水利工程软土地基处理方法
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水利施工中软土地基处理技术论文1 软土地基处理概述软土地基处理作为水利施工中的关键环节,需结合相关特征和施工特点,通过综合考虑制定科学、合理的软土地基处理方案。
在软土地基施工前,相关单位应实地考察地基的具体情况,依据实际情况作出有效地研究分析,通过所掌握的软土特性选择合理的软土地基处理技术。
在软土地基施工过程中,需以软土地基的承载力为前提,合理处理软土层,避免其结构变形、断裂甚至坍塌等问题。
软土地基含水量较大,如果水分蒸发严重,土质易改变,将会影响水利施工进度,相关施工单位在遇到软土地基施工阶段或者在软土地基之上施工建设等问题时,应高度重视软土地基的问题处理。
在处理天然软土时,工作人员需重视软土地基的预备工作,同时还应根据水利工程的实际用途和规划进行施工,在软土工程施工过程中应有效控制软土地基的施工量,降低水利工程的造价成本;同时在进行软土施工时还应准确把握相关的环境因素的影响,采取合理的软土地基处理方法控制处理质量,以便优化软土地基相关的使用性能,进一步确保水利施工中的工程质量。
2 软土地基的特点软土是指天然含水量高、孔隙较大、压缩性较高及抗剪强度低的细粒土。
而软土地基是以软土为主要成分,同时与粉沙、粉土等其他成分混合而成的地基。
致使软土地基有以下特点:2.1 压缩性高软土压缩曲线很有特色,其初始段平缓,当压力超过某一应力时出现陡降段。
压力过后又出现另一个陡降段,这样在经过了一段压力区间后,软土土样的压缩曲线斜率就呈现出突变到渐变的特性。
2.2 靈敏度高软土地基的灵敏度主要体现在触变性上,对原状的软土进行振动处理,以此来破坏其结构之间的链接,会在很大程度上降低软土的强度,甚至将其变为稀释状态。
这一特性让软土层容易出现土质沉降、侧向滑动以及侧面挤出等情况。
此外,软土还具有团结系数小、团结时间长、扰动性大以及土层层状分布比较复杂、各土层之间的物理力学性质差异比较大等特点,且土层因含水量过大,导致其压力承载性能差、负重小,土地易出现变形等情况。
水利工程施工中软土地基的处理方法董兴平发表时间:2019-06-20T15:30:35.647Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:董兴平[导读] 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。
中铁五局集团贵州工程有限公司贵州省贵阳市 550003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1导言目前部分水利工程施工企业在软土地基处理工作中还存在一些问题,未能做好勘察工作,无法采用科学方式进行固结处理,导致地基稳定性降低,难以满足当前的水利工程施工需求,严重影响其长远发展。
所以,水利工程施工企业在实际工作中,应树立正确观念,将软土地基处理技术合理的应用在水利工程施工建设中,促进质量与强度的提升。
2软土地基概述2.1软土地基的定义水利工程和民生社稷存在很大的关联,在进行选点的过程中往往是在河、海岸边湿度比较高的地方。
通常是以软土地基为基础,其中涵盖了比较多的黏土、粉土和松软土。
同时,也拥有一定的细微颗粒有机土,泥炭和松散的砂石也是其中的一部分。
软土地基并没有良好的稳定性,内部有比较大的空隙。
如果接触了水分的侵蚀,就会出现土质下降的问题。
在进行水利工程建设的过程中,对软土地基,就应该进行长时间的排水准备,让地基得到固结处理。
2.2软土地基的特征第一,低透水。
软土地基往往是由淤泥质黏性土构成。
这样的地基性质并不能在渗水层面有很大的效果。
在开展施工之前,要对软土地基进行处理,主要是从排水性能层面出发。
其中经常受到关注的便是排水固结方法。
在进行软土地基排水的过程中,往往要涉及很大的精力。
强夯处理软土地基的机理及方法引言:软土地基是指地质条件较差,土体含水量高,土质较软弱的一种地基类型。
在建筑、交通、水利等工程中,软土地基的处理是一项重要的技术工作。
强夯是一种常用的软土地基处理方法,本文将介绍强夯处理软土地基的机理及方法。
一、机理强夯是通过重锤的重复落击,使得土体发生变形和密实,从而改善软土地基的力学性质。
