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摘要:从定义上来看,软土地基通常是指强度低、压缩量较高的软弱土层,并且多半含有一定的有机物质,所以由于软土强度低,沉隐量较大,在建筑工程施工当中如果不能采取有效方式进行处理,势必会对工程带来极大的危害,不仅会影响建筑工程施工进度,更加会对施工人员以及建筑业主的人身安全形成威胁,所以针对于此,在工民建施工当中,必须做好软土地基的处理工作。本文针对工民建施工中的软土地基处理技术进行分析,以供参考。
关键词:工民建施工;软土地基;处理技术
1、软土地基处理特点
首先,由于我国地形复杂多样,不同地区的地基特征各不相同,所以在进行建筑施工过程中所面临的地质环境复杂程度也比较高。不同区域受到气候因素和环境因素影响的不同,所需要采取软土地基处理的基础也各不相同。其次,软土地基处理难度较大,由于人们思想意识和生活追求的提升,人们已经意识到地基质量的高低将直接决定建筑物质量的好差,但是在软土地基处理过程中,受到施工场地和施工条件限制,处理难度进一步增加。当前建筑行业的发展,导致建筑物数量的不断增加,地基负荷量也不断增加,这就需要不断优化地基处理基础,以确保软土地基的稳定性。最后,地基属于建筑建设的最基本内容,若是不能有效处理地基问题,将对整个建筑物产生负面影响,甚至在施工过程中危及施工人员生命健康,形成资金浪费不说,还会危及人们生命健康,所以合理恰当的处理软土地基,才能够优化建筑物自身质量。
2、工民建工程中软土地基处理技术的施工目的
工民建工程中进行地基处理技术的施工,主要目标在于以下几个方面:(1)提高承载能力,地基作为建筑工程的基础结构,不仅需要承担建筑工程本身的材料重量,更加需要满足建筑投入使用后,业主的装修工程、家具家电以及人体的重量承载,所以对软土地基进行处理,则必须应当在保障质量的前提下,不断延伸承载能力范围,以避免后期使用当中存在安全隐患;(2)降低压缩性,软土地基具有较高的压缩量,其本质原因在于地基土当中存在大量空隙和有机物的夹杂,而一旦在地基处理当中不能得到有效处理,势必会在建筑使用过程中由于上方的大量压力而导致建筑沉降;(3)改善透水特性,由于地基处理位于地下位置,所以难免会受到地下水影响,而如果无法对地基透水特性进行改善,在基坑开挖期间,势必会出现渗漏或是流沙管涌等问题;(4)改善动力特性,改善地基的动力特性,主要针对于诸如自然灾害等突发性问题的防范,减少砂土液化和地基振动下降情况。
3、工民建施工中的软土地基处理技术应用
3.1换填处理
城市建设用地资源有限,我们就可以通过处理技术将软土地地基充分利用起来,首先我们可以采用换填处理的方法保证地基的稳定性。换填处理是现在常用的一种技术方法,它可以提高地基的强度,将地基的作用发挥出来,从而迎合工民建工程施工中的建设要求。采用换填处理的技术主要用的是高强度的砂石和碎石等材料,对于砂石和碎石等材料需要作为垫层的底部进行调整。施工人员在进行分段施工时要保证砂石垫层的结构结实,材料之间的缝隙要利用机械设备压实紧密,才能保证地基的强度能够支撑。
3.2排水固结
排水固结处理技术是当前软土地基常见处理方式之一,也是最为主要的施工手段。排水固结处理技术顾名思义,即先对地基进行排水处理,以缩小软土地基的空隙,使得孔隙水压降低,促进软土地基土体固结,进而极大程度地提高地基的抗剪力强度,为工程顺利施工提供良好条件。
根据不同的操作方式,排水固结处理技术当中又包括有砂井法、排水电渗法、堆载预压法和真空预压法,其中砂井法主要通过在地基当中布置砂井,并开设沙沟和砂垫层,有效控制地基之间的排水距离,实现地基强度的提升;排水电渗法在地基当中布置电极以促进水分子运动,实现排水效果。
3.3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。
3.4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。
3.5胶结处理技术
胶结处理技术主要通过在地基当中加入其它材料,包括水泥砂浆、石灰等,促使地基形成复合地基,进而有效提高地基的承载能力。根据不同地基的实际情况,胶结处理技术又分为水泥土搅拌法、高压注浆法、灌浆法等操作方式,其中灌浆法则是在对泥浆混合配比完毕后,对地基土体进行灌注,而水泥土搅拌法,则是将原本地基与水泥充分混合,在满足工程标准的基础上,构成板结加固,实现软土地基强度的提高。
3.6高真空机密技术
处理软土地基时,一旦选用高真空机密法,应当对排水渠道进行竖向设置,横向排水通道可以设置在碎石地面上,不透气薄膜可置于上方,保证所用的空气压缩机具备较大的功率,以此负压抽取混合物中所含的空气。此时,凝固的土壤将流入软土地基中,同时还能提高土质的承载能力。采用高真空机密法对软土地基进行处理,主要是通过转化负超额孔隙水压力,以此降低土壤孔隙压力。软土地基在处理过程中如果选择高真空机密法,既可以保证地基的稳定性,同时还能提高其安全性。该过程虽然很难操作,但操作过程只要按照施工计划标准,建筑物就能保证其安全性。建筑工程施工经常采用这种处理方法,该处理技术比较有用。当然,使用这种方法必须注意一点,即树立环保意识,做好环境卫生工作,这样国民的生活需求才能得到满足,进而为广大群众提供更加舒适的生活环境。
参考文献:
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