水利工程施工中软土地基处理技术梁正何

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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水利工程施工中软土地基处理技术梁正何

梁正何

四川正方建筑工程有限公司四川省成都市610000

摘要:当前,水利工程的建设越来越多,在实践工作中,软土地基具有高压缩性、高含水量、低强度等的特点,这些特质容易导致软土地基设计模块、施工模块等技术难点的出现,。项目的管理人员以及施工人员都应全面结合水利工程的相关特点以及施工标准针对软土地予以科学性的加工处理。基于此,文章就水利工程施工中软土地基处理技术进行简要的分析,希望可以提供一个有效的借鉴,从而更好地保证水利工程施工的质量。

关键词:水利工程;软土地基;处理技术

1.软土地基概念及特点

顾名思义软土是软土地基的主要构成部分,其土壤成分的主要构成为软土,整体来看,组成软土地基的各个成分为淤泥质粉土、淤泥质粘性土、泥炭、有机质土、砂质土等,这些土壤土质的整体含水量比较大,其土质比较疏松,具备较大的压缩性,其整体强度较低,不能进行较大土壤表层压力的承受。软土地基的沉降速度比较快,其具备高压缩性、低透水性等的特点。

由于软土地质的低强度性,高疏松性,导致软土地基整体强度比较低,在工程水利建设环节中,容易出现塌陷、崩裂等状况,在实际施工模块中,有些软土地基的构成成分为淤泥质粘性土,其整体透水率比较低,在地基施工模块中,导致其内部水分难以排出,不利于地基施工建设的稳定性发展。为了满足现阶段地基建设的稳定性发展,进行排水固结法的应用是必要的,做好软土地基土质的排水处理工作,实现软土整体稳固性的增强。

随着我国基础工程建设规模的不断扩大,水利工程建设数量不断增大,工程整体质量不断加大,这对软土地基施工提出了更高的要求,地面所受承受力越大,其软土地基塌陷的可能性就越大,当单位面积压力超过一定数值时,软土地基就会出现塌陷状况,不利于水利施工工作的正常开展。相比于其他类型的土质,软土土质具备高压缩性的特点,其会导致软土地基的快速性沉降,不利于水利施工模块的正常开展,导致水利工程整体造价水平的提升。

2.水利工程中软基处理存在的问题

2.1准备工作不足

由于软土地基的组成较为复杂,所以在进行软基处理前,如果没有对施工区域有一个全面的了解,就有可能导致软土地基中存在的一些问题不能被及时发现,从而在一定程度上影响软土地基的施工质量,对水利项目的后续施工造成一定的负面影响。

2.2重视程度不够

近些年来,我国水利工程的施工水平不断提升,施工技术和施工工艺有了显著的进步,但是从目前的实际情况来看,大多数施工单位对软土地基的处理都缺乏足够的重视,这就导致了软基处理不够完善,达不到施工要求,进而导致水利项目在日后的使用过程中出现路基失稳等安全事故。

2.3处理技术不合适

在软基处理过程中,施工技术的选择对整体施工质量起着决定性的作用。所以在施工过程中,如果相关的技术人员没有根据软土地基的实际情况选择合适的处理技术,那么就会在一定程度上降低施工质量、延缓施工进度、增加施工成本。

2.4施工操作不规范

目前我国施工人员的文化水平普遍偏低,大多没有接受过相关的专业技术培训,这就导致施工人员对软土地基处理工作缺乏正确认识,再加上相关监管部门的监督力度不够,从而使得施工过程中出现大量不规范操作,施工过程中存在的一些问题也不能被及时发现。

3.水利施工中软土地基处理方法

3.1旋喷法

这一方法具有较高的专业性要求,其具体应用原理是通过旋喷机械的利用对软土地基进行相应处理,从而最大限度的促使其在防渗性能优越性的有效发挥,进而提高软土地基的强度。工作人员应参照对应施工标准针对相关设备的具体操作进行全面了解,同时结合对应施工规范与流程针对软土地给予以有效加工处理,促进设备的性能得以全面发挥,提高软土地基的整体强度。在进行旋喷操作时工作人员首先要利用高压设备进行水泥的喷射,以使土层与浆液凝固。待凝固完成产生旋喷柱,最终实现预期的加固目的。