具体来说,强夯对软土地基的改良机理包括以下几个方面:1.提高土体固结:落锤的重复夯击作用下,土体颗粒之间的间隙逐渐变小,并且颗粒之间的摩擦力也增加。
这使得土体的颗粒进行排列组合,形成更致密的结构,从而提高土体的固结性能。
2.改善土体强度:夯击作用使得土体发生变形,形成较高的剪切应力,从而改善土体的强度。
通过强夯处理后,土体的抗剪强度、抗压强度和抗排水性能都得到了明显的提高。
3.减少土体液化风险:软土地基在受到外界作用时容易产生液化现象,导致严重的地面沉降和损坏。
强夯处理可以通过增加土体的密实程度,减少土体颗粒之间的输水通道,从而减少软土地基的液化风险。
二、方法1.现场勘测:对软土地基进行详细的勘测,了解土层的性质、含水量、厚度等情况,为后续的施工工序提供依据。
2.方案设计:根据勘测结果,结合工程要求和地质条件,设计合理的强夯改良方案。
方案设计要考虑夯击次数、夯击能量、夯击点的布置等参数。
3.施工准备:准备施工所需的设备和材料,包括夯锤、锤头、施工平台等,并确保施工现场的安全。
4.施工实施:根据设计方案,在软土地基上逐点进行夯击。
夯锤通过重复落下,对土体施加冲击力,使土体发生塑性变形和密实。
5.质量检测:施工完成后,对改良后的地基进行质量检测,包括密实度、强度、液化风险等方面的检测。
检测结果可以用于评估改良效果,并做相关的验收和记录。
6.监测与维护:完成强夯处理后,需要进行地基的长期监测和维护。
及时发现和解决地基问题,确保改良效果的持久性和可靠性。
三、注意事项在进行强夯处理软土地基时,还需要注意以下几个问题:1.施工方式选择:根据不同的工程要求和地质条件,选择合适的强夯施工方式。
水利工程地基处理的要求和地基处理的基本方法水利工程地基处理的要求和地基处理的基本方法一、水工建筑物的地基分类水工建筑物的地基分为两大类型,即岩基和软基。
1、岩基是由岩石构成的地基,又称硬基。
2、软基是由淤泥、壤土、砂、砂砾石、砂卵石等构成的地基。
又可细分为砂砾石地基、软土地基。
(1)砂砾石地基是由砂砾石、砂卵石等构成的地基,它的空隙大,孔隙率高,因而渗透性强。
(2)软土地基是由淤泥、壤土、粉细砂等细微粒子的土质构成的地基。
这种地基具有孔隙率大、压缩性大、含水量大、渗透系数小、水分不易排出、承载能力差、沉陷大、触变性强等特点,在外界的影响下很易变形。
二、水工建筑物对地基基础的基本要求1、具有足够的强度。
能够承受上部结构传递的应力。
2、具有足够的整体性和均一性。
能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。
3、具有足够的抗渗性。
能够避免发生严重的渗漏和渗透破坏。
4、具有足够的耐久性。
能够防止在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。
三、水利水电工程地基处理的基本方法主要有开挖、灌浆、防渗墙、置换法、排水法,挤实法、桩基础、锚固等。
1、开挖处理是将不符合设计要求的覆盖层、风化破碎有缺陷的岩层挖掉,是地基处理最通用的方法。
2、灌浆是利用灌浆泵的压力,通过钻孔、预埋管路或其他方式,把具有胶凝性质的材料(水泥)和掺合料(如黏土等)与水搅拌混合的浆液或化学溶液灌注到岩石、土层中的裂隙、洞穴或混凝土的裂缝、接缝内,以达到加固、防渗等工程目的的技术措施。
3、防渗墙是使用专用机具钻凿圆孔或直接开挖槽孔,以泥浆固壁,孔内浇灌混凝土或其他防渗材料等,或安装预制混凝土构件,而形成连续的地下墙体。
也可用板桩、灌注桩、旋喷桩或定喷桩等各类桩体连续形成防渗墙。
4、置换法是将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的一种方法。
5、排水法是采取相应措施如砂垫层、排水井、塑料多孔排水板等,使软基表层或内部形成水平或垂直排水通道,然后在土壤自重或外荷压载作用下,加速土壤中水分的排除,使土壤固结的一种方法。
关于水利堤防工程软土地基处理的探讨摘要: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。
本文主要针对软土地基的特性展开论述,进而阐述有效的软土地基处理措施。
关键词:水利堤防工程; 软土地基处理土一般是指孔隙大,天然的含水量较高,抗剪强度低的细粒土。
