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        巖土工程施工中軟土地基處理的方法與應用研究

        2021-12-06 21:38:27于海朋河北中色華冠巖土工程有限公司
        門窗 2021年7期
        關鍵詞:工程

        于海朋 河北中色華冠巖土工程有限公司

        1 前言

        地質結構復雜,且軟土較多,只有處理好軟土地基才能提高整個巖土工程的穩(wěn)定性,避免出現沉降問題。與此同時,軟土地基處理方法的應用使巖土工程安全性以及整個工程質量顯著提高,必須采取有效的加固處理措施,最大限度滿足工程需要。由此可見,當前背景下對軟土地基處理方法進行分析意義相當深遠。

        2 軟土性質

        軟土性質主要有以下幾個特點。

        第一,具有較高的壓縮性。軟土地基中具有較高的含水量,一定程度上影響液限系數和壓縮系數,壓縮性較高且系數越高[1]。一般情況下,若施工地區(qū)靠近河流或沿海地區(qū),土層為欠固結構軟土,如此一來在外力作用下地面出現沉降問題的概率更高。

        第二,含水量較高。巖土工程中的軟土潤土及含水量較高,至少在35%以上,但不超過72%,若為淤泥,含水量顯著高于該數值。此外,軟土地基中含水量容易對其的抗剪強度和軟土地基壓縮性產生影響,由此可知軟土地基承載能力不足。

        第三,滲透性偏低。軟土地基的軟土層滲透系數不高,對軟土固結狀態(tài)產生較大影響。在外力作用下嚴重影響了軟土固結速度,軟土地基整體強度不高。此外,軟土中一大部分都是有機物質,在一定條件下容易出現氣泡,軟土位置被占據,從某種程度來說容易導致軟土滲透性顯著降低。此外,軟土中還包含大量的粉沙和細沙,較大程度上影響了軟土的滲透性[2]。

        第四,相當松軟。相當松軟是軟土工程比較突出的特點,這也是軟土工程具有較大空隙的主要原因。此外,擴大了軟土中的孔隙,相關施工人員在施工過程中處理軟土地基時必須提高重視。

        第五,具有明顯的流變性。軟土地基中比較明顯的特點之一就是流變性,其對軟土土層抗剪強度產生直接影響,且塑性指數和軟土工程抗剪強度二者同樣有著密切的聯(lián)系,即指數與強度大小成正比。一般情況下,軟土抗剪強度約在40%~80%之間,若軟土中的孔隙壓力完全被消除,則容易出現沉降問題。

        第六,觸變性。軟土地基中巖土工程具有較高的觸變性,其指的是降低了軟土工程的總體強度,但在一段時間后該強度又有所恢復,這也是軟土地基比較突出的觸變性特點。而對于河流周邊或海洋周圍軟土工程而言,在外力或攪拌等影響下土壤結構發(fā)生巨大改變,破壞性較強,甚至存在流動的問題[2]。

        第七,抗剪強度不高。抗剪強度與排水固結條件聯(lián)系相當密切,與此同時,其還受到荷載施加速度影響,必須確保摩擦角度數處于合適范圍內,以排水條件為基礎提升整體抗剪強度,促進整體黏合程度的提高。

        3 巖土程施工中軟土地基處理的方法

        3.1 固化處理技術

        施工人員應用固化處理技術時通常都需要用到化學溶液,這是有效提高軟土地基承受壓力能力和軟土地基穩(wěn)定性的基礎。不僅需要使用化學溶液,而且還需要使用膠結劑。此外,該技術的使用還需要拌和或灌入,這從某種程度上來說有利于膠結劑或化學溶液在土層中與軟土地基相關物質結合,以此產生化學反應和物理反應,以此達到良好的加固效果。

        固化處理技術的應用主要是在軟土孔隙中應用不同的膠結材料,以此做好相應的填充工作。如此,軟土顆粒之間的粘合度更高,一般情況下主要使用水泥、膠結材料等,還有可能用水玻璃[3]。應用該技術的最后一步在于提高整個軟土工程的抗壓能力,軟土強度顯著提高。由此可見,固化處理技術的應用使整個軟土地基強度不斷提高,且滲水性能現在降低,一定程度上可有效避免發(fā)生各種問題。

        固化處理技術的應用可使用的方式很多,比如粉噴樁法、深層攪拌法、旋噴法等,其中應用得比較廣泛的就是粉噴樁法,使用的材料主要有水泥粉和石灰粉兩種。在一定作用下這兩種粉體材料形態(tài)發(fā)生改變,在風力作用下被噴到軟土地基中,借助專用的機械設備攪拌,促進材料和軟土地基的融合,讓其在物理作用與化學作用下更好地與地基發(fā)生固化硬結反應,軟土地基強度及穩(wěn)定性顯著提高。

        3.2 換填處理技術

        處理軟土地基時換填處理技術是應用效果比較理想的一種,該技術與被人們稱為墊層技術,該技術的應用挖出了地基的軟土層,軟土層就不會存在于底基層上,之后借助高強度材料做好換填工作,但也要保證這些材料具有較低的壓縮性,可使用的材料有灰土、碎石、礦渣等,最后做好夯實處理工作,提高地基墊層的穩(wěn)固性。

