市政路桥工程施工中软土地基处理技术特征探讨雷高峰

发表时间:2020/6/16   来源:《城镇建设》2020年07期   作者:雷高峰
[导读] 近年来,社会进步迅速,我国综合实力不断跃居世界前列,在城市发展上的理念也逐渐从单纯的发展经济转向综合发展,而作为城市发展的核心竞争力,对市政各类工程施工技术进行深入的研究工作势在必行。
        摘要:近年来,社会进步迅速,我国综合实力不断跃居世界前列,在城市发展上的理念也逐渐从单纯的发展经济转向综合发展,而作为城市发展的核心竞争力,对市政各类工程施工技术进行深入的研究工作势在必行。就我国现阶段各类市政工程而言,路桥工程中软土地基处理技术是决定路桥工程施工质量的重要因素,所以在开展施工的过程中需要严格把控细节质量,确保地基处理符合下一步施工需求。
        关键词:市政路桥工程施工;软土地基;处理技术特征探讨
        引言
        近年来,城市人口数量急剧增加,给城市的建设和发展工作提供了极大的动力,同时也使城市的交通系统承受着巨大的压力。为了最大程度地保证城市交通系统始终处于正常稳定的运行状态,相关工作人员必须加强市政道路桥梁的施工效果和质量。经过有关人员的调查和研究发现,市政道路桥梁工程建设过程中,由于受到各类因素的影响,时常会出现沉降问题,对城市交通的建设和发展造成了极大的影响和阻碍。为了能够有效改善这一情况,相关工作人员必须提高相应的技术能力和水平,使之能够得到切实有效的控制。文章围绕市政道路桥梁工程中沉降段路基路面施工技术展开一系列的讨论。
        1道路桥梁工程软土地基特征分析
        1.1?地基含水率较高
        道路桥梁工程软土地基最大的特点就是含水率较高,在未经处理的软土层中通常会存在35%~75%的含水率,其与软土地基的含水率差别无几。有的软土地基在施工中泥土与水分混合成流体状态,其不仅增加了软土地基的施工难度,还加大了工程的施工量。所以为了强化工程的稳固性就要做好地基排水工作,促使地基的含水率降低到规定的标准。
        1.2?地基松软不坚固
        道路桥梁工程软土地基中的土壤通常较为松软,其土壤呈现蓬松的状态,难以坚固的凝结在一起,软土地基的可压缩系数为0.5MPa~1.0MPa,这样的软土地基很容易出现不均匀沉降问题,地基土层排水固结较为缓慢。如果软土地基的土层中存在软粘土结构,就会因为其中的未完全固结土而导致低级的稳定性、坚固性较差。
        1.3地基渗透性较小
        道路桥梁工程的软土地基固结效率较为缓慢,其甚至都无法与薄砂层的粘土固结率高,其主要原因是受渗透系数的影响。通常均质粘土的渗透系数为0.00000001cm/s~0.0000001cm/s,如果其受到外界荷载压力的作用下,就会呈现出较低的强度、固结速率,而且对于这种软土地基的施工难度非常大;如果土层中有机质含量较大,还会产生气泡引发排水道堵塞。
        2软土地基对于道桥主体构造的重要影响
        软土地基具有压缩密度较高,整体透水性能不强的特征,在道路桥梁地基建设的过程中,压实系数不能达到预期的强度指标,会使得地基整体的承载性能较差,承载的性能不能达到具体使用的标准。如果不能及时的进行相应的改造,势必会影响整个道路桥梁主体的稳定性,还有可能造成较大的人员伤亡现象。
        2.1由于沉降不均引起的裂缝
        沉降不匀主要由于塑性及重力所导致:混凝土基础在进行建设的过程中,在支架的塑性作用之下会产生基础沉降不匀的现象,同时基础沉降也会受整体结构作用力或局面相反的作用力,使得整个的结构两部分发生断裂或裂缝的现象。另外,混凝土自身的重力也会造成地基整体体积差异性,从而引发的沉降不匀的现象,由于局部重力作用较大,沉降现象比较明显,拉动混凝土基础整体结构,在拉应力的作用之下钢筋发生变型,从而形成沉降不负的结构裂缝。
        2.2路面发生龟裂或者裂缝的现象
        在道桥工程建设的过程中,进行路面铺设作业的材料主要是沥青混凝土两种材质进行混合,这种材料的密实度较为优异,抗压的性能较为突出,同时具有方便运输的特点。但这种混合材料的横向抗拉能力较差,由于所处地质的为软土地压,达不到道路压实的设计要求,从而在外力的作用之下,地基会产生严重的变形,路面的整体结构自然也会发生相应的变化,正常情况下,路面的抗拉能力就有一定的缺陷,一旦受到相应的作用力,自然会出现龟裂的现象。
