盐渍土地基几种处理方案
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盐碱地的治理措施
1.基本原则:改变降水分配状态、减少盐碱水土侵蚀,改良水土、恢复典型生态系统。
2.建立水资源保护体系和水资源优化利用体系,强化水资源的调控,减量耕作,引入使用地下水的技术,及时解决灌溉中水,设置排水植物区及排水管网,调整耕地结构,增设护坡,做好转移耕地的规划;
3.加强土壤改良措施,采取综合土壤改良技术,进行表层土壤和速效熟化,引入深层再熟化技术,使基础土壤质地及有机质含量提高;
4.采取植物保护措施,引种抗盐性强的植物,加强冬季植物保护;
5.加强盐碱地的动物养殖,进行沼气生物肥料的改良,合理利用淡水资源;
6.采用灌溉技术,改善灌溉模式,提高灌溉利用率,减少蒸发流失;
7.实行环境修复,改善湿地环境,引入湿地系统,开展生态林业及灌木化作业。
盐渍土路段路基专项施工方案根据全线地质勘察结果,全线对路基稳定性具有影响的特殊性土主要是盐渍土和湿陷性土,其中主线共有盐渍土路基需要处理,化工园区连接线线共有盐渍土路基需要处理。
本项目沿线地表存在盐渍土情况的路段虽较长,但以浅层为主,且大部分为弱盐,项目区气候属于暖温带大陆气候干旱、半干旱区,地下水位埋藏较深。
沿线地表土质,剥蚀丘陵表层粉土、粉砂为主,2~3m以下为泥岩层,上质坚硬:冲积平原地表土质以砾类土为主。
针对本项目的气候条件、地下水、土质等综合条件特制订盐渍土路段路基专项施工方案。
一、盐渍土路段施工方案考虑到当地盐渍土的水盐状态特点,应力求在路基填料不发生冻结,也不积水的枯水季节施工。
一般在地下水位高的黏土盐土地区,以夏季施工为宜,砂性土盐土地区,以春季和夏初施工为宜,强盐渍土地区,在表层含盐量较低的春季施工为宜。
针对盐渍化程度采用路基换填、设隔断层、改善排水条件等有效措施,具体处理措施如下:(1)对于地表为弱盐的路段,清除表土30cm后铺筑路基。
清除地表盐渍土并压实,采用砾石土回填,地表以上路基填料选择非盐渍土的砾石类土填筑。
(2)对于地表为中盐以上路段,清除表土为30cm后铺筑路基,并在路床层位内设置土工布隔断层,以隔断毛细水的上升对路基的不利影响。
(3)路基填料选择非盐砾类土筑;完善路基、路面排水系统,避免地表降水侵入路基。
二、盐渍土地段路基填筑施工质量的控制路基基底表层处理,清除表层盐结皮及盐渍土,地表盐渍土清除厚度30cm,铲除后的地表应做成由路中心向两侧约3%的横坡。
盐渍土路段应采取分段连续的施工方式,段落不宜过长,力求一次施工到路床顶面设计标高,最好于当年铺筑路面基层。
如果当年不能铺筑路面时,应采取防止雨、雪水侵入路基的措施。
在设置隔断层的地段,要一次做到隔断层的顶部。
1、盐渍土路堤施工的依据以《公路路基施工技术规范》 (JTG F10-2006) 为施工标准,而《盐渍土地区公路设计与施工指南》仅作为参考,不作为盐渍土段路基施工控制的标准。
盐渍土路基填筑施工工艺方法1基底处理1)表土不符含表规范规定时,应挖除;除应将基底土挖除外,并应按设计要求换填透水性较好的土。
