建筑软土地基施工技术问题

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软土地基处理质量通病及防治措施

软土地基处理质量通病及防治措施

《软土地基处理质量通病及防治措施》软土地基是指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一种特殊地基土。

在工程建设中,软土地基的存在往往会给工程带来诸多质量问题和安全隐患,如沉降过大、不均匀沉降、承载力不足等,严重影响工程的正常使用和寿命。

深入研究软土地基处理质量通病及采取有效的防治措施具有重要的现实意义。

一、软土地基处理质量通病(一)沉降过大软土地基在建筑物荷载作用下容易发生较大的沉降,尤其是在施工期间和使用初期。

沉降过大可能导致建筑物出现裂缝、倾斜等现象,影响建筑物的结构安全和使用功能。

(二)不均匀沉降由于软土地基的不均匀性,在建筑物荷载作用下会出现不均匀沉降,使建筑物产生倾斜、开裂等问题。

不均匀沉降严重时甚至会导致建筑物整体失稳,危及人民生命财产安全。

(三)承载力不足软土地基的承载力较低,无法满足建筑物对地基承载力的要求。

在荷载作用下,软土地基容易发生剪切破坏,导致地基失稳,影响工程的稳定性和安全性。

(四)固结沉降时间长软土地基的固结沉降需要较长的时间,在建筑物施工期间和使用初期,沉降仍在继续发展,可能需要较长时间才能达到稳定状态。

这不仅会影响工程的进度,还可能在沉降未稳定前给建筑物带来安全风险。

(五)地基液化在地震等动力作用下,软土地基可能发生液化现象,导致地基承载力急剧下降,建筑物出现失稳破坏。

二、软土地基处理质量通病的原因分析(一)地质条件因素软土地基的地质条件复杂,其物理力学性质差异较大,如含水量高、孔隙比大、压缩性高等。

这些特性使得软土地基在荷载作用下容易发生变形和破坏。

(二)设计不合理在软土地基处理设计中,可能存在设计参数选取不准确、基础形式选择不当、地基处理方案不合理等问题。

这些设计方面的不足会直接影响软土地基处理的效果和质量。

(三)施工质量问题施工过程中,如地基土的压实度不够、排水措施不到位、桩身质量不合格等,都会导致软土地基处理质量下降,引发质量通病。

施工人员的技术水平和责任心也是影响施工质量的重要因素。

软土地基的工程特性及处理方法

软土地基的工程特性及处理方法

软土地基的工程特性及处理方法
软土地基是指土质较为松软、含水量较高的土壤,具有一定的工程特
性和处理方法。

下面将从软土地基的工程特性和处理方法两个方面进行阐述。

1.可压缩性:软土地基具有较大的可压缩性,因为土壤颗粒间的相互
作用较弱,土壤中的空隙率较高,水分含量也较高,容易受到外界荷载的
压实。

2.强度低:软土地基的强度较低,属于不稳定土,容易发生流变变形
和液化等现象。

3.渗透性差:软土地基的渗透性较差,由于土壤颗粒之间的间隙较大,水分在土壤中的移动速度较慢。

软土地基处理方法:
1.排水处理:对于软土地基,排水是解决问题的关键。

可以采用表层
排水和深层排水相结合的方式,通过建设排水沟、排水管道等设施,将土
壤中的过剩水分排除,提高土壤的稳定性。

2.土体改良:通过加入改良剂,如石灰、水泥等,改变软土地基的物
理和化学性质,提高其抗压强度和稳定性。

3.加固和加筋:可以采用加筋土壤、挤密法、灰固法等方法加固软土
地基,增加土体的抗压强度和稳定性。

4.预压和加固:通过对软土地基施加预压荷载,使其产生初始压实度,减小土体的压缩性,提高土壤的强度和稳定性。

5.地下排水系统:在软土地基下设置地下排水系统,通过排水井、排
水管道等设施引导和控制地下水的流动,减小地基的液化风险。

综上所述,软土地基的工程特性包括可压缩性、强度低和渗透性差等,针对软土地基的处理方法主要包括排水处理、土体改良、加固和加筋、预
压和加固以及地下排水系统等。

软土地基桩基质量问题分析及处理

软土地基桩基质量问题分析及处理

软土地基桩基质量问题分析及处理摘要:我国沿海地区冲积、淤积、冲洪积成因的软土层分布较广,其具有含水量高,流动性较大,力学性质差等特点。

软土的内摩擦角较小、侧压力系数较大,受外因影响容易出现土体位移,对桩基产生挤压、推移,造成基桩失稳、断裂,最终导致工程质量问题产生。

基于此,对软土地基桩基质量问题分析及处理进行研究,以供参考。

关键词:软土地基;桩基础;桩基检测引言软土地基是基础设施建设过程中十分普遍地质类型之一。

顾名思义,软土地基具有强度低、含水量高、压缩性高、工程性质差等特性。

鉴于软土地基的特性,其涉及的工程实际问题主要有稳定性、不均匀沉降导致的变形、动荷载引起的地基土液化等3个方面。

软弱地基的稳定性问题主要是由于地基土承载力低、强度低,而使得路基受上部荷载的影响较大,一旦软土地基出现抗剪强度降低或承载能力不足的情况,便会在路基内部形成裂隙,导致路基破坏,甚至出现塌方现象。

1软土地基的基本特点在进行工程的施工环节,由于软土地基本身具有特殊的性质,其抗剪强度难以达到工程的施工要求,并且随着地表深度的增加,软土地基的抗剪强度也会产生改变,而为了能够增强软土地基的强度以及稳定性,就需要应用特殊的固结技术进行处理。

并且软土地基本身具有较高的压缩性能和较小的渗透能力。

这使得在软土地基的施工环节会面临复杂的问题,施工难度将会逐渐加大。

另外,桩基在建设期间对于路基的承载强度有着准确的标准,而由于软土地基表层内含有大量的水分,使得在施工期间会增加地面塌陷问题的发生概率,再加上桩基本身渗水性较差,桩基的固结处理工作难以发挥作用。

现如今,随着现代化步伐的不断加快,我国城市化发展水平正在持续提升,工程的建设规模也在不断拓宽,社会各界对于工程的建设质量予以较高的关注。

然而,我国当前一些工程部门由于没有贴合现代化要求对建设工作进行及时的优化,使得在建设期间,因为施工现场地质条件、环境条件较为复杂,导致工程的建设难度急剧提升,造成软土地基各方问题的增多。

