水利施工中软土地基处理技术分析何锦耀

(整期优先)网络出版时间:2018-03-13
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水利施工中软土地基处理技术分析何锦耀

何锦耀

佛山市顺德区水利投资建设有限公司

摘要:随着社会科技不断的发展,水利工程也得到了快速发展,软土地基的处理是水利工程作业的一个重要组成部分,不但直接影响着水利工程的施工质量,还在一定的程度上影响着施工的进度。在水利工程的施工中,应从水利工程实际的情况出发,合理选择软土地基的处理技术,确保水利工程的施工质量。

关键词:水利施工;软土地基;处理技术

1前言

随着社会的不断进步,水利工程的建设规模与数量逐渐增加,人们对于施工技术方面的要求也不断提高,在水利工程的施工中软土地基处理是一项重要内容,特别是对水利工程的软土地基实施合理有效的处。所以,为了可以提高工程的质量,不仅应将相应准备的工作做好,而且还应对地基建设的质量提高重视,特别是在软土地基的处理中,如果未合理有效的处理,那么对工程整体的质量会造成严重影响。

2软土地基特点

软土地基由软土、粉砂、粉土等的物质混合组成的土质基础,其主要具有以下特点。

2.1透水性较差

与普通泥土相比较,软土地基排水的能力于透水的性能比较差。一般情况,软土地基的垂直反向水渗透的参数仅是10cm/s,时间长了就会不断增大孔隙所承受的水压力,进而不断对地质沉降加强影响。软土地基沉降的时间与普通土质沉降的时间相比要长许多。

2.2压缩性强

在软土地基压缩初期,压缩的曲线通常呈现出相对平缓状态,然而若软土地基压力超出压力点时,那么软土地基则会呈现下降态势,甚至可能会发生忽然下降的情况。在软土地基承受压力的过程当中,整体的压缩曲线呈现由渐变至突变的现象,使得软土地基的压缩性较强,处于较大的压力下极易造成建筑出现变形。

2.3孔隙较大

在同样环境,和普通土质相比较,软土具有的空隙比较大,一般情况,软土的空隙与普通土质的空隙相比要大30%左右。之所以软土会有此特点,主要是由于软土具有的含水量较高所引起,这就使得软体土质的各颗粒间接触点发生胶结的情况,从而自身土层的压实能力丢失,致使软土具有的孔隙较大。

2.4土质不匀

软土地基土壤的强度与密度通常都较小,导致其由不均匀结构所组成,伴随工程量增多,软土地基会出现破损裂缝的情况,甚至会造成塌陷情况出现。

2.5灵敏度较高

软土地基灵敏度较高是主要在触变性上所体现。若采用振动方式破坏到软土地基土质的时候,在很大的程度上就会减小软土地基强度的范围,导致其呈现稀释的状态。在工程实际的施工中,此特点会使软土层的侧面挤出、土质出现沉降等情况。

表1强夯发加固深度统计

3水利施工中软土地基处理技术

3.1强夯法

水利工程在基础施工时,可采用强夯法进行软土地基的加固。在加固的施工过程中,应先深后浅加固的方式,等加固完软土地基之后,用大型的推土机填平处理强夯的区域。在水利工程的软土地基经强夯加固完成以后,需选择有效的检测方法对软土地基的加固质量进行检验,如果检测到上层土质的密实度未比下层土质的大,那么说明强夯的加固法未满足相应的要求。软土地基于水利工程当中经常见到,在部分地方有滨海沉积的现象存在,还有一部分的软土地基当中含大量杂质的土质,直接造成较复杂的施工环境,若采取别的形式处理,会限制发挥能效作用,强夯的施工法能够对这不良的问题加以改善,有效提高施工的质量。为保证强夯法加固的效果,强夯深度应当适当的增加,强夯加固的效果与加固的深度存在着的关系如表1所示。

