质勘察中的应用有着广泛的案例。
以某城市地铁建设为例,该城市地铁线路所经过的土壤主要是软土,土体的承载能力较差,若不进行处理,将会对地铁线路的稳定性和安全性造成严重影响。
因此,在地铁线路的工程地质勘察中,采用了以下软土处理技术:首先,对软土地基进行加固桩处理,以提高地基的承载能力;其次,采用了预应力锚杆技术,用以改善软土地基的荷载传递能力;最后,通过挖掘挡土墙,增加土体的侧向抗力,保证工程的稳定性。
某广场软土地基处理方案探讨根据现场勘查资料,结合现场实际,对可能采取的地基处理方式进行了系统分析,因地制宜选择抛石挤淤、碎石换填、分期施工、等代超载预压、现场测量数据比对等方法和手段,确保了工期进度和投资造价,对类似项目的技术方案确定和项目工程管理有参考意义。
标签:软土;地基处理;换填;技术方案;项目管理引言随着中国经济的迅猛发展,市民对康体、文化娱乐、交流等多方位的需求越来越高,城市广场和市政公园越来越难以满足人民精神文化活动的需要,而城市建设的逐步发展,城市规模不断扩大,部分公共设施选址不可避免地出现在存在淤泥、淤泥质黏土等特殊性岩土的场地上,在考虑工程进度、投资控制、建成效果及后续维护等诸多因素的前提下,对软土地区进行局部地基处理是一个技术热点和难点问题,不过由于地基处理周期长、造价高,如何选取合适的处理方法尤为重要。
因此,正确认识地质条件,因地制宜选择地基变形计算参数,选取合理的地基处理方法,满足工后沉降的要求,这对后续使用维护有很大的优势,具有重要的实际意义。
1 工程概况广东某新区项目,处于珠江三角洲冲积平原区,地形较为平坦,现状地面标高为5.00~6.50m,设计场地标高为6.80~7.60m。
场地为石炭系隐伏岩溶地区,覆盖层主要为第四系人工填土、冲积成因粉质粘土、淤泥、粉砂等。
根据地勘资料,场地内主要有人工填土和软土等特殊性岩土,分述如下。
(1)人工填土。
场区内填土为新近填土,未完成自重固结,主要由粘性土、碎石块和建筑垃圾组成,土质不均匀,厚度变化大,埋深浅,粘性差,固结沉降未完成。
其中场地原有鱼塘回填处厚度较厚3-8m,其余普遍为2-3m,具变形大、压缩性大、强度低等特点,土体本身基本完成自重固结,浸水时易湿陷、崩解,对地基均匀性将产生不良影响。
(2)软土。
主要有淤泥和淤泥质黏性土,含水量高,具压缩性高,易触变,抗剪强度、承载力低的特点;其固结时间长,加载后变形量大;具高流变性,易产生滑移破坏,地震时易出现震陷,易产生地面不均匀沉降,对场地的稳定性有较大的影响。
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。
软土地区岩土工程勘察技术要点分析刘华磊发表时间:2018-06-04T16:52:15.903Z 来源:《基层建设》2018年第7期作者:刘华磊[导读] 摘要:在工程施工之前提前对施工现场进行地质勘察,降低地质条件对工程质量的影响。
云南省设计院集团勘察院云南昆明 650228 摘要:在工程施工之前提前对施工现场进行地质勘察,降低地质条件对工程质量的影响。
施工人员使用勘察技术对场地、供水、地质条件和周围环境进行详细勘探,做好施工前准备。
在岩土工程施工中常常会遇到软土地基的问题,软土地区的路基含水量较高、土质较为松软、强度差,对岩土工程的质量有很大的影响。
为了保证工程能够顺利、稳定的进行,相关人员需要做好软土地区的勘察工作,掌握软土地基的基本特征,了解勘察工作的基本流程,能够在前期勘察中将所有的质量隐患排除,提高岩土工程的经济效益和社会效益。
本文研究的主要内容是软土地区岩土工程勘察技术的要点。
关键词:软土地区;岩土工程;勘察技术要点软土地基是一种强度低、压缩量较高的软弱土层,如果处理不当会给工程带来很大的危害,影响工程的正常施工和使用。