建筑工程软土地基施工技术

建筑工程软土地基施工技术

建筑工程软土地基施工技术建筑工程中,软土地基的施工是一个非常关键的环节。

软土地基主要指太湿、太脆弱、太松软的土地,这样的土地基础非常容易出现沉降、变形等问题,对建筑物的安全性和稳定性造成了严重威胁。

为了确保软土地基的施工质量和建筑物的安全稳定,工程师们需要运用科学的施工技术和方法来进行处理和加固。

本文将重点介绍建筑工程中软土地基施工技术的相关内容。

一、软土地基的特点软土地基的特点主要有以下几点:一是土壤颗粒细小、结构不稳定,导致土体的承载力和稳定性较差;二是由于土壤含水量较高,导致土体强度和稳定性受到了很大的影响;三是软土地基常常受到外部环境的影响,如降雨、地震等因素都会对其稳定性造成威胁。

软土地基的施工需要采取一系列的加固措施,以确保建筑物的安全稳定。

二、软土地基的处理方法针对软土地基的特点,我们需要采取一些有效的施工技术和方法来进行处理和加固。

主要的处理方法包括以下几种:1. 土体加固土体加固是软土地基处理的一种重要方法。

在土体加固过程中,通常采用土体固化、土体改良等方法,以提高土壤的承载力和稳定性。

常见的土体加固方法包括:土钉墙加固技术、钢板桩加固技术、地基灌浆技术、土体搅拌桩加固技术等。

通过这些方法,可以有效提高软土地基的承载力和稳定性,确保建筑物的安全性和稳定性。

2. 基础处理在软土地基的施工中,基础处理是非常重要的环节。

通过采取合适的基础处理方法,可以有效提高基础的承载力和稳定性。

常见的基础处理方法包括:挖土加固、加厚地基、换填方法等。

在进行基础处理时,需要根据土体的特点和实际情况,选择合适的处理方法和施工工艺,以确保基础的稳定和安全。

3. 强夯加固强夯加固是软土地基处理的一种有效方法。

强夯是利用冲击作用,将夯击器(夯头)从一定高度落下,通过冲击力使土壤实现密实和加固的一种方法。

强夯加固可以有效提高土壤的密实度和承载力,确保软土地基的稳定性和安全性。

4. 沉降监测在软土地基的施工过程中,沉降监测是非常重要的环节。

房屋建筑工程的软土地基处理措施

房屋建筑工程的软土地基处理措施

房屋建筑工程的软土地基处理措施房屋建筑工程中软土地基的处理措施软土地基是指由含水量较高、结构较松散的土层组成的地基。

由于其强度较低、变形较大的特点,给房屋建筑工程带来了一系列的问题和挑战。

为了确保房屋的安全和稳定,必须采取适当的处理措施来加固和加强软土地基。

本文将介绍几种常见的软土地基处理措施。

一、预压加固预压加固是一种常见的软土地基处理方法。

它的原理是通过在软土地基上施加一定的压力,使土层发生压密和固结,从而提高土体的强度和稳定性。

预压加固可以通过施加重物、水荷载、预应力锚杆等方式来实现。

通过预压加固,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,为后续的建筑施工提供了良好的基础。

二、土体改良土体改良是另一种常见的软土地基处理措施。

它的目的是通过改变土体的物理性质和结构,提高土体的强度和稳定性。

常用的土体改良方法包括土壤固化、土壤改良剂添加、土壤冻结等。

通过土体改良,软土地基的强度和稳定性可以得到显著提高,从而满足房屋建筑工程的需求。

三、地基加固地基加固是一种综合性的软土地基处理措施。

它包括了预压加固和土体改良等多种方法,旨在通过综合应用不同的处理手段,有效地提高软土地基的强度和稳定性。

地基加固可以根据具体情况采用不同的处理方法和技术,如地基加固桩、地基加固板等。

通过地基加固,软土地基可以得到全面而有效的处理,提供了可靠的基础支撑。

四、排水处理软土地基往往具有较高的含水量,存在较大的孔隙水压力,容易引发地基沉降和变形。

因此,排水处理是软土地基处理中重要的一环。

通过合理的排水系统,将地下水排除出去,减小软土地基的孔隙水压力,从而提高土体的强度和稳定性。

排水处理可以采用水平排水、垂直排水等方式,如水平排水带、抽水井等。

通过排水处理,软土地基的稳定性可以得到显著提高。

五、加固结构在软土地基处理中,加固结构也是一种重要的手段。

通过设置加固结构,如加固墙、加固梁等,可以在地基上形成一个稳定的框架结构,有效地分散和传递荷载,减小地基的变形和沉降。

建筑工程软土地基施工技术

建筑工程软土地基施工技术

建筑工程软土地基施工技术软土地基指的是在较浅处研究到的土层。

因为其强度和稳定性较差,所以施工时需要特别的技术来保证土层的稳定性。

以下是建筑工程中软土地基施工的技术。

1.基础处理软土地基施工的第一步是对基础进行处理。

处理的目的是使基础稳定,以免在施工过程中出现基础沉降问题。

通常处理方法包括:(1)加固:通过在软土地基上铺设加固层,在基础上建造与地基相连的结构,增强结构的稳定性和承载能力。

(2)加深基础:将基础加深到较深的土层中,这样可以充分利用更稳定的土层来增加结构的承载能力。

2.地基加固地基加固是软土地基施工中必不可少的一项工作。

地基加固的目的是增加地基支撑力和稳定性。

加固方法包括:(1)沉积压实:对土层进行压实,使其密度提高,从而增加其承载能力和稳定性。

(2)振动加固:通过振动将粒子重新排列,增加土层的密度和强度。

(3)灌浆加固:将浆料注入软土地基中,使其固化并增强地基的稳定性和支撑力。

3.排水软土地基的排水问题会直接影响地基的稳定性和承载能力。

因此,在施工中必须注意排水问题。

排水的方法包括:(1)设置排水管:在地基下开挖管槽,铺设排水管,将地下水排出。

(2)注浆排水:通过将浆料注入软土地基中,形成一个密闭的体系,使土层出水。

(3)密封隔水:利用生产防水膜或塑料材料,将地基与地下水分离,达到保持地基干燥的效果。

5.施工技巧施工过程中应充分考虑施工技巧,以避免对软土地基造成不利影响。

施工技巧包括:(1)预制基础:预制基础可以在不稳定土层上建立更稳定的结构。

这种方法可以减少现场工作时间,减轻了地基处理的压力。

(2)使用隔离层:隔离层可以有效地保护地基,防止地下水渗入,从而延长结构的寿命。

(3)使用护土墙:护土墙可以避免软土塌方和滑动。

在保证地基安全的同时,可以减少对周围环境的影响。

总之,软土地基施工需要对地基进行加固、排水和施工技巧上的特别处理,才能保证结构的安全和稳定。

软土地基施工有哪些注意事项?

软土地基施工有哪些注意事项?