2)含水量超过液限的原地基土,应按设计要求将基底以下1m全部换填为透水性材料;含水量界于液限和塑限之间时,应按设计要求换填100~300mm厚的透水性材料;含水量在塑限以下时,可直接填筑粘性土。
3)地下水位以下的软弱土体应按设计要求采用透水性好的粗粒土换填,高度宜高出地下水位300mm以上。
4)在内陆盆地干旱地区,路面为沥青混凝土、水泥混凝土或沥青表处时,应按设计要求在路堤下部设置封闭性隔断层。
5)地表为过盐渍土的细粒土、有盐结皮和松散土层时,应将其铲除,铲除的深度通过试验确定。
地表过盐渍土层过厚时,如仅铲除一部分,则应设置封闭隔断层,隔断层宜设置在路床顶以下800mm处;若存在盐胀现象,隔断层应设在产生盐胀的深度以下。
2路基填筑1)盐渍土路堤应分层填筑、分层压实,每层松铺厚度不宜大于200mm,砂类土松铺厚度不宜大于300mm。
碾压时应严格控制含水量,碾压含水量不宜大于最佳含水量1个百分点。
雨天不得施工。
2)盐渍土路堤的施工,应从基底处理开始,连续施工。
在设置隔断层的地段,宜一次做到隔断层的顶部。
3)地下水位高的粘性盐渍土地区,宜在夏季施工;砂性盐渍土地区,宜在春季和夏初施工;强盐渍土地区,宜在表层含盐量较低的春季施工。
3隔断层处理隔断层设在路堤内一定深度处,以保证隔断向上迁移的水分和盐分,是防止路基盐胀,翻浆的十分有效的路基处理措施,也是盐渍土地区降低路基高度常用的做法。
4排水1)施工中应及时合理设置排水设施,路基及其附近不得积水。
2)取土坑底面应高出地下水位至少150mm,底面向路堤外侧应有2%~3%排水横坡。
3)在排水困难地段或取土坑有可能被水淹没时,应在取土坑外采取适当处治措施。
4)在地下水位较高地段,应加深两侧边沟或排水沟,以降低路基下的地下水位。
5)盐渍土地区的地下排水管与地面排水沟渠,必须采取防渗措施。
大家好,这张照片是盐渍土地层,由于颜色非常的明显,所以一般不会认错,土层上面的植物稀疏,大家印象中高速公路两边的景色都很好,这张是在盐渍地带新建的公路,两边是这样的,那什么是盐渍土?地表深度范围内易溶盐含量大于%,且具有溶陷、盐胀、腐蚀等特性的土称为盐渍土。
盐渍土的厚度一般不大。
平原和滨海地区,一般在地表向下2~4m,其厚度与地下水的埋深、土的毛细作用上升高度和蒸发强度有关。
内陆盆地盐渍土的厚度有的可达几十米,如柴达木盆地中盐湖区的盐渍土厚度达30m以上。
2 地质成因及类型首先是盐渍土的形成,当含盐量较高的地下水沿土层的毛细管升高至地表或接近地表,通过蒸发作用,又或者区域气候条件枯燥,蒸发量大于降雨量,水中盐分析出并聚集于地表或地下土层中形成。
其次是分类按其地理分布可划分为滨海盐渍土、内陆盐渍土和冲积平原盐渍土三种类型。
按易溶盐的化学成分可将盐渍土划分为氯盐型、硫酸盐型和碳酸盐型盐渍土。
氯盐型吸水性极强,含水量高时松软易翻浆;硫酸盐型易吸水膨胀、失水收缩,性质类似膨胀土;碳酸盐型碱性大、土颗粒结合力小、强度低。
接下来介绍盐渍土的主要工程地质性质主要有5点,⑴ 溶陷性盐渍土中的可溶盐经水浸泡后溶解、流失,致使土体结构松散,在土的饱和自重压力或在一定压力作用下产生溶陷。
⑵ 盐胀性盐胀作用是盐渍土由于昼夜温差大而引起的,多出现在地表下不太深的地带,一般约为。
⑶ 腐蚀性盐渍土均具有腐蚀性,其腐蚀程度与盐类的成分和建筑结构所处的环境条件有关。