软土地区的地质情况不可预见性很大,勘察设计的不准确或不详细都会容易引发质量事故。
工程建设单位应该选择正确的勘察措施,对该作软土地基处理的地方进行处理,提高地基的稳定性,选择合理的施工方案,保证岩土工程能够顺利进行。
1 软土地基的特征软土地基主要由松软土(粘土、粉土)、泥炭、有机质土和松散砂等土层构成,软土地基的构造物稳定性较差、地下水位高、容易发生沉降,软土地基不是根据地基条件确定的,工作人员在填方形状、施工状况和地基特性的基础上判断是否是软土地基。
对软土地基进行处理可以提高岩土工程的承载能力与路基稳定性。
软土地基的物理力学性质和物质结构具有的基本特征如表1所示:2 勘察技术在软土地区岩土工程应用中的注意事项工作人员通过勘探和取样的方法对岩土体的空间分布、岩性特征、变化特征等研究,掌握施工现场的实际情况,勘察的结果直接关系到工程建设项目的造价和安全,合理的使用勘察技术,提高勘察技术在软土地基岩土工程中的应用效果。
对软土地基的岩土勘察要点的概述软土是指滨海、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。
主要为饱和软粘土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。
在工程应用上表现为:地基沉降量大,一般可达数十厘米甚至到数百厘米;地基沉降时间长,一般达数十年甚至到数百年,特别是沿海一带的软土地基,由于厚度大,固结速度较慢;地基沉降不均匀,由于上部结构的特点与荷载差异,常常引起地基不均匀沉降;地基抗剪强度低。
由于软土地基具有上述特征,常常影响公路、铁路工程质量,引发地质灾害。
其危害性主要表现为:软土地基的过大和不均匀沉降将严重影响路面的平整度,制约路面通行能力、行车安全度和舒适度;路基、路堤可能会随着软基一起产生滑移,引起公路、铁路路面的整体破坏。
由于软土地基的危害性,高速公路及铁路对于软基的处理标准要求高,而这同时也对软基工程地质勘察的深度和广度提出了很高的要求。
2.软土地基岩土勘察的基本流程2.1确定等级在等级上,需要通过现场、地基设计等的难易程度以及规范标准与工程的实际情况进行划分。
2.2确定勘察措施和工作量在实际的软土地基勘察之时,首先要对总体的工作量进行确定,进而选择好勘察的具体措施。
例如:在勘察点的布置上,应在建筑物或高层地下室的周边进行布置,按照勘察规范将间距与孔深设定好,并合理布置钻探取样孔、静力触探孔和标准贯入测试孔等,最后将工程的钻孔数量以及总进尺统计出来。
另外,需要规范化的设定钻孔的标准与深度,最终将整个工程的基本采样与工程量进行汇总,进而制定出详细的勘察方案,确保勘察的高质量。
2.3确定取样的数量考虑到前期工程的工作量,需要将取样的数量标准确定,从而制定出一个完善的流程,确保试验的充分,并且将具体的时间加以明确,为了后续的工程开展提供一定的参考数据。
软土地基岩土工程勘察要点分析摘要:软土地基岩土工程勘测管理对整个岩土工程的开展起到至关重要的作用,但从实际情况看,在施工过程中对软土地基岩土工程的勘测管理相对混乱繁琐,主要表现在勘测内容广泛而缺乏针对性的管理,勘察工作呈现低质量低效率的特点。
施工单位要想确保工程质量和高效进度的实现,就需要优化整合岩土工程的各项工作,简化软土地基岩土工程的管理程序。
当然,技术管理也是不容忽视的,软土地基岩土工程勘查技术的应用有利于岩土工程的整体质量的提高,能够确保软土地基岩土工程勘察项目的高效运行,这也充分体现了技术的重要性,因此,施工单位可以适当引进先进的勘查技术,不断完善自身施工的缺陷,解决好管理问题,为勘察工作的顺利实施提供可能创造条件。
关键词:软土地基;岩土工程;勘察要点一、软土地基的基本特征软土主要指的是天然孔隙比等于或者大于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等,局部地区软土含水率高达200%,孔隙比大于6.0。