软土地基施工有哪些注意事项?软土地基施工有哪些注意事项?软土在我国南方沿海一带分布很广,软土地基强度低并且一旦扰动,土体结构就会遭到破坏,强度随之削弱;软土地基上的建筑物往往沉降量大,沉降速度快.沉降稳定的时间长。

那么软土地基施工中有哪些值得注意的地方呢?【软土地基的变形特点】了解软土地基的变形特点及建筑物损坏的主要原因,有利于我们制定出最佳的施工方案和防止因地基的不利条件而造成的建筑物损坏。

1.沉降大而不均匀据大量沉降观测资料统计表明,一般的砖混结构房屋沉降是150-200mm,四层为200-500mm,五至六层的则大多超过700mm。

对于有吊车的工业厂房而言,沉降量约为200-400mm,大型构筑物一般都大于500mm,甚至超过1000mm。

过大的沉降造成室内地坪标高低于室外地坪,引起雨水倒流、管道断裂、污水不易排出等问题。

绝对沉降愈大,差异沉降亦愈大。

因此软土地基工程事故中除了因开挖基坑易引起滑坡外,主要由于建筑物体型复杂,荷载差异过大,大面积地面堆载,相邻建筑物影响等所引起的。

同时我们还应清楚看到地基的变形主要取决于附加应力的面积与压缩性这两个重要因素。

即使某一建筑物在同一荷载及简单平面形式下,其最大与最小沉降也可相差50%以上,因而将导致建筑物开裂或损坏。

2沉降速度大建筑物沉降速度是衡量四季变形发展程度与状况的一个重要指标。

而软土地基上的建筑物沉降速度是较大的,一般在加荷终止时沉降速度最大;沉降速度还随基础面积和荷载性质的变化而有所不同。

随着时间的发展,沉降速度逐渐衰减。

大约在施工期半年至一年左右时间内,建筑物差异沉降发展最为迅速,这期间建筑物最容易出现裂缝。

有资料显示,在正常情况下,如沉降速度衰减至0.05mm/d以下时,差异沉降一般不再增加。

3沉降稳定历时较长建筑物的沉降主要是由于地基土受荷后排水固结作用引起的。

由于软土的渗透系数很低,且土的含水量与液限相当,除了排水固结沉降需较长时间外,次固结效应亦极为显著。

公路工程施工中软土地基问题及处理技术

公路工程施工中软土地基问题及处理技术

公路工程施工中软土地基问题及处理技术随着社会的不断发展,公路的数量逐渐增多。

在公路工程施工前要做好勘察工作,分析软土地基的实际情况,提出适当的处理意见。

在施工过程中,要重点提升软土地基的硬度和承载力,做好排水处理工作,选择合适的处理方式,严格按照软土地基处理的相关程序和规范进行,从而提高软土地基的密实度,保证施工顺利进行,提高施工质量和路桥使用寿命。

标签:公路工程施工;软土地基问题;处理技术一、公路工程中软土地基施工中常见问题第一,前期勘探工作不够详细,无法为有效开展后续施工建设工作提供良好的前提条件。

施工设计方案的处理效果不够好,容易给后续的施工造成一定的负担。

第二,软土地基处理工作重视程度不够高,相应的处理手段不够先进和全面,容易出现一些工程路堤不够稳定的情况。

第三,分层填筑工作施工过程中,没有全面按照既定的规章制度开展,采用的碾压方式不够科学合理,填土工程进行节奏过快,影响到了实际施工效果。

二、公路工程软弱地基施工的处理方案(一)采取换填法技术在软土地基施工中,主要采取的就是换填法,其实这是一种技术含量很高的方法,最主要的目的就是将软性土质进行清理,并且在进行回填,其中考虑到软土的稳定性,会利用碎石进行使用,起到夯实基础的作用。

想要使用这种技术,最主要的先决条件就是确保其他方式不起效果的情况。

在技术使用阶段,需要对软土的地基进行清理,采取回填的方式,将粉末或者煤灰经过回填进行处理,在处理回填中需要结合排水法进行处理,此种方法更加适用于黄土地基,确保具有非常高效的应用效果。

(二)粉喷桩复合地基方法承载能力是有效检验地基总体质量的重要标准,有效控制好软土地基的总体质量,是公路工程施工过程中的一项重要内容。

通过粉喷桩复合地基方法,将能够针对公路工程的土体承载力进行有效的改善,采用桩间土和桩体共同受力的方式,能够促进地基沉降的情况得以良好减少,促进填土速度的不断加快,这种方式比起一般性的排水固结方法,能够缩短一半的时间。

概述软土地基施工常见问题及指导建议

概述软土地基施工常见问题及指导建议

概述软土地基施工常见问题及指导建议随着我国经济的不断加快,对于路桥等一些基础设施建设的建设数量和建设强度都有所增加,对于工程的要求水平也在不断的提高。

而在工程技术方面,软土地基施工技术逐渐的出现在路桥工程中。

软土地基是一种由松软土质、有机土质和泥沙等组成的土层,它的特点在于土层松动、含水量大、容易变形。

在工程的施工阶段,对于软土地基的设计要格外的注意。

在这方面,我国所做的还不是很到位,在施工过程中也常发生因软土地基建设不当而引起的事故。

一、软土路基存在着的问题在路桥施工的过程中,对于一些软土地基的施工做得不是很到位,为之后的车辆通行产生了不便。

那么,首先我们来了解一下软土地基的构成及其特点。

软土是指一种由淤泥、粘土组成的土层,由于这种土质过于松散,所含的水量较多,并且对于工程的载重量较弱,使得其成为工程施工的一大难题。

所以,在施工的过程中,工程的设计人员要根据施工地点的土质,结合工程的实际要求进行具体的分析设计。

在工程施工前,对土质进行充分的调研,将土壤取样化验,确定其可塑性,以及承载的重量值,在针对工程施工的具体要求,做好施工前的设计工作,避免在工程施工过程出现问题,或者对之后的投入应用埋下隐患。

那么在软土路基的施工过程中,存在着什么问题呢?(一)软土地基受外力影响时易变性软土层的一大特点就是土质过于松软,支撑性较差,受到较大外力的影响下会发生下沉的情况。

在下沉过程中,会使地表表面出现裂痕,使得建筑体出现倾斜甚至倒塌,这样的现象经常存在于房产项目和路桥项目中,会对人们的生命安全产生威胁,所以在建筑过程中一定要仔细认真的做好前期的调研和过程中的施工,避免此类现象出现。

(二)软土地基强度低,不稳定软土层的强度低、不稳定的特点。

这主要表现在其承受外力的水平较低,自身的强度比较弱,不能够保证在受到外力挤压的情况下,可以保证土质不变。

所以,在施工过程中,如果稍不注意,就可能使得地基的稳定性不达标,为之后的应用埋下隐患。

房屋建筑施工中的软土地基处理技术

房屋建筑施工中的软土地基处理技术

房屋建筑施工中的软土地基处理技术软土地基的特点软土地基是指含有大量水分和有机物质的土壤,通常表现为强度低、固结性能差、易变形等特点。

软土地基往往存在以下问题:1. 基础承载力差:软土地基的承载力较弱,难以承受建筑物的重压;2. 压缩变形大:软土地基的固结性能较差,建筑物在上面施加荷载后容易产生大幅度的压缩变形;3. 工程地基沉降:软土地基的不稳定性导致地基沉降严重,给建筑物带来很大的危害。