它在水利施工相对集中的地方分布广泛,比如湖泊、沼泽以及河滩等。
软土具有含水量高,压缩性高,孔隙大,抗剪强度低,透水性强等特点。
因为不同的软土层层面的力学性质差异大,并且土层分布也很复杂,所以在水利施工中第一的技术难题就是软土地基的处理。
在处理软土地基时,首先要准确的测定地基的承载能力,其次要估算地基可能会发生的变形。
第三,还应考虑到在施工中会用到的复合地基的问题。
1软土地基的特征软土地基是由软土与粉沙,粉土等混合而成的,其中软土为主要成分。
软土低级承载能力相对较低,因为软土本身比较软,可塑性较强造成了软土地基的这一特点。
如果在平时的施工中遇到软土,那么施工过程就会变得格外困难。
因为软土含水量很高,孔隙较大,并且软土的流变性和可塑性很强,所以软土中的水分会很快的流逝,流逝水分后的土也就会变得异常松软,不宜施工2软土地基上建筑物失稳的原因水利工程若选择在软土地基上施工,往往由于发生滑动而破坏建筑物稳定。
软土地基中某一面的剪应力大于抗剪强度打破了原本的平衡,这是导致建筑物滑动的主要原因。
造成这种平衡失衡的主要原因有两方面:一是在施工中由于降水使软土的容重变大或者地基的上的负荷增加从而导致剪应力的增加;二是由于软土地基自身因素造成,自身抗剪强度减弱等。
3水利施工中软土地基处理技术需要对软土地基进行处理,主要是由于软土地基主要是由一些淤泥或淤泥质土等抗载能力低的材料组成因此软土地基属于高压缩性结构地基,由于50千牛每平方米是软土地基所能承载的最大力,而这却远远达不到水利工程的施工标准。
3.1换土法工程多地基承载力的要求较严格,如果在施工过程中,遇到软土层较薄的地址,可以通过将水泥,灰土,沙土将软土层替换掉,这方能符合在水利施工过程中的要求。
一、软土路基成因所谓软土,比规范中的定义广泛,包括强度达不到设计要求的湿粘土。
路基强度及稳定性与路基干湿状态密切相关。
路基干湿状态是由土中含水量的高低决定的,而含水量的高低取决于各种湿源的作用和延续时间。
由于路面宽、路基低、排水设施不全或失效,使得雨水和生活污水向路基内渗透、地下水位升高,路基长期处于潮湿状态,加上土的水稳定性差等原因,导致路基软化。
二、软弱地基变形特点为了更好地解决上述问题,就必须要弄清楚软弱地基的变形特点。
它主要有三大特点:变形量大;压缩稳定所需的时间长;侧向变形比一般的土体大。
变形量大:软弱土体主要指淤泥或淤质土,其自身的含水量较大,水份不易自流出来;压缩稳定所需的时间长:软土主要以粘粒为主,尽管孔隙比大,但单个孔隙教细,孔中的水很难流动,透水教低,饱和土受荷载作用后,水不能尽快排出,变形也只能慢慢进行,其变形过程要持续数年或数十年;侧向变形:比一般土体大,而且侧向变形与竖向变形之比在相同条件下比一般土体大。
三、软弱地基处理方法在了解软土的三大特点之后,结合平日的实际施工情况,重点介绍几种软弱地基的处理方法,供有关技术人员参考。
下面重点介绍前几种的适用范围、施工方法和作用。
1.抛石挤淤适用范围:路基位于水塘、鱼塘、藕田、泥砂、流砂或不易抽干水或无法挖除淤泥或淤泥较深或水不能自流的地方。
处理方法:在其上面直接抛填大块径不易被水侵泡软化的石块,石块块径控制在50-80cm之间,并在大块石缝隙内填筑20-50cm的不易被水侵软化的小块石,抛填高度控制在常水位以上50cm左右,铺平后,用轮式压路机或拖式压路机振动压实,直到淤泥被挤出路基坡脚外,没有明显的再下沉现象为止;如果抛填深度较深,一定要分层抛填压实,其每层厚度控制在50-80cm,整段处理完后,在其上面铺一层10cm厚的碎石有必要时加铺一层土工格栅,再进行填筑土石方。
并把此过程称为路基的原地面处理。
作用:由于抛填了大块径的石块,可将路基底的大部分淤泥挤出,在路基底部形成一个坚硬的骨架结构,并在大石块间填筑了小的石块,通过压路机振动碾压,石块与石块间嵌固的更紧,整体承受荷载的能力增强,对今后承受路堤的整体压力能起到很好的作用。
文章编号:1009-6825(2012)34-0082-02试论水利工程项目软土地基处理技术席霞(侯马市水务局,山西侯马043000)摘要:根据软土地基的主要特征,分析了软土地基上建筑物失稳的原因,阐述了软土地基处理技术对于水利工程的重要性,详细介绍了水利工程软土地基的处理方法,增加了地基的稳定性。