⑷吸湿性氯盐渍土含有较多的钠离子,其水解半径大,水化胀力强,从而在钠离子周围可形成较厚的水化薄膜,因此氯盐渍土具有较强的吸湿性。
在潮湿地区,氯盐渍土体极易吸湿软化,强度降低;在干旱地区,氯盐渍土体易压实。
氯盐渍土吸湿深度一般只限于地表,深度约。
⑸ 物理力学性质盐渍土的液限、塑限随土中含盐量的增大而降低,当土的含水量等于其液限时,土的抗剪强度近乎等于零,因此高含盐量的盐渍土在含水量增大时极易丧失其强度。
盐碱地改良方法盐碱地是指由于淡水资源的缺乏和长期开垦而导致土壤中盐分含量过高,土壤中离子成分以离子为主,这样会引起土壤植物生长受阻,生态环境受到污染,因此,如何有效改良盐碱地,大大改善其生态环境,保持土壤的生态平衡,一直是盐碱地改良的一个重要问题。
一、采取抗盐抗碱措施为了减少盐碱地污染,可以采取抗盐抗碱措施,抗盐抗碱措施主要有以下几种:(1)除盐除碱措施。
这种措施是指采用淋雨或水膜等方式,通过溶解或吸走土壤中的盐碱,达到除去盐碱的目的,使土壤的盐碱含量降低。
(2)施肥措施。
它通过施用有机肥料,增加土壤中的有机物,减少土壤的盐碱含量,同时也可以提高土壤的植物养分含量,促进土壤植物的生长。
(3)固盐碱措施。
固盐碱措施是指将土壤中的盐碱物质转化为不溶于水的固体,以防止盐碱被洗滤出去,减少土壤盐碱的污染。
(4)施粪措施。
它是指用经过热处理的粪肥和有机质,改善土壤的有机物含量,提高土壤的改良程度,减少土壤中的盐碱含量。
二、采取造林抚育措施为了抑制土壤盐碱,可以采取造林抚育措施,其主要有两个层面:一方面,通过种植抗盐抗碱植物,采用植物盐碱容忍性,抑制土壤盐碱,改善生态环境;另一方面,通过植树造林,完善植物覆膜,形成合理的水土资源利用体系,减少植物叶片凋落的物质,保护土壤,稳定土壤的盐碱含量。
三、采取植物和微生物改良技术盐碱地植物和微生物改良技术可以提高土壤的有机物含量,可以利用微生物对土壤进行改良,还可以采用植物对土壤盐碱进行改良,通过植物的根系和叶片吸收和储存盐碱物质,以减轻土壤的盐碱污染。
此外,还可以采用植物和微生物来消除土壤盐碱,改良土壤,改善生态环境。
总之,有效改良盐碱地,需要综合运用抗盐抗碱措施、造林抚育措施、植物和微生物改良技术等多种技术手段,有利于减少土壤盐碱污染,提高土壤生态环境质量。
只有全面研究,采取有效措施,才能有效改良盐碱地,改善生态环境,保护土地资源,促进绿色社会和可持续发展。
盐渍土路基的养护维修摘要通过在我国西部地区进行盐渍土路段铁路路基的勘察设计工作的切身体会,结合一些其他项目的处理措施,简要介绍目前盐渍土路段路基成功的处理措施。
陇海铁路是中国一条从江苏连云港通往甘肃兰州的铁路干线,于1905年起动工,经过四十余年的分段建设,至1952年全线建成,目前全长1759公里,为I级双线电气化线路。
陇海铁路是贯穿中国东、中、西部最主要的铁路干线,也是从太平洋边的中国连云港至大西洋边的荷兰鹿特丹的新亚欧大陆桥的重要组成部分。
陇海铁路沿线主要城市有徐州、商丘、郑州、西安、兰州。
在我国的西部地区——宁夏、青海、甘肃、新疆等地,广泛分布着盐渍土(盐渍土是盐与碱土的总称),具有较强的吸湿、松胀、溶蚀及腐蚀,常见的易融盐有氯盐、硫酸盐、碳酸盐。