软土地基处理技术为了解决软土地基所带来的种种问题,人们开展了大量的研究工作,提出了多种软土地基处理技术,主要包括地基处理、加固和改良等方面。

1. 桩基处理:桩基是指在软土地基中用钢筋、混凝土或钢板桩等材料构建的地基,可以通过增加软土地基的承载力和刚度,以及减小软土地基的挠度,从而提高地基的稳定性。

目前,桩基处理已成为软土地基处理技术中的一种常用方法。

2. 土体加固:土体加固是指通过向软土中注入水泥浆、沥青混合料等材料,改变土壤的物理性质,提高土体的强度和稳定性。

这种方法适用于土质较差、承载能力低的软土地基。

3. 粉煤灰改良:粉煤灰是一种工业废弃物,通过加入适量的粉煤灰混合土壤,可以提高土壤的稳定性和强度,改善软土地基的性质。

粉煤灰改良可以有效地提高软土地基的抗剪强度和稠度指标。

4. 现浇梁加固:在软土地基中铺设预制或现浇梁,通过加强软土地基的承载能力和稳定性,起到加固作用。

这种方法适用于地基沉降严重、土体不稳定的软土地基。

软土地基处理技术在实际工程中已经得到了广泛的应用,并取得了显著的效果。

以下是一些软土地基处理技术在工程中的应用案例:1. 桩基处理:某高层建筑项目所处地段为软土地基,为了解决软土地基的稳定性问题,采用了预应力桩基处理技术。

通过在软土地基中埋设预应力桩,有效地提高了软土地基的承载能力和稳定性,为高层建筑的施工提供了可靠的地基支撑。

2. 土体加固:某大型水利工程项目所处地段为软土地基,为了提高软土地基的抗剪强度和稳定性,采用了土体加固技术。

道路桥梁工程中软土地基的施工问题及处理方法

道路桥梁工程中软土地基的施工问题及处理方法

道路桥梁工程中软土地基的施工问题及处理方法摘要:最近这些年,我国交通事业发展十分迅猛,道路桥梁工程建设规模持续扩张,建设数量与日俱增。

道路桥梁工程施工质量不仅关乎居民日常出行的安全性、便捷性,更关乎我国经济发展的高效性、平稳性。

紧抓道路桥梁工程施工质量,就是锚定行业的未来。

在我国部分地区,受到特定地理环境的影响,软土地基现象较为频繁,该现象一方面对施工方提出更高的施工技术要求,另一方面又对日后道路桥梁承载力形成一定程度的限制。

发掘兼具科学性、合理性、适用性等特点的软土地基施工技术,已经逐渐成为全体从业者的共同愿景。

在实际施工过程中,施工方需要继续加大对软土地基的重视程度,在充分考虑施工地区地质条件的基础上,提出行之有效的解决措施并进行检验。

此举一方面能够为道路桥梁施工的安全性提供有效保证,另一方面也能提升工程的承载能力,延长实际使用寿命,为确保施工单位兼顾经济效益与社会效益目标的达成发挥积极作用。

关键词:道路桥梁;软土地基;处理方法引言在道路桥梁建设过程中,会受到不良软土地基的影响。

软土地基受自然因素的影响,承载力较弱,易造成沉降。

为避免质量问题,应当采取科学合理的方法对道路桥梁软土地基进行加固处理。

1道路桥梁工程中软土地基施工问题1.1软弱层深度、厚度不一,处理方法的适用条件不同由于软弱土层在基础中的埋深不同,软土地基处理的施工方式也不同,而且即使在同一软泥构造中,不同的地形条件下的地基施工方式也不一样。

有关人员如果缺乏对软土地基施工方法的透彻了解,就不能根据施工方法的具体应用范围做出适当的选择,在简单的地质环境中软土处理的施工办法一般只采用一种,对于复杂的地理条件,需要进行多种地基处理方法的综合比选。

1.2地域广泛、差异性大,处理方案不同软土的土壤性质在我国的分布比较广泛,但是由于我国不同地区的环境差异较大,地理形势也有较大的不同,因此不同的软土结构和性质之间的差异性较大,这就要求相关技术人员结合具体的工程实地进行具体的土壤样本分析,对土壤的组成、水分含量、粘性大小等进行分析和测定,再通过相关软土地基施工资料的查阅进行方案的设计。

房屋建设工程中软土地基的施工技术(二)

房屋建设工程中软土地基的施工技术(二)

房屋建设工程中软土地基的施工技术(二)其次,及时试桩,获取必要的参数。

我们在施工以前,一定要进行试桩,其主要目的是了解施工地点的具体地质情况,获取施工过程中用以参考的必要参数。

我们在试桩施工的过程中,可以了解到泵送速度、时间以及水泥的配比、搅拌的程度等方面具体的数据,可以为接下来的施工提供必要的依据。

再次,做好深层水泥搅拌桩的施工工艺控制。

笔者结合多年的施工经验,主要表现在以下几个方面。

(一)检验堵塞:在水泥搅拌桩开钻前期,施工人员需要对整个管道用水清洗.检查管道中有无堵塞现象,待确定水排尽后继续下钻。

(二)悬挂吊锤为了使水泥搅拌桩桩体的垂直度能够达到施工的要求,可将吊锤悬挂在主机上,按照吊锤与钻杆上、下、左、右距离相等这一原则实施控制。

(三)质量检查这主要是针对成型的搅拌桩而言,质量检查的主要方面是水泥用量、水泥浆罐数、断浆现象、喷浆搅拌上升时间、及复搅次数等等。

(四)搅拌配合比水泥配置时要对相关参数有效计算,按照建筑材料的标准进行,具体为水灰比0.450.50、水泥掺量12%、每米掺灰量46-25kg、高效减水剂0.5%。

(五)二喷四搅:二喷四搅工艺在水泥搅拌桩的施工中常常被采用。

第一次下钻可带浆下钻,堵管喷浆量控制在总量的1/2以下,禁止带水下钻。

保证在低档操作下进行下钻和提钻,复搅需要适当提高~个档位。

正常成桩时间在40min左右.喷浆压力0.4MPa。

最后,施工技术要点分析:整个施工工艺流程可以概括为:定、钻、喷、提。

定:就是放样测量,定桩基的位置和钻机的位置;钻:就是用钻机正循环钻进到设计的深度;喷:就是当钻进到一定深度的时候开始向桩机高压喷入事先搅拌好的水泥浆;提:就是在灌注水泥浆的时候,钻机反循环退出。