一般来说,软土地基含有以下几种特点:1、透水性较差尽管软土地基的含水量较高,但是软土地基的透水性较差,这种情况就会导致其软土地基上的建筑物在实际的建筑工程方面,所出现的沉降持续时间较长,导致整个承载力难以有效确定,甚至会出现一定的空隙水压力,导致建筑工程的地基承载力受到严重影响。
2、不均匀软土地基由于沉积环境的复杂性导致了软土地层空间分布的不稳定性及物理力学性质的突变型,这主要是表现为地层的均匀性较差,尤其是在建筑工程施工过程中,会由于其结构不均匀,导致出现不同程度的不均匀沉降。
3、触变性软土地基由于自身结构的不稳定,所以当其原有的土壤结构受到破坏之后,其土层承载强度会大大降低,这种强度变化可以使用灵敏度St表示,软体地基属于高灵敏土或极灵敏土范畴,当软土地基受到振动荷载后,很容易会出现不同程度的滑动或者是挤出等情况。
4、流变性软土地基在所受到的长期荷载力的影响,不仅会由于一定的排水而出现变形,同时还会由发生剪切变形,这种变形的变化不明显,但是往往会由于所持续的时间较长,很容易对实际的建筑工程的地基沉降和相工程的边坡稳定性产生不利影响。
软土地区岩土工程勘察技术要点分析摘要:软土是淤泥质土、淤泥的总体称谓,由淤泥沉积物、腐殖质土组成,压缩性较高。
软土地区岩土勘察工作属于是工程建设项目中的基础性工作,要求相关工作者予以高度重视把岩土勘察与项目工程设计关联起来,软土地区岩土勘察过程中,要进行原位测试、试验、取样和钻探等,同时一定要严格依据流程要求进行勘察。
基于现代化技术手段的实际应用,强化提升软土地区岩土工程勘察工作的质量与成效,对项目工程勘察中出现的诸多难题进行有效解决,强化提升在勘察工作方面的认知,寻找更为有效的创新方式,确保岩土工程勘察工作的质量与成效。
关键词:软土地区;岩土工程;勘察技术;要点引言软土地区岩土工程勘察工作是一项系统化的作业,需要对地质各项状况进行细致分析,结合先进的探测手段、探测设备以及实验仪器对工程地况、地貌进行精确计算和分析,进一步为工程施工提供有效的保障,因此相关工作的开展必须得到有效的落实和完善。
1软土地区岩土工程勘察的概述1.1岩土工程勘察的作用总体来说,软土地区岩土工程的勘察工作主要包对地质工程前期的调查和测绘、现场检验和检测、对工程土地进行取样等多个方面。
运用相应的设备以及对应的勘察方法对工程综合地质状况进行全面的判别,并且生成对应的参考文件。
岩土工程的勘察工作分为多个阶段,并且在不同的阶段会有不同的勘察任务。
首先是需要对具体工程的岩土体进行分析,主要是分析岩土体的具体分布方式和分布状态,并且结合对应的分析数据对工程现场中的各项状况进行及时解决。
同时,勘察队伍还需要借用可行性的研究方式来对现场进行初步勘察,再结合后续详细的勘察工作,从而使得对应的岩土工程勘察作业更具可靠性和严谨性,为后续的工程设计提供相应完善的数据支持以及对工程施工的建设性意见。
1.2岩土工程勘察的分类针对勘察对象的不同,可对软土地区岩土工程勘察分为不同的类别,但是由于受到工程建设的规模以及相应施工复杂程度的影响,往往需要投入巨大的人力、物力和资金。
公路桥梁施工中软土地基的处理技术探析发布时间:2023-02-03T01:12:16.910Z 来源:《工程建设标准化》2022年9月18期作者:王薇[导读] 根据道路桥梁工程项目的施工特点可以得知,在工程实际施工期间,经常会遇到软土地基,若软土地基处理不到位,会给后续工程施工带来严重影响。
王薇身份证号码:6501071974120205**摘要:根据道路桥梁工程项目的施工特点可以得知,在工程实际施工期间,经常会遇到软土地基,若软土地基处理不到位,会给后续工程施工带来严重影响。