        3市政路桥工程施工中软土地基处理技术特征
        3.1挤密法施工技术
        在道路桥梁工程软土地基施工中挤密法的应用也比较常见,然而由于软土地基中所含的土质不同,采用的挤密法也多种多样。如果地基土层中含有湿陷性黄土可采用挤密桩法施工技术,主要是将桩孔打入地基中,然后将砂砾、碎石等填入桩孔中,并对其进行分层密实夯填;如果软土地基较厚可在用素土挤密法,此种方式最大的优势就是可以在附近取土;如果地基土层为粘性土可采用石灰土桩法,将石灰、煤灰、炉渣等混合后回填或夯实,也可采用砂石桩法,将地基中打孔,并通过振动、冲击等方式将砂砾材料填入其中。

        图1?砂石桩挤密法
        3.2路桥路基施工技术
        在路基施工阶段,如果为软土路基,施工人员可以通过平铺土工艺对浅层软土路基进行有效的处理,有效降低桥台和路堤之间的沉降情况。另外,也可以适当减少回填材料的用量,或增强土体强度的方式对厚度较大的软土路基进行处理。如果在沟壑地质的情况下进行施工,相关工作人员必须根据土质的实际情况,制定合理的施工方案。如果土质的含水量较大,且空隙较大,可以采用后续黏土层换土的方式予以处理。在完成黏土层挖掘之后,可以在翻晒的过程中预留出相应的空间完成回填,在此基础上,使用石灰土进行填充,同时也要增强其密实程度,如此可以使路基的强度得到有效的提高,进而对路基路面的沉降问题进行有效的控制。
        3.3碾压质量的控制
        碾压施工的厚度,在很大程度上取决于压实设备的实际性能和应用效果。相关工作人员一定要以实际情况和工程要求作为基本依据,对碾压设备和相关技术的应用进行科学合理的选择,积极采取相应的措施对碾压效果进行有效的控制。在实际施工的过程中,必须保证施工效果能够完全符合相关要求和标准规范。从另一个角度而言,如果土质不同,对碾压设备的要求也有所不同。同一个型号的压路机对不同的土质进行施工所产生的效果也有所不同,因而对相关工作人员提出了更高的要求。压实方式对压实效果也会产生直接的影响,需要对压实设备的行进速度进行严格的控制。
        3.4冲击加压法
        影响压力的方法是使用机械设备与某些外力影响软土地层,以增加软土地层的密度和压实。过程中压力和影响,土壤开裂发生在同一时间,这有利于软土地层的水和气体出口,以大大加强土层的荷载和密度。作为主要压实技术之一,冲击加压的压实效果良好,可以促使软土层达到相应的承重需求。在施工期间,为了进一步提升软土层的压实效果,一方面需要提高前期地质勘测工作的质量,确保对软土层的特征有一个全面的掌握,进而可以制定出具有较强针对性的压实方案。而在选定加压设备的时候,要根据勘测的结果确定设备型号和对应功率;另外一个方面,需要切实做好相关检测工作,在压实作业结束之后,需要进行严密的检测,并对压实效果不理想的区域进行二次加压处理。作为主要的软土处理技术之一,冲击加压得到了广泛的使用,但是对于密度较小的泥沙质软土中,整体效果并不理想,加压设备接触到地面的同时,由于泥沙的特质而使作用力分散,进而导致加压效果无法达到预期。在冲击加压法实施的同时,需要借助其他技术手段,综合把控,才能够准确把控软土处理作业的质量。
        结语
        综上所述,通过道路桥梁施工中的软土地基处理分析,认识到软土地基对于道桥主体构造的重要影响:由于沉降不均引起的裂缝;路面发生龟裂或者裂缝的现象;整体结构发生沉降的现象,软土地基建设方案影响的主要因素:道路桥梁建设期间软土地基处理技术的有效性分析:利用复合地基的形式加强承载能力;其它软土地基处理的形式;应用土体进行置换的方式更换原土,使道路桥梁工程的建设品质得到更好的保障。
        参考文献
        [1]李林林.市政路桥工程施工中软土地基处理技术特征探讨[J].河南建材,2019(3):30~31.
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