检查堵塞、悬挂吊锤为了确保桩基的质量,我们首先要检查管道中有无堵塞现象,及时排放钻探过程中的溢出物。

为了确保整体达到施工设计方面垂直的要求,可以在主机上悬挂吊锤,依据吊锤的位置来判断垂直度,进而达到质量控制的目的。

建筑工程软土地基处理技术分析

建筑工程软土地基处理技术分析

建筑工程软土地基处理技术分析软土地基是指由软粘性土层组成的地基,是目前大多数城市建设中广泛存在的一种土地基。

由于软土地基的特性,如易沉降、易开裂、强度低、渗透性差等,使其在建设时成为经常面临的难题。

为了确保建筑工程的安全和稳定,需要对软土地基进行处理。

本文将分析当前主要的软土地基处理技术。

一、加固法加固法是常见的软土地基处理技术之一,常用的加固方法有土钉、CMC桩、水泥搅拌桩等。

其中,土钉加固技术的原理是在软土地基中加入钢筋或钢丝绳进行横向或纵向拉应力增强地基的承载力。

CMC桩是一种借鉴钢筋混凝土柱和灌注桩优点的新型复合地基处理技术,可有效提高地基承载力和稳定性。

水泥搅拌桩则能够在软土地基中形成坚硬的石灰土体,极大提高承载能力。

二、排水法排水法是通过排除软土地基中的孔隙水进行处理,主要用于减小软土地基的沉降量。

常用的排水技术包括立管抽水和灌淤法。

立管抽水法通常通过在地基区域内开挖井眼并插入管道,在海拔低于4.5米的情况下进行抽水,降低孔隙水位,使软土地基排水干燥并沉降。

灌淤法则是利用砂石装载淤泥进行人工填充来增强地基。

通过填充物的加压可挤出淤泥中部分的孔隙水,使地基变得更加坚硬和稳定。

三、发泡剂法发泡剂法是将发泡剂混合在水中,并在软土地基内注入水泥或其他材料来形成硬化体系的技术。

此技术能使软土体系中的孔隙率减小,同时增加软土体系的硬度和密度,用于增强和处理软土地基。

此技术可以提高承载力、抗沉降能力、稳定性以及改善土壤的渗透性。

综上所述,目前软土地基处理技术主要集中在加固法、排水法和发泡剂法三类,发泡剂法最为新颖,仍在研究阶段;排水法保持传统,适用范围较广;加固法在改进后,在已有基础上不断提高软土地基的施工质量和工程安全性。

但任何技术都不是万能的,根据具体情况选取合适的处理技术非常重要。

软土地基处理质量通病及防治措施

软土地基处理质量通病及防治措施

软土地基处理质量通病及防治措施软土地基处理质量通病及防治措施软土地基是指土壤物理性质较差,承载力较低的土层,它们容易发生沉降、变形等问题。

在建设工程中,软土地基的处理工作至关重要。

然而,由于缺乏专业知识和不合理的施工方法,软土地基处理质量通病屡见不鲜。

下面是一些常见的问题以及相应的防治措施。

1. 土壤沉降软土地基容易发生沉降现象,这会导致建筑物的变形或损坏。

防治措施包括:- 采用适当的加固方法,如灌注桩、钢筋混凝土桩等;- 在填充过程中注意控制填方厚度和均匀性;- 采用合适的荷载分配方案;- 对于已经出现沉降问题的建筑物,可通过加固或加固地基等方式进行修复。

2. 土壤侵蚀软土地基中含有大量水分和有机物质,在长期受水流侵蚀下容易发生侵蚀现象。

防治措施包括:- 加强排水系统的建设,保持地基的干燥状态;- 采用人工加固措施,如加固土工布等;- 对于已经发生侵蚀的地基,可采用灌浆或注浆等方法进行修复。

3. 土壤液化软土地基在遭受震动或水位上升等情况下容易发生液化现象,这会导致建筑物的倾斜或崩塌。

防治措施包括:- 采用适当的加固方法,如灌注桩、钢筋混凝土桩等;- 在填充过程中注意控制填方厚度和均匀性;- 设置足够的抗震支撑体系。

4. 土壤裂缝软土地基在干燥季节容易出现裂缝现象,这会影响建筑物的稳定性。

防治措施包括:- 加强排水系统的建设,保持地基的干燥状态;- 采用合适的填充材料和填充方式;- 对于已经出现裂缝问题的建筑物,可通过加固或加固地基等方式进行修复。