长期以来,由于建设资金的不足,在这些地区修建铁路时,大都是因陋就简,直接取用路侧的盐渍土填筑路基,未做任何处理。
由于盐渍土有随温度降低体积膨胀的特性,土中含硫酸盐量越多,膨胀越严重。
从深秋至次年春融以前,它使路基产生不均匀膨胀,引起地表松胀使路面产生波浪、鼓包至开裂破坏,从而降低道路的通行能力和服务水平。
对一些特殊路基尤其是盐渍土的处理进行了一系列的试验,积累了许多宝贵的经验,逐步形成了一套成功的处理措施。
一、盐渍土的分类盐渍土是盐土与碱土的总称。
在地表层1.0m的厚度范围内易融盐的含量大于0.5%时称盐渍土。
盐渍土具有较强的吸湿、松胀、溶失及腐蚀等特性,土中常见的易融盐有氯盐、硫酸盐和碳酸盐。
㈠盐渍土的工程性质1、氯盐渍土氯盐的盐溶解度大,有较大的吸湿性,具有保持水分的能力,结晶时体积不膨胀,溶解冰点较纯水显著降低。
具有较强的吸湿性和保湿性,这在干旱地区有利于路基施工与保养,在潮湿地区则易吸水软化,降低土体强度。
2、硫酸盐渍土硫酸盐渍土以硫酸钠为主,其溶解度随温度而变化,在32.4℃时溶解度最大。
当低于这个温度时硫酸钠分子便结合10个水分子变成晶体,体积增大三倍多;高于这个温度时又脱水,体积缩小。
盐碱地改良技术措施引言:盐碱地是指土壤中盐分和碱性物质含量较高的土地。
由于盐碱地的存在,给土壤质地造成了一定的困扰,限制了农作物的生长和发展。
因此,盐碱地改良技术措施的研究和应用具有重要意义。
本文将介绍几种常见的盐碱地改良技术措施,以期为农田的发展提供一些有益的参考。
一、淋洗法淋洗法是指利用水来冲洗盐碱地,将土壤中的盐分和碱性物质冲走。
这种方法适用于土壤的盐碱度较低的情况下,可以有效地降低土壤中的盐碱含量。
淋洗法的关键在于合理控制水的用量和冲洗的频率,避免造成土壤的二次盐碱化。
二、石灰施用石灰施用是一种常见的盐碱地改良技术措施。
石灰能够中和土壤中的酸性物质,提高土壤的pH值,减少土壤中碱性物质的含量。
石灰施用的关键在于确定合适的施用量,避免过量使用导致土壤呈碱性或过酸性。
三、有机肥施用有机肥施用是改良盐碱地的重要手段之一。
有机肥能够提高土壤的保水性和肥力,增加有机质含量,改善土壤的结构和通透性。
同时,有机肥还能够促进土壤中有益微生物的生长和繁殖,有助于改善土壤环境。
四、土壤改良剂的应用土壤改良剂是指一类能够改善土壤性质和促进植物生长的物质。
常见的土壤改良剂包括石膏、腐熟的秸秆、腐熟的木屑等。
这些土壤改良剂能够提高土壤的保水性和肥力,改善土壤的结构和通透性,有助于降低土壤中的盐碱含量。
五、合理轮作和间作合理轮作和间作是一种可行的盐碱地改良技术措施。
通过合理设计不同作物的种植顺序和组合,可以有效地减少土壤中的盐分和碱性物质的积累,达到改良土壤的目的。
轮作和间作还能够提高土壤的肥力和抗病虫害能力,增加农作物的产量和质量。
六、水分管理合理的水分管理是改良盐碱地的重要措施之一。
过量的灌溉会导致土壤中的盐分和碱性物质上升,因此需要合理控制灌溉的水量和频率。
此外,还可以通过采用适当的排水措施,降低土壤中的盐碱含量,改善土壤的排水状况。
七、耐盐碱作物的种植耐盐碱作物是指对盐碱环境具有较强适应能力的植物。
通过种植耐盐碱作物,可以有效地降低土壤中的盐分和碱性物质的含量,改善土壤环境。
