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摘要:在当前国家大力开展现代城市轨道基础交通设施工程建设过程中,市政道路的工程施工质量和施工效率近年来受到了社会各界的高度关注,但纵观当前在某些大型城市道路的主体施工基础建设中,软土区域地区的基础施工建设质量与预期施工目标之间始终存在一定差距,故此如何有效地提高软土区域的道路地基基础施工质量和施工效率,成为了现阶段衡量整个城市道路基础工程施工建设质量的关键所在。鉴于此,本文主要阐述了其加固技术的应用优势和常见应用技术,以此为国家可持续发展目标的实现奠定良好基础。
关键词:市政工程;软基加固;技术应用
1导言
软地基极易受外界的影响而出现质量问题,近年来,软土地基塌陷等问题严重阻碍了市政工程施工的发展与进步,不利于市政工程中道路、桥梁的建设,给道路和桥梁带来安全隐患,因而在市政工程施工中应加强对软基加固技术的规范应用,给其提供良好的质量保障,提高工程的使用寿命,促进人民生活的安全。
2市政工程中软基加固技术的应用优势
我国内陆地域辽阔、地形气候条件复杂,特别是在东北地区的大型城市规划建设中,因为长期受到低温冷冻冰雪季节的直接影响而也使得这一类型区域的土壤软土较为严重。同时它也受到我国市政工程软土施工场地规模、施工场地数量不断增多的因素影响,使得在市政工程施工中我们难免也会需要在多个软土施工地区同时进行软土施工,而这些软土施工地区的沙壤土质本身却也存在着土质稳定性差、结构整体性不佳的一些特点,这就容易给市政工程的后期施工技术质量和工程施工经济效益发展带来不良影响。为此在后期施工中我们非常有必要要求提前对基层软土砌块进行基层加固防水处理,以便于保证加固工作的正常顺利开展。
在当今的大型市政道路污水工程施工中,做好道路软土和坡地基层的加固污水处理措施工作对于有效提高软土地基的结构稳定性、减少软土地基层的沉降程度有着重要作用意义,同时对于保证工程的整体施工材料质量、施工前的工期、施工进度和工程施工后的经济效益也等都有着一定的长远影响。为此在后期施工中我们有必要对各项工程造价成本进行严格控制,提高各项工程成本承载能力、保证各项工程施工的正常顺利进行。与此同时,在基础工程施工中还要考虑到实心桩、预制空心桩的不足,工程设计实践中还认为需要不断开发和推出合理、科学、经济的建筑地基结构加固工程施工应用新技术。
3市政工程施工中的软基加固技术的规范应用
3.1预应力管桩施工技术
预应力管桩施工技术是提高软基强度的有效措施,在实践中应用预应力管桩施工技术之前,专职测量人员要先确定软土地基的具体位置以及规模,精心测量减少每一步的积累误差,防止阻碍加固的效果以及造成材料浪费。在位置确认后,按照桩点进行管桩投放,开展打桩作业。软土地质条件较差,地基承载力小,采用预应力管桩施工技术,将一根一根地桩打入地下,将上面建筑物的质量通过桩基传导下层承载力高的土层上,如果下层承载力高的土层很深,也可以利用桩基和周围土壤的摩擦力来支撑上部建筑物的质量,增加软基荷载力,在打桩完成后,应在附近设置标志牌,以免降低软土地基的加固效果。预应力管桩施工技术能起到很好的加固作用,但是其建造成本较高,且对管桩距离和长度的要求严格。
3.2土木合成材料施工技术
以软土作为地基其本身的强度和稳定性弱,因而在实际对软基进行加固的过程中,常常使用各种土木合成材料使其形成复合地基,提高土体强度和密度,增强软基的稳定性。在运用此技术之前,先对施工现场的软土地基进行考察,分析其密度以及松散的原因,根据具体的原因制定相应的方案来进行土木合成材料施工技术的运用,防止不合理的施工导致问题的出现,影响施工安全,降低工程质量和效率。此施工技术施工方便,流动性强,可以减少环境污染,改善软土地基松软的情况。