总之,在软土地基处理过程中,应该根据具体情况采取适当的加固措施,保证建筑物的稳定性和安全性。

同时,也需要加强对软土地基处理技术的研究和推广,提高处理质量和效率。

浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施

浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施

浅谈建筑工程软土地基处理问题及解决措施建筑工程中,软土地基处理是一个重要的问题,也是一个挑战。

软土地基的特点是含水量高、含有较多的有机物质、附着力差等。

如果不进行有效的处理,软土地基容易导致建筑物下沉、变形、甚至倒塌。

对软土地基进行处理是保证建筑工程质量和安全的关键。

软土地基处理的主要目标是提高软土的工程性质,增强它的承载能力和稳定性。

具体的处理措施有以下几种:1. 地基加固:通过加固软土地基,提高其承载能力和抗变形能力。

常用的加固方法有振动加固、加压加固、填充加固等。

振动加固可以通过振动器在软土中施加高频振动,改善软土的排水性能和抗剪强度。

加压加固是通过将水泥浆注入到软土中,提高软土的强度。

填充加固可以通过在软土上加以填充物质,提高地基的坚实程度。

2. 排水处理:软土地基含水量较高,容易引起浸水和液化,影响地基的稳定性。

排水处理是通过采用水平排水或垂直排水等方式,将地下水排出,减少软土的含水量,提高其承载能力。

常用的排水方法有排水井、排水槽、加压排水等。

3. 地基改良:软土地基含有较多的有机物质,容易引起软土的胀缩和渗透性变化。

地基改良是通过改变地基的物理和化学性质,提高其工程性能。

常用的地基改良方法有土壤固化、化学固化、碾压法等。

土壤固化是通过混入水泥、石灰等物质,改变软土的颗粒结构和水分含量,提高软土的稳定性。

化学固化是通过添加化学药剂,改善软土颗粒的连结性,提高软土的抗剪强度。

4. 斜桩处理:对于软土地基较深的场地,可以采用斜桩处理。

斜桩是一种通过斜桩顶部向外施加压力,使桩向外侧移动,以改变地基土的结构和力学性质的方法。

通过斜桩处理,可以提高地基的承载能力和稳定性。

软土地基处理是一个复杂的工程问题,需要根据具体情况选择合适的处理措施。

在进行软土地基处理时,需要充分考虑软土的物理和力学性质,设计合理的处理方案,并严格按照施工技术规范进行施工。

还需要进行监测和质量控制,确保软土地基处理的效果和质量。

建筑工程中软土地基处理及施工技术

建筑工程中软土地基处理及施工技术

建筑工程中软土地基处理及施工技术随着城市建设的不断发展和扩张,建筑工程中软土地基处理及施工技术成为了一个备受关注的问题。

软土地基在建筑工程中的作用不容忽视,但由于其特殊的物理和力学性质,给施工和工程质量带来了一定的挑战。

本文将重点讨论软土地基的特点以及处理及施工技术。

软土地基的特点软土地基是指在一定深度以下,土体的密实度较低,因而强度不够的土壤。

由于软土的物理性质和力学性质与硬土有较大差异,因此在建筑工程中处理和施工时需要引起更多的注意。

1.密实度低:软土地基的密实度低,土体颗粒之间的接触较松散,因此土壤的承载能力较弱。

2.含水量大:软土地基的含水量较大,土壤结构疏松,稳定性差,易引发地基沉陷等问题。

3.变形性大:软土地基的变形性较大,易发生沉陷、收缩和膨胀等现象。

针对软土地基的特点,需要采取一系列的处理及施工技术,以保障建筑工程的安全和质量。

下面我们将介绍几种常见的软土地基处理及施工技术:1.土体加固技术:土体加固技术是有效处理软土地基的一种方法。

包括灌浆加固、搅拌桩和砂浆桩等,这些方法都可以有效地提高软土地基的承载能力和稳定性,保障建筑物的安全。

2.排水处理技术:软土地基中含水量大,需要采取排水处理措施。

包括采用水泥搅拌桩、加设排水管道等方式,有效降低土体含水量,提高软土地基的承载能力和稳定性。

3.地基处理技术:采用适当的地基处理技术,如加设地基梁、预压桩等方式,可以有效地改善软土地基的物理性质和力学性质,提高土体的密实度和承载能力。

4.选用合适的建筑材料:在软土地基的建筑工程中,选用合适的建筑材料也是非常重要的。

如选用特殊的地基基础、加固材料等,提高软土地基的承载能力和稳定性。

5.施工技术:在软土地基的施工中,需要采取相应的施工技术,如合理的施工方法、施工工艺和施工控制等,保障软土地基工程的施工质量和安全。

软土地基处理及施工技术在建筑工程中具有重要的意义。

针对软土地基的特点,合理选择处理及施工技术,对软土地基进行有效的处理,可以有效地提高土体的承载能力和稳定性,确保建筑工程的安全和质量。

建筑工程中软土地基处理及施工技术

建筑工程中软土地基处理及施工技术

建筑工程中软土地基处理及施工技术随着城市化进程的加快和新型城镇化的推进,建筑工程中软土地基处理及施工技术越来越受到重视。

软土地基意味着土壤中的含水量较高,土壤的稳定性较差,经常会导致建筑物沉降或者倾斜等问题。

软土地基处理及施工技术的研究和应用对于提高建筑物的稳定性、延长使用寿命具有重要意义。

本文将从软土地基的特点、处理方法和施工技术几方面进行探讨。

一、软土地基的特点软土地基一般指土壤的含水量较高,含有较多的有机质和粘土,并且土壤颗粒之间结合较弱。

软土地基的特点主要有以下几个方面:1.含水量高:软土地基中的土壤含水量较高,这会导致土壤的强度和稳定性较差。

2.有机质含量高:软土地基中含有大量的有机质,这会降低土壤的承载力和稳定性。

3.粘土含量高:软土地基中含有较多的粘土颗粒,这会导致土壤的塑性较大,易于变形。

4.结合力较弱:软土地基中土壤颗粒之间的结合力较弱,容易发生沉降或者变形。

由于软土地基的特点,建筑工程中在软土地基上的施工往往会面临较大的挑战,需要采取一系列的处理方法和施工技术来保证建筑物的稳定性和安全性。

二、软土地基处理方法对于软土地基,一般需要采取一系列的处理方法来提高土壤的承载力和稳定性,以保证建筑物的安全性和稳定性。

软土地基处理方法主要包括以下几种:1.土石填筑:采用土石填筑的方法来加固软土地基,通过加入砾石、碎石、砂石等坚实的颗粒来增加土壤的承载力和稳定性。

2.振实加固:利用振动机械对软土地基进行振实加固,通过振动作用使土壤颗粒间的结合力增强,提高土壤的密实度和稳定性。

3.搅拌桩加固:利用搅拌桩来加固软土地基,通过将水泥、砂浆等固化材料注入土壤中,形成一定深度的搅拌桩,使软土地基得到加固。

4.地基处理:通过地基处理工艺,如预压注浆、悬浮桩等方法,来提高软土地基的承载力和稳定性,保证建筑物的安全性。

三、软土地基的施工技术软土地基的施工技术在建筑工程中显得尤为重要,合理的施工技术可以保证工程的顺利进行和建筑物的安全性。

对房屋建筑工程软土地基施工技术

对房屋建筑工程软土地基施工技术

对房屋建筑工程软土地基施工技术的探讨摘要:本文主要论述了房屋建筑工程软土地基处理中存在的问题, 笔者结合多年来的实践工作经验,提出了部分处理软土地基的技术方法。

关键词:房屋建筑;软土地基;施工技术0引言随着社会经济的发展,复杂建筑工程不断涌现,继而就影响到了地基基础的处理。

所以,笔者就房屋建筑地基处理之一的软土地基施工技术与有关技术人员进行探讨,希望能给相关人士提供借鉴,能为国家做出一点贡献。

1软土地基处理现状1.1软土地基的概念软土主要指淤泥、淤泥质土、泥炭和泥炭质土, 是一种从软塑到流塑状态的黏性土系, 多数是由于水流的冲击沉淀形成, 其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于1.5, 软土地基指的就是由这种特征的粘土和粉质粘土等细微颗粒含量多的松软土、孔隙大的有机质土等构成的。

软土地基不能简单地只按地基条件确定, 在地基上的填方的不稳定或构造的原因造成的地基发生沉降的情况也属于软土地基, 在确定地基是否属于软土地基时应充分研究地基层构造物的种类、形式、规模, 从而确定是否属于软土地基的情况。

1.2我国的软土地基处理情况(1)现场勘查资料缺乏在软土地基的处理中,首先要全面掌握现场工程地质和水文地质等方面的详细勘测资料, 在实际操作中由于重视不够,只是简单的采用简单的常规勘测,或者简单的采用临近工程的勘测资料,对于数据的准确性和时效性缺乏保证,除了土质的物理学指标, 特别是水文地质条件的指标缺乏数据, 将会给后续的设计工作带来很大的难度, 也会给建筑的设计的安全留下隐患。