关键词:水利工程,软土地基,处理技术中图分类号:TU447文献标识码:A软土就是指天然含水量比较高,并且空隙大,而且压缩性比较高,同时还是抗剪强度低的细粒土。
软土主要是分布在一些水利施工比较集中的地方,软土层之间在物理层面上存在很大的差异性,并且软土还有比较复杂的分布情况,所以对于软土地基的处理现在是水利工程中比较重要的首要难题。
对于软土地基的处理技术主要包括三个方面:1)要准确的测量出软土地基承受能力最大是多少;2)要对软土地基可能发生变形的情况进行非常合理的估算;3)要在软土地基的施工过程中应用复合地基的问题。
1软土地基的主要特征软土地基就是指软土为主要成分同时还掺杂一些粉砂以及一些粉土混合而成的地基,这种软土地基比较软,所以其可塑性是比较强的,但是其承载能力相对来说是比较低的。
如果在实际施工的过程之中有软土地的话就会给施工造成一定的困难,并且软土地基的另一个特点就是其含水量是比较高的,所以这就使软土地存在很大的空隙,导致水分流失的比较快,土地也会变得比较疏松。
2软土地基上的建筑物失稳的主要原因在软土地基上进行水利施工的过程中往往会使建筑物遭到破坏,因为建筑物在这种软土地上很容易发生滑动,而造成建筑物滑动的主要原因就是由于软土地基滞洪的某一个面上的抗剪强度小于它受到的剪应力,所以就使得这种平衡力发生了破坏导致的。
这种剪应力的增加主要原因就是由于在施工的过程中地基上面的负荷变的比较大或者是由于降水的原因加大了软土的比重所导致的。
3软土地基处理技术对于水利工程的重要性由于软土地基的土质会在一定程度上对于施工过程的稳定性造成一定的影响,所以一般软土地基是不适合做持力层的,而是需要对这部分软土地基做一定的处理,从而给地基的形成打下基础。
谈水利工程中软土地基水泥搅拌桩的技术处理摘要:本文结合工程事例对水泥搅拌桩在水利工程中成桩机理的基础上,阐述了水泥搅拌桩处理软土地基的施工方案、施工准备及质量检验措施,以供同行参考。
关键词:水利工程;软土地基改革开放以来,特别是进入新世纪,全国各地以保障水安全、营造人水和谐的水环境和实现水利现代化为目标,水利建设高潮迭起。
相继进行了城市防洪工程、水源工程、境外引水工程、农民饮用水工程等建设。
但是,在大多地区淤泥、淤泥质土等软土分布广、厚度大。
这些地区的软土为高压缩性、低强度土,工程力学性质差,是控制建(构)筑物沉降和稳定的主要地层,这给水利工程带来了很多不利影响。
在工程施工的过程中对深厚的软土,一般都要进行地基处理,水泥搅拌桩的施工工期短,无大量废土外运,很适合堤岸基础加固或在基坑开挖时临时挡土。
水泥搅拌桩按所使用水泥的物理状态,分为浆体搅拌桩和粉体搅拌桩两类。
粉体搅拌桩适用于土中含水量大于50%的情况。
1 水泥搅拌桩在水利工程中成桩机理水泥与土搅拌产生加固效果而形成桩体,这是水泥遇水后所发生一系列化学反应及其与土发生复杂的化学反应的结果。
1.1 水泥的水解和水化反应普通硅酸盐水泥包含着水硬性胶结材料的最主要的基础物质,即氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁及三氧化硫等。
他们分别组成不同的水泥矿物。
当用水泥与水拌合成水泥浆,或用水泥粉直接与饱和软土搅拌时,水泥颗粒表面的矿物立即与水发生水解和水化反应,生成一系列水化物,这些水化物迅速溶于水,使水泥颗粒表面继续暴露,继续与水反应,生成水化物继续溶于水,这样直至溶液达到饱和,生成不能溶解水化物,乃成为凝胶微粒悬浮于溶液。
此后这种凝胶微粒的一部分与其周围一定的粘土颗粒发生反应,另一部分逐渐凝结硬化而形成水泥骨架。
1.2水泥水化物与粘土颗粒离子交换和团粒化作用由于土体为多相散粒体,它与水结合时一般具有胶体的特征。
二氧化硅遇水即形成硅酸胶体微粒,经化学反应,在土体颗粒表面逐渐形成较大的土团粒。
水泥土搅拌法在水利工程软土地基处理中的应用摘要:软土地基是以软土为主,与粉砂、泥炭等一些其它土层相间组成,具有压缩性高、渗透性差、承载力低的不良特性,是水利工程中常见的地基。
水泥土搅拌法是对软土地基加固的一种有效措施。
文章分析了水泥土搅拌法的原理,阐述了水泥土搅拌法的施工工艺。
关键词:水利工程;软土地基;水泥土搅拌法;施工工艺l 引言水利工程中最常见的技术难题是软土地基处理。