因为软土地基内部的含水量比较大、承载能力比较低,无法在其上部直接开展作业,容易出现大面积的下沉现象,为有效提升道路桥梁工程软土地基处理质量。
关键词:公路工程;软基治理;施工技术中途分类号:U415 文献标识码:A 引言在我国发展过程中,公路工程是至关重要的一项基础内容,不仅关系着人们的日常出行,更与整个社会的和谐发展密切相关。
但在开展公路工程施工的过程中,不可避免地会遇到软土地基,这是最为棘手的特殊施工情况。
为了最大化保证施工成效,十分有必要对该条件下适用的施工技术进行全面应用。
1 分析市政道路软基危害在我国公路行业规范中将含有一定有机物质且压缩量较高、强度低的软弱土层称为软土地基。
这类土层普遍具有天然含水量高、固结系数小、透水性差、天然孔隙比大、抗剪强度低、扰动性大、土层层状分布复杂等特征,因此并不适宜作为市政道路的基础,若市政道路工程施工建设过程中未能对区域内的软基进行妥善处理,则会严重影响路基的承载力、结构强度及耐久性,进而增大路面不均匀沉降、空洞塌陷等质量问题的发生几率。
2 软土地基处理原则分析软土地基类型比较多,情况也较为复杂,为有效提升道路桥梁软土地基处理质量,在实际处理环节,有关人员需要遵守以下原则:第一,合理划分路段原则。
针对道路桥梁软土地基处理,为提升软土地基处理效果,施工技术人员需要结合道路桥梁工程所在区域的具体情况,合理划分施工路段,根据土剖面特点,制定出更加科学的软土地基处理方案。
对软土地基勘察技术方法的探究
摘要:本文介绍了软土地基的特征以及勘察的目的、内容和方法,着重对软土地基勘察中的技术要点进行了深入分析,并通过实例阐明了软土地基勘察及其处理的实际要求。
勘察资料的正确和代表性决定工程造价和工程质量。
关键词:软土地基淤泥勘察方法
软土是第四纪后期地表流水所形成的沉积物质,多数分布于海滨、湖滨、河流沿岸等地势比较低洼地带,地表终年潮湿或积水。
所以地表往往生长有大量芦苇、塔头草、小叶樟等喜水性植物,由于这些植物的生长和死亡,使软土中含有较多的腐殖质和有机物。
我省主要分布于三江平原和松嫩平原腹地。
另外在其它地区有零星分布,三江平原软土属泥沼型,而其它地区主要属软土型。
软土由于厚度不同,其对工程的影响也不同。
软土多分布于沼泽化湿地地带,而泥沼多分布于沼泽地区,软土的形成时间晚于泥沼形成时间。
而针对这些区域进行岩土工程勘察,提高勘察效率和质量,以及进行加固处理等问题,已成为摆在岩土工程勘察技术人员面前的一个迫在眉睫的难题。
1、软土的特性
所谓软土,是指强度低,压缩性较高的软弱土层。
多数含有一定的有机物质。
由于软土强度低,沉隐量大,往往给道路工程带来很大的危害,如处理不当,会给公路的施工和使用造成很大影响。
软土根据特征,可划分为:软粘性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土及泥炭五种类型。
路基中常见的软土,一般是指处于软朔或者流朔状态下的粘性土。
其特点是天然含水量大、孔隙比大、压缩系数高、强度低,并具有蠕变性、触变性等特殊的工程地质性质,工程地质条件较差。
选用软土作为路基应用,必须提采取出切实可行的技术措施。
2、软土地基勘察应查明的内容
(1)软土的成因类型、埋藏条件、分布规律、层理特征、渗透性、水平向与垂直向的均匀性、地表硬壳层的分布与厚度、地下硬土层或基岩的埋深与起伙。
(2)软土的固结历史,强度和变形特征随应力水平的变化规律以及结构破坏对强度和变形的影响程度。
(3)微地貌形态、暗塘、暗浜、墓穴、填土、古河道的分布范围及埋深。
(4)地下水埋藏情况,及其对基础材料、施工安全和周围环境可能造成的影响。
3、软土地基勘察的要求
(1)勘探点布置宜根据、工程性质、场地类别、勘察阶段、成类型和地基复杂程度确定。
当土层变化复杂时,应加密。
