道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践

(整期优先)网络出版时间:2021-07-06
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道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践

孟昭飞

德州市公路工程总公司 山东省 253000

摘要:近年来,随着时代的发展和整体技术的提高。道路桥梁工程量的不断增加,使得工程项目建设地区变得更加多样、复杂,很容易会在工程建设过程中遇到软土地基问题。为保证软土地基处理效果,业界通过对工程施工经验的总结与分析,研究出了一系列较为有效的软土地基处理技术。

关键词:道路桥梁施工;软土地基处理技术

引言

对软土地基进行有效的处理,是保障道路桥梁工程项目基础结构稳定性和使用安全性的重要工作内容。就目前大部分道路桥梁工程项目而言,由于软土地基的存在而产生的路面塌陷与不均匀沉降等依然是施工的重点和难点问题。而针对软土地基松软多孔的特点及其对道路桥梁工程产生的危害性,需要有关施工人员进一步提高软土地基处理技术水平,实现对道路工程施工质量的改善。

1软土地基的特点

在当前道路桥梁施工过程中,软土地基是一种较为常见的地基类型,土壤含水量高、渗透性差以及抗剪性弱等是软土地基的基本特点。①含水量高。软土地基最主要的问题就是其土壤含水量高,一般情况下,软土地基中土壤含水量超过20%,并且一些地区的软土地基含水量还有超过70%的情况。②渗透性差。与其他类型的土壤相比,软土凝聚速度较慢,渗透性较差,并且大部分软土土壤中包含了大量的有机质,软土地基在受到扰动时极易产生气泡,在降低地基渗透性的同时强度也会相应降低。③抗剪性弱。一般情况下,黏土较其他土质的抗剪性弱,并且存在不均匀的情况,不同部位软土地基抗剪差异较大。

2道路桥梁施工中软土地基处理技术应用实践

2.1排水固结技术

在进行软土地基施工之前,施工方首先需要安排专业的土质勘查人员对施工地点的土壤条件进行实地勘察,详细记录施工地点的水文、土质等信息,并将记录的数据信息进行汇总,上报至道路桥梁工程设计部门,由设计部门依据数据信息制订合理的施工方案。一般情况下,若在道路桥梁地基施工的过程中发现施工地点存在地表水,那么处理这处软土地基的主要方式为应用固化剂,固化剂的一些成分能够与施工地点土壤中的水分发生反应,形成固定结构的结晶水并附着在土壤中。这种软土地基的处理方式较为简单,并且可以有效改善土壤的结构,为后续道路桥梁施工提供便利。

2.2加固塑料排水板

这是一种新兴的用于解决道路桥梁施工过程中的软弱地基问题的方式。在具体的施工过程中,首先将塑料排水板插入软土层当中,在插入时不但需要选用特定的机械设备,而且不同的软弱地基,对于插入深度的要求各不相同。然后经过预压荷载的方式,检测土层所具备的承载力。而且通过这个方式也可以把软弱地基当中的多余水分挤出来,并且顺着塑料板不断上升,最后水分会排放到砂垫层。经过这样一系列的操作,不但强化了软弱地基的性能,同时提升了地基的实际承载能力。这种方式操作简单、效果明显而且不需要投入太多的成本,当前在道路桥梁施工建设当中颇受欢迎,甚至在水上工程建设中也发挥了一定的作用。现阶段随着应用次数的不断增多,一定程度上优化了施工效果。

2.3强化夯实法

在应对道路桥梁施工过程中软土地基松软土质所造成的不良影响时,施工单位还可以通过夯实的物理手段,从宏观角度改变软土地基内部结构的密实度与内部组织的分布情况,从而显著提高软土地基内部结构的密实度与强硬度。在运用强夯法强化软土地基表面时,首先需要施工人员准确地测量软土地基的着力点和基体内部密实度情况,同时结合测量数据合理设定能够最大幅度提高软土地基强度的强夯点。之后要向地基内部填充强化材料来提高地基的整体密度。在选择填充材料时要尽可能选取耐用性较好、强度硬度更高、可塑性更好的填充材料,这有助于更好地适应和补充软土地基内部存在的大量空隙,从而达到更高的强化和加固效果。在实际施工过程中,运用强夯法要遵循规范的夯实处理顺序,应尽量先从软土地基两侧按照强夯点的分布对地基进行夯实处理,并保持均匀的夯实速度,逐步向软土地基的中央区域推进。在夯实强化结束后及时对各部分软土地基结构进行取样检测,这样才能更好地确保软土地基表层强化的均匀性和完整性。

2.4表面处理技术

表面处理技术应用具有稳定内部结构以及增强土体强度等方面的优势,应用价值较为突出。目前较为常见的表面处理技术,主要有以下几种:①砂砾垫层技术。会通过铺设一定厚度砂砾垫层的方式,保证软土地基透水性能,确保排水固结效果可以得到切实优化,垫层的运用还能够对配装式构件以及机械设备形成良好保护,可避免出现大面积土质结构破坏问题;②表层排水施工技术。此种技术应用原理较为简单,会在额外载荷作用下,将土层内多余水分排出,进而将孔隙降低到一定程度之内,完成固结变形处理,在进行孔隙排水过程中,土体超静孔隙水压力会出现逐渐减小趋势,地基抗剪强度以及土层有效应力会得到有效提高,土地强度会逐渐趋于稳定状态,进而达到土质结构成型目标;③排水固结技术。该项技术主要包括加压以及排水两部分内容,会通过对土层自身透水性的运用,完成排水任务,且会设置塑料排水板以及砂井等装置,保证其透水性能。④加压技术。加压技术主要包括井降水技术以及地面堆载等技术,会在条件允许情况下,经过对电渗排水井点的运用,提高软土强度以及承载能力。

2.5粉喷桩技术

粉喷桩技术因其具备提升土壤承载力的优势,已经成为当前软土地基施工技术中较为常见的一种技术。首先,在应用粉喷桩技术之前,施工人员需要仔细勘察施工现场的实际情况,确保施工现场平整且表面不存在杂物;其次,准备喷桩施工所需要的各种材料,开展试桩工作,在此过程中,施工人员要严格把控各种原材料的比例,并通过对施工参数进行多轮测定的方式提高数据测量的合理性;再次,检查施工所应用的各项机械设备,维护或更换存在问题的设备,确保后续施工的有效开展;最后,打穿土层,保证喷粉桩深入土层,使其逐渐成为土层的支撑结构,进而达到提升软土地基承载力的目的。

2.6加载技术

加载技术因其具备有效提高地基强度、降低地基沉降系数、提高地基荷载、保证道路桥梁稳定性等方面的优点,在当前软土地基施工过程中被广泛应用。现阶段,在道路桥梁软土地基施工过程中,预压加载与填土加载作为加载技术的两种应用方式适用于不同的软土地基施工情况。具体来说,相较于填土加载适用范围相对较广的情况,预压加载主要被应用于深度小于0.5m的软土地基施工中。需要注意的是,受不同地区软土地基土质不同的影响,在开展预压加载工作的过程中所需要的预压时间也存在差别。为进一步提高地基的质量,相关工作人员需要依照施工地点的实际情况严格控制预压时间。

结语

软土地基处理属于系统性工程,需要展开多方面调查与研究,要按照工程勘测结果以及具体结构施工要求,制定出与公路桥梁今后发展相符合的软土地基处理方案,保证地基处理技术选择与应用质量,进而达到理想化地基处理效果,确保道路桥梁能够得到高质量应用,其作用能够在地区经济发展以及交通发展中发挥到最大,进而为我国国民经济稳定发展做出一份贡献。

参考文献

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