        應用換填出來技術時施工人員要對地基土層承受力進行明確,最大程度發(fā)揮換填材料的價值,承受壓力顯著提高,地基沉降問題得以解決。處理軟土地基時由于換填處理技術和其他技術相比更快捷,且操作簡單,但該技術的應用范圍受限,僅適用于深度在3m以內的軟土地基,若深度較淺則可以考慮使用該方法。這是因為深度較深時工程量大,自然而然增加了經濟成本,因此針對深度較深的軟土地基則可以應用其他技術[4]。

        3.3 振實擠密處理技術

        處理上述兩組軟土地基處理技術之外振實擠密處理技術也是比較常用的技術之一,且取得理想的應用效果。應用該技術必須選擇類型合適的軟土,不僅包含松砂,而且包含雜填土、粉塵等。該技術主要針對的是表層孔隙和軟土體,并進行擠密處理,處理后黏合和減小軟土地基表層孔隙,軟土地基強度顯著提高。

        應用振實擠密處理技術顯著提高軟土地基強度,該技術的應用必須做好回填處理工作,應用灰土和礫石,增強軟土地基強度,以此形成復合地基,地基承載能力更高[5]。該技術的應用還包含一些操作環(huán)節(jié)和操作過程,必須在地基中打入樁管,之后應用不同的材料填充,之后做好搗實工作。

        通常情況下,處理巖土工程地基時可應用振實擠密處理技術,使整個地基承受力和強度不斷提高,且其在深度在5m~20m之間地基處理效果較好。

        3.4 夯實處理技術

        軟土地基結構在巖土工程中主要包含了碎石土和沙土,其中,碎石土中含有的黏土較多,具有較低的飽和度,因此很有必要應用夯實處理技術,巖土工程中的地基處理效果更為明顯。因此,針對當前夯實技術處理效果主要在于應用物理機械碾壓,確保軟土地基表層土處于更為緊實[6]。

        除此之外,在夯實處理中提高強大的沖擊力量,確保不會在軟土地基中形成強大的動應力,使團體地基團結效果顯著提高。因此,巖土工程施工過程中處理軟土地基時工作人員要合理利用夯實技術,應用專業(yè)的工具,將錘子掄起高度控制在合適范圍內,其在重力作用下錘子處于自然下落狀態(tài),反復夯實和打擊后提高地基表層軟土強度,軟土地基表層壓縮性被有效降低。

        一般情況下,應用該技術同樣可以保證一定的夯實深度,約為1.2m,該技術的應用需要注意高度重視土基含水量,將軟土地基含水量控制在合適的范圍內,取得理想的效果。

        4 巖土工程施工中軟土地基處理方法的應用

        4.1 測量放線

        以工程具體需要應用GPS定位系統(tǒng)、水平儀和全站儀等測量,在此基礎上建立水準網點并測量平面控制網。而后在各個區(qū)域的邊界設置縱向和橫向控制樁,間隔90m設置1個,而后借助測設18m×18m的方格進行施工放樣,而后定位測量密封溝、排水板、場地標高等[7]。

        4.2 平整場地

        立足具體的施工需要,清理施工現場,將雜物、樹葉、石塊等,保證施工現場的平整和干凈,確保符合相關施工要求。

        4.3 鋪設砂墊層

        為了可以排出軟土層中的水和砂墊層的排水板,必須使用含泥量濃度為5%中粗砂作為砂墊層,確保水平滲透系數控制在5×10-3cm/s以上。

        4.4 塑料排水管的鋪設

        鋪設塑料排水管道的過程實際上是真空聯(lián)合堆載預壓施工的關鍵環(huán)節(jié),與排水效果聯(lián)系相當密切。立足現場施工條件并應用PVD型排水板,控制排水板間距,約為0.9m×0.9m,為正方形;將排水板插設的平均深度在18m左右,但不可穿透塑粘性土層。排水板外露長度應控制在600mm以上,最后一排塑料排水板的搭設應控制在距加固區(qū)便邊界控制在0.5m。

        4.5 埋設檢測儀器

        為了保證真空聯(lián)合預壓堆載法處理軟土地基取得預期效果,必須監(jiān)測軟土地基的各個方面,如靜水壓、土體深層水平位移、孔隙水壓等,而后將水位管、土層埋設孔隙水壓力傳感器、真空度測頭等埋設在土層中,實時監(jiān)測軟土層的變化[8]。

        4.6 密封膜和土工織物的鋪設

        土工織物是密封膜的保護層,膜上應用的是無紡布織物,其面積必須保證大于密封膜邊界至少1.0m,將其與密封膜共同壓入密封溝中。以人工鋪設為主,應用雙排線重疊,縫合連接“包縫”,鋪設編制土工織物,將其長度連接,確保其偏差在合理范圍內。

        5 結束語

        綜上所述,巖土工程施工中軟土地基是相當重要的內容之一,該技術的應用有利于整個巖土工程地基穩(wěn)定性的提高,取得理想的施工效果。因此,施工人員在具體的處理工作中要立足工程具體情況,降低施工過程中的不可控性,提高工程效益。

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