3.2排水固结法

这种方法使现阶段水利施工中针对地基这一环节最为基础性的方式。其具体原理就是利用排水设施把地基中的水分排出,进而有效提升其整体稳定性。现阶段在水利施工建设过程中砂井排水法与水管排水法是排水固结法当中较为常见的两种方法,可由于目前我国相关技术尚不够完善,工作人员的工作认知不足,将地基排水工作进行简单地理解,很多时候并未注意相关细节的处理,进而对结构整体性能造成不良影响。工作人员应提高自身专业素养,加深对施工流程以及技术的完善,立足于具体工程要求并予以全方位考虑,为施工质量与效率提供保证。

3.3换填法

这种方法就是挖出基础底层下方比较浅的软土层,选择强度比较高的材料实施分层次的填充,进而有效提高结构整体的密实度。在应用换填法的过程中可以适当的利用专业机械设备以及人力作用对土体予以分层夯实与振动,进而构成性能完善的人工地基。施工人员要结合具体工程情况,进行垫层设计,防止垫层材料从两边流出,同时对土层荷载量进行有效掌控。

3.4加筋技术

这一技术实际上就是利用钢筋在软土层上开展网状作业,提升软土地基承载力以及性能强度,保证地基的整体稳定性及安全度。加筋技术主要凭借钢筋对软土地基结构进行加固,并且基本都是被用于不良水利作业条件下,对软土地基沉降现象予以全面控制。这种技术本身并没有普遍的适用性,而且应用成本较高。相关管理人员应充分了解具体工程情况针对这种技术进行全面考虑,随即对其可行性进行有效分析,尽量防止在施工作业中的投入过多不必要的资金,从而促进工程效益得以最大限度的发挥。

3.5换填处理措施

换填是最为直观也是最常用的方式,其原理是将无法满足施工要求的软土替换成可以满足工程基础要求的土质,从而强化基础,使之满足工程的地基要求。但是换填过程中应当注意,首先应当利用大型设备进行开挖,将不符合工程设计需求的软基全部挖出,并依照工程质量要求,确定换填的基础土,并按照需要填入工程基础,而后对换填后的基础进行夯实,以增加强度。目前换填土质大多选择鹅卵石、粗砂以及碎石等强度较大、稳定性较好的基础材料,并且为了保证换填基础的稳定性,需要进行分层填充。分层填充的第一层大多选择矿渣、碎石作为垫层材料,该种材料的透水性高,可以在保证基础强度的基础上保证基础透水。第二层则选择素土和灰土作为填充材料,这是因为该垫层在稳定桩体方面起到了重要作用,可以平衡桩体与桩间土的荷载,保证基础受力平衡,从而保证上层建筑的稳定性。最后一层则选择砂和砂垫层,这是由于该种填筑材料可以令基础中的水和气体充分排除,加速基础结固,从而增加基础承载力。但是在实际施工中,还是应当依照工程的实际需要进行灵活变通,选择最适宜的换填方式。

3.6物理旋喷处理

该种处理方式是目前我国水利施工中对软基处理最常用的方式,处理过程中首先令喷头深入基础底部,继而缓慢提升高速旋喷喷头,利用高压将浓度适宜的加固物喷射出来,形成加固桩,利用这种处理方式能够有效加强基础的切向硬度,避免软基产生横向扭动,从而有效提高基础强度。

总之,水利施工过程中的软土地基处理始终都是重点和难点部分,其具体处理情况直接影响着整项工程的施工质量。在实践过程中,施工单位需要根据实际现场环境、软土土层特点等展开分析,做好软土地基施工综合性处理方案的应用,进行最优化处理方法的选择,提升软土地基的处理效益。

参考文献:

[1]周恩顺.水利施工中软土地基处理技术探讨[J].中国水能及电气化,2016,03:18-20.

[2]周爽.水利工程施工中软土地基的处理措施[J].吉林水利,2016,11:60-62.

[3]徐小峰.水利工程中软土地基处理技术的探析[J].工程技术研究,2016,05:81+91.