(2)钻探取样应与原位测试相结合,取样应采用薄壁取上器;原位测试宜采用静力触探、十字板剪切试验。
4、软土地基勘察剪切试验的要求
(1)当土体加荷卸荷速率超过土中孔隙水压力消散的速率时,宜采用自重压力预固结的不固结不排水三轴剪切试验。
对渗透性很低的粘性土,可采用无侧限抗压强度试验或十板剪切试验。
(2)当土体排水速率快且施工过程较慢时,宜采用固结不排水三轴剪圳试验或直剪试验。
(3)对土体可能发生较大应变的工程,应测定残余抗剪强度,必要时应进行蠕变试验、动扭剪试验、动单剪试验和动三轴试验。
5、软土地基的处理方法及岩土工程评价内容
5.1软土地基的处理方法
对暗埋的塘、浜、沟、坑穴等可采用局部挖除、换土垫层、灌浆、悬浮式短桩等方法。
对大面积厚层软弱土地基,可采用真空堆载、堆载预压排水固结或深层搅拌等方法。
5.2软土地基岩土工程评价内容
(1)判定地基产生滑移和不均匀变形的可能性。
当建筑物位于池塘、河岸、边坡附近时,应验算其稳定性。
(2)选择适宜的持力层和基础型式,当有地表硬壳层时,基础宜浅埋。
(3)软土地基承载力应根据地区建筑经验,并结合下列因素综合确定:1)软土的成层条件、应力历史、力学特性及排水条件。
2)上部结构的类型、刚度、荷载性质、大小和分布,对不均匀沉降的敏感性。
3)基础的类型、尺寸、埋深、刚度等。
4)施工方法和程序。
5)采用预压排水处理的地基,应考虑软土固结排水后强度的增长。
(4)地基的沉降量可采用分层总和法计算,并结合当地经验;也可采用土的应力历史的沉降计算方法。
(5)在软土开挖、打桩、降水时,应符合相关规范的规定执行。
6、软土地基勘察应特别注意的问题
(1)除土层的一般成因类型、成层条件、分布规律外,尤应查明:1)对软土的排水固结条件,沉降速率、强度增长等起关键作用的薄层理与夹砂层特征;2)土层均匀性,具体指厚度、岩性等水平向垂直方向的变化;3)可作为浅基础、深基础的持力层——硬土层的埋藏条件;4)任基础影响范围内基岩的埋藏条件、分布与起伏,基岩上部风化程度等。
(2)对软土的力学性质的评定,查明软土的固结历史,确定足欠固结、正常
固结或超固结土,足十分重要的。
先期固结压力前后变形特性有很大不同,不同固结历史的软土的应力应变关系有不同特征。
要很好确定先期固结压力,必须保证取样的质量。
(3)变形参数的确定:室内测试要给出先期固结压力、压缩系数、压缩指数、回弹指数、固结系数等变形参数。
(4)软土地区微地貌特征形态与不同性质的软土层分布有内存联系,查明微地貌形态、暗塘、暗浜、墓穴、填土、古河道等,有助于查明软土层的分布。
(5)施工活动引起的软土应力状态、强度、压缩性的变化。
(6)地区的建筑经验是最为重要的工程实践经验,是软上勘察、评价、设计和施工安全可靠的保证。
7、软土地基勘察应考虑的问题
(1)对勘探点的间距,提出了针对不同成因类型的软上和地基复杂程度采用不同布置的原则。
(2)对勘探点的深度,应根据地质条件、建筑物特点、可能的基础类型来确定。
此外还应预计到可能采取的地基处理方案的要求。
(3)勘探手段以钻探取样与原位测试相结合为原则。
在软土地区用原位测试取代相当数量的钻孔,不仅减少钻探取样和土工试验的工作量,缩短勘察周期,而且可以提高勘察质量。
8、软土的力学性质参数的测定
按岩土工程类别及勘察阶段采用一种或多种手段测定土的力学参数,这些手段包括室内土工试验、原位测试、间接经验推算、原型观测反分析等。
试验土样的初始应力状态、应力变化速率、排水条件和应变条件均应尽可能与工程的实际条件相模拟。
故对正常固结的软土应在自重应力下预固结后再作不固结不排水三轴剪切试验。
增加了对变形参数的测试要求。
变形参数包括:先期固结压力、压缩系数、压缩指数、回弹指数。
有关固结问题的有固结系数、有经验时也可用快速固结试验,以便引进先进试验技术,缩短试验周期。