盐渍土公路路基特性及处理措施摘要:以宁夏盐池至红井公路为实例,结合盐渍土的工程特性以及对路基的影响,提出了盐渍土地区公路施工的处理措施,在施工过程中将盐渍土路基质量通病问题得到了解决。
从而为今后在公路建设中的盐渍土路基施工积累经验并进行指导。
关键词:盐渍土路基特性处理措施1.工程概况宁夏境盐池至红井公路路线全长20.2公里,其中K16+250~K16+650段和16+975~K17+450段为盐渍土路段,盐渍土总长度为875m。
K16+280~K16+675段1m以上地层Cl-/SO42-介于0.9~1.7,按含盐化学成分分析,属于亚氯盐渍土,含盐量介于1.1~1.9%之间,属于中盐渍土;K17+150~K17+400段1m以上地层Cl-/SO42-介于0.3~1.3,按含盐化学成分分析,属于亚硫酸盐渍土~亚氯盐渍土,含盐量介于0.4~1%之间,属于中盐渍土。
2.盐渍土的特性及对路基的影响盐渍土根据地下水位、时间、气候的变化其具有溶陷性、翻浆、淋溶湿陷、盐胀性和腐蚀性等病害。
[1]使公路路面出现网裂、变形、波浪和鼓包等破坏,严重影响交通运输和公路养护的正常运行。
2.1 硫酸盐、碳酸盐渍土的松胀性和膨胀性影响路基稳定这一现象多发生在地表上层,往往引起路肩及边坡土体变松,影响路基稳定。
碳酸盐对土体膨胀性的影响往往造成路基塌陷。
含盐量多时,会产生湿陷、塌陷等路基病害。
2.2毛细水携盐上升对路基、路面的影响。
盐渍土携带盐上升的速度缓慢,是看不见摸不着的,最终盐要聚集到路基上层,渗入并破坏路面。
2.3 盐渍土的溶陷性:盐渍土有可溶性盐溶性,会产生潜蚀溶陷,会造成盐渍土路段路基的地基沉陷。
2.4 盐渍土的盐胀性盐渍土具有较强的亲水性,遇水后能很快与胶体颗粒相互作用,在胶体颗粒与土颗粒周围形成稳固的结合水薄膜,减少了颗粒直接的粘聚力,能使粘土颗粒发生很大的分散,引起土的膨胀。
由于盐胀作用使土的空隙增大,土粒松散,形成与盐结壳脱离的蓬松层。
盐渍土地基的几种处理方案
【摘要】:为了促进盐渍土地区地基处理设计及施工水平的提
高,为保证相应的建筑物,构筑物的安全及可靠提供服务,分析了
盐渍土的类型,及对工程的危害,介绍了盐渍土地基的几种处理方
法。
【关键词】:盐渍土类型危害地基处理
1. 盐渍土的概念及分类
1.1盐渍土的概念
盐渍土是指含盐量超过一定数量的土。土的含盐量通常是指一
定的土体内含盐的重量(或质量)与其干土重量(或质量)之比,
以百分数来表示。
国内外有关盐渍土含盐量与含盐类别标准的规定各不相同:前
苏联曾用盐渍土中易溶盐和中溶盐的界限含盐量标准分别为0.5%
和5%;我国《铁路工程土工试验规程》(gb10102-2004)盐渍土的
界限含盐量标准是易溶盐含量为0.5%;俄国建筑部门对不同的土类
分别定出不同的含盐量界限,其中最小的易溶盐含量标准为0.3%;
我国1997年《盐渍土地区建筑规范》也认为。当地基土中易溶盐
含量超过0.3%时,就按盐渍土地基进行勘察,设计和施工;《岩土
工程勘察规范》(gb50021-2001)中对盐渍土含易溶盐量的规定也
为0.3%。
我国一些盐渍土地区的勘察资料表明,很多土样的易溶盐含量