(2)对硬壳层的强度的认识不足软土地基的表面有一层强度较高的土层,通常被称为硬壳层(特别是沿海地带)。

由于其强度相对较高,可以有效传递上部荷载(应力的扩散)的压力(主要适用于多层建筑), 在工程中如果有效的利用其强度,不仅可以有效的降低处理软土地基的难度, 还可以降低工程的造价(勿用深基础或其它地基处理)。

在实际工程中由于工程勘测工作的不足,不能确切地知道硬壳层的具体位置; 有的在工程中对硬壳层的强度认识不足, 只是一味的加强地基, 往往反而会破坏硬壳层的强度, 结果反而适得其反。

软土地基施工工艺及质量控制

软土地基施工工艺及质量控制

软土地基施工工艺及质量控制在建筑工程和道路工程等领域,软土地基是一个常见且具有挑战性的问题。

软土地基通常具有高含水量、低强度、高压缩性和低渗透性等特点,若处理不当,可能会导致建筑物沉降不均、道路坍塌等严重后果。

因此,掌握科学合理的软土地基施工工艺及有效的质量控制措施至关重要。

一、软土地基的特点软土地基的主要特点包括:1、含水量高:软土中的孔隙通常被水分充满,这使得其承载力大大降低。

2、压缩性大:在外部荷载作用下,软土容易产生较大的压缩变形,导致建筑物或道路下沉。

3、强度低:抗剪强度不足,难以承受较大的荷载。

4、渗透性差:水分难以排出,影响地基的固结和稳定。

二、软土地基施工工艺1、换填法这是一种较为常见且直接的方法。

首先将软土层挖除,然后换填强度较高、压缩性较低的材料,如砂、碎石、灰土等。

在施工过程中,要注意分层压实,确保换填材料的密实度达到设计要求。

2、排水固结法通过在软土地基中设置排水系统,如砂井、塑料排水板等,加速地基中水分的排出,从而提高地基的强度和稳定性。

同时,可配合堆载预压或真空预压等方法,增加地基的固结效果。

3、深层搅拌法利用深层搅拌机械将水泥、石灰等固化剂与软土搅拌均匀,使软土硬结形成具有一定强度和稳定性的桩体,从而提高地基的承载力。

4、强夯法通过重锤从高处自由落下,对地基进行强力夯击,使地基土密实。

但这种方法适用于处理饱和度较低的软土地基。

三、软土地基施工中的质量控制要点1、施工前的准备工作详细勘察地质情况,准确了解软土层的分布、厚度、物理力学性质等。

制定合理的施工方案,根据工程特点和地质条件选择合适的施工工艺。

准备好施工所需的材料和机械设备,并确保其质量和性能符合要求。

2、施工过程中的质量控制换填法施工时,要严格控制换填材料的质量和级配,分层厚度和压实度应符合规范要求。

排水固结法中,排水系统的布置和施工质量至关重要,要确保排水畅通。

深层搅拌法施工时,要控制固化剂的掺入量、搅拌均匀程度和桩体的垂直度。

在软土地区地基处理过程中常见问题及应对方法

在软土地区地基处理过程中常见问题及应对方法

在软土地区地基处理过程中常见问题及应对方法摘要:随着我国经济实力的快速提升,城市规模不断扩大,土地资源紧张,软土区域建筑物数量不断增多、层高不断增大,软土地区的工程项目越来越多,其地基处理越发重要。

处理软土地基时一但出现问题,会对拟建建筑物的安全性和稳定性产生致命影响,软土地基的处理技术愈发重要。

关键词:软土地区;地基处理;问题;应对方法引言软土地基的处理方法及结果,对工程项目经济投入及后期施工、使用有着直接的影响。

在进行工程施工时,需要加强对软土地基的处理技术及常见的问题探索和研究,促进我国建筑事业的持续稳定发展。

1在软土地区地基处理过程中常见问题1.1准备不够充分在实施过程中,准备工作十分重要,要想各项工作在开展时得到充分落实,就应保证准备工作在开展时的全面性与针对性。

但是就当前前期准备工作现状来讲,存在的问题相对较多,准备缺陷是比较常见的问题,在此情况下会导致不良影响的出现,如各项工作在施工材料与勘察设备准备不够齐全以及数量不够准确情况下,会对最终执行效果有所影响;还有就是对勘察地形地貌的了解不够充分,严重时可能会对人员的生命健康造成威胁。

1.2施工环境影响施工过程中,会对施工现场周边环境产生一定影响,如噪声污染、水污染等。

在基础施工过程中,出现的振动也会对周围土体造成一定的影响。

在选择施工技术之前,需要充分考虑这些因素。

此外,如果地基相对较软,周围地基会有较大的沉降或隆起,这是由软土地基强度和稳定性差引起的。

在进行路堤坡脚的施工中,应有效控制剪切变形,以减少总沉降量。

1.3操作不够规范就当前社会发展现状来讲,对于软土地基处理工作的要求正在逐渐提升,针对操作方面的规范性有更为严格的要求,但是工作人员在实际操作中往往难以保证自身操作与相关标准相符,并且很多工作人员体现出素质和能力不够突出的问题,这对工程施工会产生一定阻碍,甚至影响整个工程的质量与效率。

2软土地区地基处理过程中常见问题的应对方法2.1施工准备施工前对施工所需的各种设备进行准备以及调试检验,确保施工所需的机械设备无误后进入施工场地。

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建筑软土地基施工技术问题
【摘要】随着我国国民经济的高速发展,建筑用地资源日趋紧张,为了合理地利用这一资源,使天然地基得到补强加固,以提高地基强度,保证地基的稳定性;降低地基的压缩性,减少地基的沉降和不均匀沉陷;为消除地基土的振动液化潜势及消除湿陷性土的湿陷性、膨胀性土的膨胀性等各种土质的不良特性,以改善地基条件,达到满足地基强度、变形及其稳定性要求,这就是地基处理技术在理论和实践中研究与解决的课题。

本文作者对几种软土地基常用的处理方法进行说明,供大家参考借鉴。

标签建筑;软土地基;施工技术
随着地基工程的不断发展,人们在如何对地基进行加固的方面做出了许多的努力,也取得了一定的成就。

建筑结构设计人员应根据实际情况,不仅要选择好软土地基处理方法,还要考虑其建筑结构的优化设计,从而达到合理、经济、安全的目的。

软土地基如施工方法不当或未按规定和操作规程进行,就会造成地基失稳,使构造物沉降过大或不均匀沉降,对构造物造成不同程度的破坏甚至彻底报废,因此对软土地基的研究有着重要的意义。