3.2换土法

在软土地基的处理中运用换土法,能够取得良好处理的效果,并且,由其他的角度而言,这一方法整个的应用程序极其的简洁。如果施工现场整体的环境较为良好,并有效的应用换土法,能够在一定的程度上合理的改善软土地基土质的特点,从而不断的强化地基整体的质量,对此具有的影响极其重要。比如在实际的施工中,可以在软土地基处理的过程中利用大量的水泥、灰土等材料,对地基实际的承载力不断增强,使其符合相关施工的设计标准。其主要的优势体现在以下两方面:(1)整个施工的流程较为简单。(2)对软土进行置换,可以对不断的对土质承载力加以强化。但是在软土地基的处理中应用换土法时也存在着不足之处,特别是在远程的运送中,施工的难度以及成本均在一定的程度上有所增加。所以,为了在软土地基处理时能够将应用换土法的价值有效发挥出来,应当对水利工程的周边环境进行全面性勘查,若是能够就地取材,那么就可以在一定的程度上有效的节约施工成本,换一种角度考虑,也适合应用这一方法。

3.3化学固结技术

化学固结的处理技术是经化学的手段使软土土壤的特点发生改变,化学固结的处理技术通常使用水泥土搅拌、高压注浆、灌浆法三类方法,采用化学的固化剂与软土相结合,进而使软土的强度和硬度得以提高。灌浆法是把水泥灌注至软土土壤的裂缝当中,进而达到提高软土强度提高目的,降低塌陷程度。在含水量较高软土的土层中通常是使用水泥土搅拌法,经加进水泥,达到水泥土掺和的目的,增强软土地基强度。

3.4排水固结法

在应用排水固结的方法中,重要的媒介就是排水的设备,将软土内部存在的水分有效的排出来,从而不断的强化地基实际的承载力以及稳固性。排水法一般包括水管排水、真空预压法与塑料的排水板、沙井排水等,如果地基处在5-20米的深度内,软土淤泥实际的含水量高于30%,可以选择塑料排水板(如图1所示)来加载固结的方案,该方案在相关的建设单位与业主中得到了极大的肯定,所以塑料排水板是相关的设计部所常用到的设计方案。

图1塑料排水管

3.5物理旋喷法

在处理软土地基中物理旋喷法是比较常见的方法,但是其存在着一定限制,若是于软土土层有机成分的含量较高的位置,就不可应用此种方法。物理旋喷法是把注浆管插至软土的土层内,再伴随注浆管上升的同时,应用高速的旋喷把混合的加固物喷进软土层里面,从而形成喷桩或者喷柱,进而促使软土的地基内部成分出现改变,提高软土地基的强度与稳定性。

3.6加筋法与灌浆法

为有效增强软土层的内部结构间稳固的性能,预防加剧流动,通常会于土层内预设部分材料来对土层起到稳固作用,此外还可以在其上部位置铺上层沙子,对受力的情况加以调整,提高土层的抗压性。经打孔与钻探的形式于土层内掘进,将一种能够使土壤强度得以强化的材料注入到孔洞中,来强化软土结构,使软土土层整体的强度和黏合力得到提高,此灌浆法在目前已取得广泛应用。

4结束语

随着科技不断的发展,水利工程的建设步伐也在不断加快,水利工程的建设对于我国发展有着重要意义,其质量方面的问题也备受国民的注意。软土地基的处理技术于水利工程的施工中应用,对提高水利工程质量具有基础性的保障,然而,在软土地基的处理中还存在部分问题需进一步的解决,如何能够在水利工程建设中更为合理有效的应用软土地基的处理技术,需要相关的部门更进一步的研究,促使我国水利工程建设更快的发展。

参考文献:

[1]叶永亮.浅析水利施工中软土地基处理技术[J].建材与装饰,2017,(03):280-281.

[2]董树海.对水利施工中软土地基的处理技术分析[J].中国高新区,2018,(01):192.

[3]陈正军.水利施工中软土地基处理技术分析[J].低碳世界,2018,(01):105.