建筑工程施工中软土地基处理的相关研究 唐晓

发表时间:2020/8/11   来源:《基层建设》2020年第9期   作者:唐晓
[导读] 摘要:建筑工程软土地基具有透水性能差、沉降量大等特点,严重威胁着建筑工程的施工质量。
        中冶建工集团有限公司  重庆市  400000
        摘要:建筑工程软土地基具有透水性能差、沉降量大等特点,严重威胁着建筑工程的施工质量。为了提高建筑工程项目的整体质量,相关部门需要有效处理软土地基,避免建筑工程沉降过大以及不均匀沉降问题,并根据建筑工程软土地基的特点和施工情况,灵活应用软土地基处理技术[1]。基于此,本文阐述了软土地基的相关内容,分析了建筑工程施工中的软土地基处理问题及其优化措施,研究了建筑工程施工软土地基处理技术。在建筑工程项目建设中,地基的稳定性直接关系着工程项目的建设质量。而软土地基是工程施工中的常见地基类型,相关部门需要对其进行有效处理。论文主要研究了建筑工程施工中软土地基处理的相关内容。
        关键词:建筑工程;施工;软土地基;处理技术
        引言
        软土的定义为土质柔软的土地,其主要指的是土质水分含量高,土壤空隙大,土壤具有极大的可压缩空间的土地,软土性质将影响建筑地基的承压能力,建筑建成后偏斜可能性及沉降可能性也相对较高,除产生财产损失不说,严重时甚至会导致安全事故的出现。由于地基属于建筑建设的最基础部分,为提升地基的稳定性,提升建筑整体的抗震性能,必须对软土的特征进行分析,提升软土鉴别能力。我国常见软土大都为深灰色或者灰色,土壤自身的透水性较差[1],具有较强的可塑性,需要较长的时间固结,这就需要行建筑施工前合理分析软土性质,以为建筑质量的提升做好充足准备。
        1.软土地基特点
        软土地基的主要特点是高触变性、低透水性、高压缩性、沉降速度快、沉降不均匀等。其中,触变性指的是软土未受水分侵蚀之前是固体状态,在水分和其他因素侵蚀后变成流动状态;低透水性主要是软土地基的透水性较差,施工企业需要进行长时间的排水工作,从而加快土体固结;高压缩性指的是软土地基受到高强度压迫后,建筑物会出现沉降,尤其当垂直压力在0.1MPa时,软土地基会出现变形问题,且发生大面积沉降后容易出现安全事故;沉降速度快主要是在负荷不断增加的情况下,软土地基中的建筑物沉降速度越来越快,在同条件下,建筑物越高,负荷越大;沉降不均匀主要是软土地基成分具有一定的复杂性,主要成分是大量细微颗粒与砂土,这2种原材料的密度存在很大差异,从而影响建筑物的受力,最终出现沉降不均匀问题。
        2.软土地基处理技术
        2.1搅拌桩技术
        行软土地基施工过程中应用最多的为搅拌桩技术,搅拌桩主要包括水泥和石灰搅拌桩两种,虽然这两种搅拌桩均有利于提升地基的稳固性,但是依然存在一定本质上的区别。水泥搅拌桩在深层软土中应用较多,在采用搅拌桩技术进行施工前,需要行专业的搅拌桩实验,以确保搅拌桩技术的合理应用。此外,必须从软土地实际情况出发,对水泥材料的混合比例及水泥搅拌桩的周期进行测定,以通过专业的数据来优化软土地基建设质量。此外,水泥搅拌桩在使用前,需要对软土地基施工现场进行清理,做好施工环境的清理工作,才有利于水泥搅拌桩的顺利应用。石灰搅拌桩在软土干燥的地基中应用较多,其能够通过搅拌桩中的石灰,对软土中的水分进行吸取,通过石灰吸收软土成分后,能够凝结石灰,进一步形成搅拌桩,所以石灰搅拌桩在地基内部应用概率较高。在应用石灰搅拌桩时,需要根据软土情况,对应用石灰的规格和应用比例进行确定,借助外力,将石灰搅拌桩钻入软土地基之中,以发挥稳固软土地基的作用。在应用搅拌桩技术对软土地基进行干预过程中,必须明确软土地的情况,勘察施工地点的各项参数,以确保最大程度发挥搅拌桩技术作用。
        2.2排水固结技术
        由于软土中水分含量较高,采用排水固结方式进行干预,能够有效处理软体地基中的水分。软土固结技术,能够将人工技术融入到软土地之中,通过在软土中安置排水管管道,减少软土中水分。真空排水预压方式、沙井堆载顶压方式和降水预压方式均属于排水固结技术。