虽然小于0.5%,但其溶陷系数却大于0.01,最大的可达0.09以上;
另外我国有些地区的盐渍土层厚度超过20m,且渗透性强,浸水后的
累积溶陷量很大,对工程的危害也较严重。因此,我国把易溶盐含
量超过0.3%作为区别盐渍土和非盐渍土的最低界限。
1.2盐渍土的类型
盐渍土可按盐渍土中含盐的性质,含盐的溶解度及含盐量来分。
按含盐的性质盐渍土可分为氯盐渍土,亚氯盐渍土,亚硫酸盐渍土,
硫酸盐渍土和碱性盐渍土;按溶解度盐渍土可分为易溶盐渍土,中
溶盐渍土和难溶盐渍土;按含盐量盐渍土可分为弱盐渍土,中盐渍
土,强盐渍土和过盐渍土。我国通常采用按含盐性质来分类盐渍土。
1.3盐渍土的危害性
盐渍土地基对工程的危害主要为其浸水后的溶陷性,含硫酸盐
地基的盐胀性和盐渍土地基对基础和其它地下建筑的腐蚀性。
下面就盐渍土的溶陷性,盐胀性对地基的危害性,简单介绍几
种地基处理方案,供大家参考。
2. 盐渍土地基处理的几种方案
1) 浸水预溶法。当盐渍土土层厚度不大或渗透性较好时,
可采用此方案。要求水头高度不应小于30cm,浸水坑的平面尺寸
每边应超过拟建房屋边缘2.5m,且需现场试验确定浸水时间与预溶
深度。2)强夯法。当盐渍土层位于地下水位以上,且空隙比较大
时,可采用此方案。要求该场地附近无建筑物,且需现场试验,选
择最佳夯击能量与夯击参数。3)浸水预溶+强夯法。此方案适用于
处理厚度较大,渗透性较好的盐渍土,可处理盐渍土层的深度取决
于预溶深度和夯击能量,在现场需经试验选择最佳夯击能量与夯击
参数。4)浸水预溶+预压法。此方案适用于处理厚度较大,渗透性
较好的盐渍土,其处理深度取决于预溶深度和预压深度,需经现场
试验,检验压密效果。5)换土法。此方案适用于溶陷性或盐胀性
较大且厚度不大的盐渍土,先挖除部分或全部盐渍土,然后用灰土
或易夯实的非盐渍土回填。6)盐化处理法。此方案适用于含盐量
很高,土层较厚,且地下水位较深的盐渍土地基,需经现场试验检
验处理效果。7)桩基础或墩式基础(包括灰土墩,砾石墩,混凝
土墩等)。此方案适用于溶陷性高,土层厚,其它方法难以处理以
及荷载很大或重要的建筑,或者是上部土层软弱的盐沼池。施工时
需对成桩方法,浸水后桩承载力上部土层负摩擦等进行现场试验。
(注:墩式基础埋深不宜过大。)
以上是几种常用的盐渍土地基的处理方法,总结归纳起来,供
大家设计,施工时参考。
3. 结语
在规划工程建筑场地时,应在满足工程需要的前提下,应尽量
避开具有强溶陷性,盐胀性或腐蚀性的地段,无法避开时,要综合
考虑工程载荷,工程重要性,施工工艺等方面,把地基,基础,上
部结构作为一个整体来考虑,本着安全,经济,合理的原则。选择
合理的地基处理方案。大量的工程实践表明,只要综合全面考虑各
方面的影响因素,合理选择基础类型,对地基中的不良地质情况进
行合理的处理,复杂盐渍土地区的建筑安全是可以得到保证的。
【参考文献】
[1]石油工业出版社出版的sy/t0317-97 《盐渍土地区建筑规
范》;
[2]新疆交通厅编著的《新疆盐渍土地区公路路基设计与施工规
范》;
[3]交通部颁布的jtgd30-2004《公路路基设计规范》;
[4]gb50021-2001《岩土工程勘察规范》;
[5]tb10102-2004《铁路工程土工试验规程》;