软土地基包括承载力低、沉降量大,具有振动液化性、湿陷性、胀缩性、冻胀性等不良工程性质,因此,要对其进行处理。
软土地基处理的目的是针对软土的不良工程性质,提高其抗剪强度,减少压缩性,降低孔隙比和含水量、增加密实度。
水泥土搅拌法是利用水泥等材料作为固化剂,通过特制的搅拌机械,就地将软土与固化剂强制搅拌,使软土硬结成具有一定整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基承载力和减小沉降量及其它特征变形。
软土地基加周深层水泥搅拌法具有施工速度快、投资省、适应性广,承载力高、防渗性能好、施工时对周围建筑物的影响小等优点,已引起设计人员的充分关注。
目前,一些地区的中小型水利工程的软土地基加固处理中也正在积极地应用和推广这种方法。
2 水泥土搅拌法原理水泥土搅拌法是采用搅拌机械将原状土和水泥强行搅拌,使得拌和体的强度可达1 000 kpa以上的一种地基加固方法,加固深度一般≥5~6 m,故而是一种深层加固土体的方法。
水泥土搅拌法适用于软土地基,如沿海一带的海滨平原、河口三角洲、湖盆地沉积的河相软土。
对于沉积厚度大、含水量高、孔隙比>1.0、抗剪强度低、压缩性高和渗透性差的软土地区加固与处理。
2.1 水泥土搅拌加固化学加固效应对水泥和土拌和后所发生的一系列化学反应,国内外已有不少研究成果,其基本原理是基于水泥加固土的物理化学反应过程。
包括:水泥的水解和水化反应;黏土颗粒与水泥水化物的作用;硬凝反应和碳酸化作用使软土固化。
在反应中起主要作用的是水泥水化后产生的ca(oh)2。
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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
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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。
2.3井点降水法
此种方法较为实用,主要利用干粉、细沙,在地下水位较高以及承压水、挖基
较深、坑壁不是较为稳定的情况下。目前主要是应用于高速公路的建设之中,比如
一些地下工程,比如桥梁基础、管线工程等深基坑工程往往采用此类方法。其主要
优势在于降水效果较好,工期较短。但是反过来而言,此种工程往往需要设置较多
的井点,从而增加工程的相应的投资金额,使得设备使用增加,降低了效益。
2.4垫层法
换土加筋垫层法的加筋材料宜选用抗拉强度高、受力时伸长率≤4%~5%、耐久
性好、抗腐蚀的土工格栅,当垫层厚度<1.0m时,在底部或1/2厚度处铺设一层加
筋土工格栅,当厚度>1.0m时每0.5m铺设一层加筋土工格栅。也可根据工程实际
情况选用其它土工合成材料如土工布等。垫层的宽度应满足道路路基基础底面应力
扩散的要求,可按下式计算或根据当地经验确定。公式为:b1≥b+2Ztgθ(1)式中:b1
为垫层底面宽度;θ为垫层压力的扩散角;b为基础底面的宽度,m;Z为垫层的厚度,
m。此种方法需要详细的检查施工设备以及水电,在水利工程的施工过程中,抽水一
定要一次性到位不允许出现间断的情况,及时观察注意周围的环境变化,根据其变
化相应的调整抽水的流量大小。在水利工程施工完成以后技术人员需要及时拆回井
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点系统并将其收拾完整。2.5化学固结法化学固结法是在处理地基之中比较新颖的
方法,如若在运用传统的地基处理方法不能够获得较为满意的结果的情况下,可以
利用化学固结法进行相应的软土地基处理。此种方法实际是应用一定的化学材料,
从而对于软土地基进行相应的填充、减缓压缩、提升硬度以及加强强度。此类方法
又灌浆法以及硅化加固方法,在实际考察地形的前提下,根据实际的要求可以采取
不同的地基处理方法,在达到相应的地基处理之后,最终满足水利工程地基的要求,
为水利工程的建造打造良好的基础。
3结语
在实际的软土地基处理方法之中,有着各式各样的处理方法,但是只有在实际
勘察以及检测的情况下,选择比较合理与切合实际的方法才能够使得软土地基的处
理得到良好的效果,在其中相关工作者不断积累经验为未来的软土地基处理提供帮
助。