通过对软土地中的涂层进行加固处理后,垫放砂层进行干预,采用真空泵行抽气干预后,对软土地发挥固结顶压效用的方法被称之为真空排水预压法;通过在软土层中关注沙土,以制作沙井,提升软土自身的排水性的方式被称为沙井堆载顶层方法;通过技术手段,改变低下水位原水位,间接降低软土中的水分的方法被称之为降水预压方法。上述三种方式均能够对软土中的水分进行处理,有利于稳定软土性质,提升软土地基的问固定。
        2.3垫砂层技术
        所谓垫砂层技术,主要是在对软土地基进行处理时,将软土进行换填处理。根据以往建筑施工经验,在采用垫砂层技术进行干预时,必须确保软土的高度能够在2倍高度范围以下,确保软土表面无透水性较差的外壳,确保软土层具备双面排水的特征。由于软土地基施工必须合理化垫砂层应用厚度,以保证垫砂层含水量符合标准,所以一般施工厚度以23毫米-200毫米更为多见,以确保垫砂层含水量在20%以下。垫砂层的高度会受到地基及地下水温影响,受软土的影响更大,所以在进行地基处理过程中,必须合理考察施工地点,结合软土情况对垫砂层厚度进行具体分析,以优化垫砂层技术的应用效果。
        2.4强夯技术
        对软土地基进行处理最耗费力度和最直接的方式就是采用强夯技术,其主要是通过拍打软土地面,一以提升软土地面的平整程度及稳定性,但是该技术应用导致地基坍塌的风险较高,产生的环境噪音也比较大,对周围土地产生负面影响也比较高,这就需要注意,只有远离居民居住区域或者远离重点区域建设区域的位置才能够采用强夯技术进行干预[5]。虽然该方式施用效果较好,但是应用过程中受到的限制也较多,为保证顺利合理应用强夯措施进行干预,必须有组织的进行强夯技术实施评估。
        2.5置换技术
        通过置换技术,能够将软土中所包含的石灰石及小石块进行替换处理,通过稳固材料以提升软土地基的稳固性能。该放置仅仅在软土层较薄的施工地点应用效果显著,所以在采用置换技术进行软土地基建设前,必须对该技术是否具有可行性进行评估,必须对软土层的承载力进行测定,若是不符合置换条件,则不可采用该技术进行干预。置换技术应用过程中限制因素较多,必须结合软土地基施工环境进行综合考察后,针对符合条件的软土地基,采用该方式进行稳固处理。
        2.6堆载预压技术
        堆载预压技术指的是在进行软土地基施工之前,通过运用沙土的重量,对软土地基采用固结沉降方式进行干预,待软土地基的强度达到建筑物要求之后,可以进行施工。由于软土地基已经事先采用堆压方式进行干预,所以大幅度沉降情况不会在建筑物建成以后发生。采用该技术对软土地基进行处理过程中,必须合理对堆载材料及载荷程度进行计算,减少荷载力过大,破坏软土地基成分或者过小,无法达到预压效果的情况出现。该方式的应用方法简单,且应用过程中,无需采用大型的机械设备进行干预,应用效果较好。
        结束语
        综上所述,在建筑工程项目建设中,软土地基是不安全因素,施工技术人员需要注重软土地基工程处理技术,根据施工现场的实际情况,合理选择软土地基处理技术,提高软土地基的处理效果,减少软土地基处理的成本,不断简化软土地基作业流程,为建筑工程项目建设的整体质量提供支持。
        参考文献
        [1]王严冬,熊志刚.浅议软土地基处理技术在水利建设施工中的应用[J].治淮,2019(5).
        [2]刘艳孝,马德龙.建筑工程中软土地基的施工技术分析[J].中国标准化,2018(24):48-49
        [3]陈再.岩土工程中软土地基处理技术的应用解析[J].工程建设与设计,2019(6).
        [4]王彬.路桥工程施工中的软土地基处理技术解析[J].科技风,2019(17): 126-126.
        [5]汤智力.路桥工程施工中的软土地基处理技术探究[J].工程技术研究,2019(14)
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