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摘要:本文阐述了建筑工程施工中软土地基施工技术的重要性,对建筑工程软土地基施工技术管理策略进行说明,做出软土地基处理技术在建筑工程施工中的具体应用分析,希望对我国建筑工程施工中软土地基施工技术问题的发展有所帮助。
关键词:建筑工程施工;软土地基;施工技术问题
一、建筑工程施工中软土地基施工技术的重要性
近年来,随着我国经济的不断发展,建设项目也迅速发展,在建设项目过程中经常遇到软土地基。因此,为保证工程质量的提高,有必要加强软土地基处理,由于软土地基本身的特性,处理不当容易造成路基不均匀、破坏稳定性、造成路面开裂和变形、沉降等,从而导致在车辆通过时会有更大的安全隐患。软土地基的特征如下:含量天然、水含量高、渗透性差。软土的成分中包含许多细小的粘土颗粒,并且土颗粒之间的孔隙直径较小,这导致了软土基础的标志性特征,使土壤本身的水分含量高且渗透性差,施工期间难以及时排干地下水,从而影响土地的效果。此外还具有高压缩性、易于变形。软土的可压缩性通常很高,在外力的作用下,土壤压实度将随着时间而增加。如果在短时间内进行施工,由于固结缓慢,在稍后阶段会引起一定程度的沉降和变形。在严重的情况下,地面会移动,最终路基会变得不稳定或大规模倒塌。剪切强度和承载能力低,由于含水量高,软土的抵抗指数低。在附加应力的作用下,土壤将遭受破坏。当软土地基填充较高时,很容易造成持续的滑倒损坏,低承载力需要其他的解决方案,减少对交通运营的影响。
二、建筑工程软土地基施工技术管理策略
1.加强材料设备质量检验。在联系物料输入时,管理人员应重点控制每批建材的质量和数量,并与采购清单进行比较分析。同时,随机抽取少量材料作为样品,送到实验室进行质量检验,并将检验结果与不同建筑材料的性能指标进行比较。一旦检查结果完全符合采购要求和相关指标,就可以将材料运输到现场并投入使用。例如,在一个建筑项目中,公司批准了用石头砸砖的方法,管理人员在材料阶段检查瓦砾的直径和大小,并抽取少量样品进行测试。按下以检查瓦砾的抗压性能是否符合标准。同时,为消除设备因素对软土地基处理效果的影响,应加强设备的质量控制,加强起重机、压缩机的保养和维修工作。定期执行查找和修复隐藏的问题,同时,根据相关设备标准,进行各种单独的性能测试和联合调试工作,以检查其性能质量是否符合施工要求。
2.基坑的建设和监测。大多数建设项目的现场施工环境相对复杂,并且不断产生新的可变因素,导致准备的软土地基处理计划与当前的施工状况不一致,容易出现出现施工问题。当使用动态固定方法时,施工人员无法正常工作,从而导致诸如基础表面松动的施工问题。因此,有必要对基础施工现场和基坑内部条件进行施工的实时监测。以监测基坑为例,监测基坑支护结构的位移,现场的环境条件和岩土性能,根据监测数据分析各种施工问题的发生程度,并预测变形和稳定性的后续基坑结构。根据预测结果,优化和调整软土地基处理方案,为施工作业提供技术指导和信息支持。在监测异常施工现象或数据时,将问题报告给技术部门和施工部门,分析问题原因并采取有效的解决方案。例如,在动力基础夯实过程中,如果监测到当地软土地基的加固深度不满足施工要求或预期值,则表明基础下可能存在砂石连接体。与施工人员一起解决问题,进行适当的调整,清除障碍物。
三、软土地基处理技术在建筑工程施工中的具体应用
1.软土地基抛石处理。抛石和破碎处理方式是在软土地基的中心区域抛掷适当数量和质量的碎石,并将其抛入其中。软土地基的两端,在碎石与软土地基之间的接触过程中,受其重量影响,它会沉入地基底部的层中,从而对周围的场地造成普遍的剪切破坏。砖块将向上流动,并继续将软粘土挤入地基。而顶板是为了提高基础的承载性能,达到人工更换基础的目的。该处理工艺具有工艺简单、处理成本低、效果快、施工周期短等优点。
主要适用于在不进行硬切割的情况下处理表层,磨机保留了流动的形状,并分配了土壤光滑的基础。当采用岩石铸造和砂浆挤压的方法时,必须掌握以下施工技术:在软土基础的中心铺设砾石或平板,以恒定的速度在基础的两端扩展铸件,并提供流动和上升的渠道;一旦石头到达地基底部的预定位置,就可以进行下一次扔石头的操作。抛石位置的选择应取决于软土地基的坡度。进行选石工作,以确保体积、重量和结构相似,保证均匀分布。当浇铸的石头充满软土地基施的空间时,施工人员必须检查推土机将石头推到水平高度以上,并配置滚动设备在压实后向上进行到基础表面调平,且不再下沉,可以停止抛石操作。在处理过程中,应将适量的小直径碎石扔入地基中,清除地基表面和周围区域的污泥,并放置过滤层。
2.土壤置换法。这种处理技术也称为替代方法,该方法去除分散在地基的软土,然后用性能良好的替代土壤(例如天然砾石、石灰土等)替代基坑。随后,使用分层填充/压实方法完成软土基础层的替换,并压实替换层以进一步增强地基性能和抗变形性。与天然基础相比,采用垫层法进行土壤置换将全面增强地基的结构性能,消除土壤层的塌陷、膨胀和收缩,加快土壤的排水和固结速度,并且将减少解决方案。目前,该技术主要用于处理浅层基础,或完成对运河填埋基础固结的自动称重。在应用该技术的过程中,应注意结合当前建筑条件和适当类型的替代材料,根据软土地基的大小分布,选择合适的施工方法。例如,当软土面积较大时,机械层压法可提高地基的处理效率。灵活调整机械和手动开挖方法,以避免开挖不足和过度开挖等问题,更换材料有待提高检验工作,合理放置并严格控制填充层的密度和厚度,填充后,组织结构的质量检查工作,重点检查填充层的厚度和范围、填充深度、基础压实的质量、置换的质量、填入表面高度和横坡高度等。
3.高真空压缩法。高真空压缩法是排水固结法,这是一种快速的真空排水处理技术。施工人员进行高真空压实操作,创造排水环境,并在软土地基周围铺设塑料膜。配备的空气压缩机和其他设备将继续抽取空气以创建负压环境。在负压的影响下,软土地基中所含的水将继续流入指定的排水设施,起到巩固排水和改善基础结构性能的作用。简而言之,这是一个人造的真空环境,软土基础的孔隙水压力在其影响下逐渐降低,最终使基础土变成硬化状态,形成一定的厚度。在项目的施工和后续使用过程中,超大尺寸的硬壳层可起到分散地基表面载荷的作用,并有效防止地基不均匀沉降。在某些建筑项目中,经常选择将高真空压缩方法与其他处理技术结合使用。
四、总结
综上,为确保建筑行业的正常运转,建筑公司和技术人员需要加强对各种软土地基处理技术的应用,结合目前的施工条件,选择处理方式,合理科学地制定地基处理方案。建筑施工中有许多软基处理技术,我们需要结合实践来制定技术计划,并将不同的软基处理技术有机地结合到计划中,为了更好地达到基础的目的。在软土地区,路基处理对于建筑项目至关重要。施工人员在施工项目过程中应遵循施工要求,结合当地软土和周围修建道路的具体情况,采用适当的处理方法,遵循道路处理原则,以确保道路建造,保证建设项目具有良好的稳定性和平整度。
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