在市政工程施工中,土木合成材料用于道路路基可以加强路基强度,防止其翻浆、塌陷以及下沉;用于堤岸斜坡,能够让其结构坡度增大,使其充分压实,增强堤坡强度和稳定度;用于挡土墙后的加固,能够取代砂井,此技术的使用不仅有加固的作用,同时也能够节省施工成本,减少施工的时间,增加工程投入使用后的安全。
3.3表面处理施工技术
表面处理施工技术是运用科学的材料增加软基表面的排水效果,避免积水过多对软基造成损害,降低软土地基的密度以及强度,影响人们的使用安全。在软土地基夯固后,采用合理的材料对软基表面进行回填,使用的材料大多要求透水性较好。
例如,在市政工程道路施工的过程中,可以在软土地基的表面铺上1m左右的砂石,且砂石的含水量低,通过砂石的作用能够增强地基的强度,起到保护软基的效果。
3.4振冲碎石桩技术
碎石桩法和砂桩合称为粗颗粒土桩,用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石或砂挤压入土孔中,形成大直径的碎石或砂,构成密实桩体,对软土地基起到加固作用。振冲碎石桩是一种复合地基,采用振动水冲法的施工技术,可以在地基中制成很多以石料组成的桩体形成复合地基,对周围的土层进行加固,增强软基的密度和强度,以提高软土地基承载力。振冲碎石桩技术主要是振冲器对软基附近的土层进行作业,利用水流的冲击力对碎石进行振动处理,增加碎石的密集度,在此过程中添加粗砂等填充土基的间隙,对软土层的强度有重要的促进作用,不仅对软基有加固作用,而且具备良好排水效果,能够提高软基的承载力,保障人们出行安全。
3.5强夯法加固技术
所谓的强加固夯法动力加固施工技术,其实也就是一种动力幕墙加固强夯法施工技术,这些加固技术本身有着不同于其他加固技术的巨大优势,主要特点表现在它的动力加固施工效果比较好、技术的特点适应应用范围比较广泛、施工的各项技术成本相对较低、施工比较简便所以它们可以有效促进加固工程进度的不断加快等。这些夯坑技术的主要工作原理也就是通过依靠强大的土地冲击力将周围土壤的结构完全破坏,进而用力挤压周围深层土壤而形成大型夯坑。根据一定的质量标准,这些液压技术又大致可以再细分为新型动力液压固结、动力密实和新型动力液压置换等。强化法与其他强化技术方法相比,它比较适用于一些大型工程建设时间比较短的工程项目,而且这些工程项目的基层预压施工时间比较少,另外,适用于一些大型工程项目场地面积比较大而且软混凝土层厚度比较浅的大型工程项目。与普通的预压填土方法预压施工方法沙井相比,强化土夯法在沙井施工的设计过程中还需要充分考虑沙井的排水问题,所以其污水处理后的费用相对较高。但是与多层复合法和地基相对的比较,强化法的施工费用还是要相对便宜,并且后期施工也相对容易。因此,在工程施工建设过程中,工程项目主体负责人和其他施工工程建设者,要根据各项工程建设的实际具体情况,综合分析考虑各项影响因素,进而正确选择最优的施工办法,既同时可以有效保证各项工程建设保质保量顺利完成,又同时可以尽量有效节约进行工程建设的大量资金。
3.6水泥搅拌桩加固技术
水泥搅拌桩加固技术常常用于加固软基,利用水泥的固化作用加强软基的硬度。水泥搅拌桩主要是以水泥作为固化主剂,利用搅拌桩将水泥混入土层中并进行充分的混合搅拌,使两者发生物理和化学的反应,利用水泥的作用使土体固结,增加软土的硬度和强度,让软基形成具有整体性、水稳定性以及高强度的水泥土桩。在市政工程施工中运用此技术能够改变软基的整体强度,有加固作用,增加其荷载力。
参考文献:
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