一、软土工程特点
软土一般是指天然含水量大、压缩性高、承载能力低的一种软塑到流塑状态的粘性土。

如淤泥、淤泥质土以及其它高压缩饱和粘性土、粉土等,其抗剪强度低,固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大等特点。

软土的工程特点:
一是含水量较高.
二是抗剪强度很低。

三是高压缩性
四是低渗透性。

五是结构性明显。

软土一般为絮状结构,一旦受到扰动,土的强度显著降低,甚至呈流动状态。


六是流变性。

当有荷载作用时,剪应力使软土产生缓慢的剪切变形,其抗剪强度的衰减,在主固结沉降完毕之后还可能继续产生可观的次固结沉降。

二、地基处理的目的及其处理对象
当地基强度稳定性不足或压缩性很大,不能满足设计要求时,可以针对不同情况对地基进行处理。

处理的目的是增加地基的强度和稳定性、减少地基变形等。

地基处理的对象包括软弱地基与不良地基两方面,软弱地基是指在地表下相当深度范围内存在的软弱土,包括淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土及饱和松散粉细砂与粉土。

这类土的工程特性为压缩性高、强度低、通常很难满足地基承载力和变形要求。

而不良地基包括施陷性黄土地基、膨胀土地基、泥炭土地基、山区地基及岩溶与土洞地基等。

三、软土地基常用的处理方法
处理方法常常要根据工程现场情况和经济条件等原因选择,软土地基常用的处理方法目前主要有:强夯法和强夯置换法、挤密法、振冲法、砂石桩法、换土垫层法、深层水泥搅拌桩,深层石灰搅拌桩、预压法及其他方法。

下面主要谈谈换填砾类土垫层法和深层搅拌桩法。

3.1 换填砾类土垫层
此方法较经济、简便,当软弱土层厚度不很大时,可将地基面以下处理范围内的软弱土层部分或全部挖除,然后换填强度较大的土或其他稳定性能好、无侵蚀性的材料(通常是渗水性好的中粗沙)称为换填垫层法。

换填垫层法是通过换填软弱地基土的变形变成垫层地基的变形,因此能够减少地基的沉降。

换填垫层法设计的主要指标是垫层厚度和宽度,一般可将各种材料的垫层设计都近似地按砂垫层的计算方法进行设计。

换填的材料工程特性应具有强度高、壓缩性低、稳定性好和无侵蚀性等,主要有砂、碎石、高炉干渣和粉煤灰等。

换填的砾类土应符合设计标准。

换填前应先清除地面上的垃圾等杂物和一些孔穴,换填范围为填方路基坡脚外1m的地方,开挖边坡坡度两侧按1:0.5。

基底需整平,碾压密实,推成坡度为2%的横坡,并分层填筑:按照经过试验确定的合格填料和经过试验确定的工艺参数,进行分层填筑压实;摊铺整平,使填料摊铺表面平整度符合要求;洒水或晾晒,用洒水车喷洒,自然晾晒;机械碾压:碾压是保证砂垫层达到密实度要求的关键工序。

正确地选择和使用压实机械,不仅影响工程的质量和进度,而且是发挥配套机械能力和降低工程造价所必需的;检验签证:砂垫层的检测采用K30荷载仪进行检测地基系数,核子密度仪检测压实系数;施工防排水:砂垫层施工时,在两侧地面上挖临时排水沟,避免雨水流到换填开挖出的基坑内。

3.2 深层水泥搅拌桩
淤泥、砂土、泥炭土和粉土地基处理方法常用深层水泥搅拌桩。

深层水泥搅拌桩固化剂利用的是水泥,利用深层搅拌机械在地基将软土或沙等和固化剂强制拌和,使软基硬结而提高地基强度。

有些情况需通过试验确定其适用性,如处理泥炭土或地下水具有侵蚀性。

冬季施工时还要注意低温对处理效果的影响。

该方法适用于软基处理,效果显着,处理后可成桩、墙等。

水泥等材料质量按照设计要求选用水泥的品种标号应严格控制,并采取防潮、防雨淋措施,坚持先进库的水泥先用,后进库的水泥后用,避免水泥因放置时间长使标号降低。

3.2.1 试桩。

试桩是为了确定一些参数,如水泥浆的水灰比、泵送的时间、泵送的压力、搅拌最佳次数、搅拌机提升速度、下钻速度以及复搅的深度等,以便于指导下一步水泥搅拌桩的大规模施工进行。

每个标段的试桩≮5根,水泥搅拌桩的正式施工必须待试桩成功后方可进行。

7d 后直接开挖取出试桩检验,取芯在至少14d后,主要检验水泥搅拌桩的搅拌均匀程度和水泥土强度。

3.2.2 施工前期准备清除桩位处地上、地下障碍物,将施工场地填垫平整。

3.2.3 保证进场临时道路畅通,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,现场布局合理。

根据桩位平面图及主要轴线,用经纬仪定向,钢尺量距,确定桩位。

测量现场地面标高,确定桩顶标高。

水泥搅拌桩施工机械必须具备良好及稳定的性能,钻机开钻之前应由监理工程师和项目经理部组织检查验收。

3.2.4 施工要点
①施工工艺流程:桩位放样→钻机就位→检验、调整钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环提钻并喷水泥浆→至工作基准面以下0.3m→重复搅拌下钻并喷水泥浆至设计深度→反循环提钻至地表→成桩结束→施工下一根桩。

②水泥搅拌桩开钻之前,检查管道中有无堵塞现象。

③保证水泥搅拌桩桩体垂直度满足规范要求。

④对每根成型的搅拌桩进行质量检查。

⑤水泥搅拌配合比应该满足技术要求。

⑥水泥搅拌桩严禁带水下钻。

3.3 深层石灰搅拌桩。

它是利用石灰与土之间发生一系列的物理化学反应而形成强度的,不同的土质会产生不同的加固效果。

这种方法具有技术简单可行且经济合理的特点,适用于处理塑性指标较高的软黏土地基。

3.3.1 材料要求。

构成桩体的主材是生石灰和粉煤灰,生石灰的活性CaO应大于85%,灰块直径以5cm左右为宜,粉灰含量应小于20%,矸石含量小于5%;粉煤灰为SiO2、Al2O3活性元素含量较高的新鲜粉煤灰,含水量应小于40%。

3.3.2 施工的要点。

打桩顺序应该“先外排后内排,先周边后中间”的原则.
四、软土地基加固的其它方法
其它方法还有化学加固法、桩基法、沉井法、侧向约束法、反压护道法、冷热处理法、胶结法、振冲地基加固、碎石桩挤密加固地基、砂桩加固地基、水泥煤灰碎石桩、塑料板排水加固、石灰粉煤灰(火山灰、钢渣或黏土)桩等软基处理方法等。

五、结语
总而言之,软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。

这种地基天然含水量过大,承载力低,在荷载作用下易产生滑动或固结沉降。

软土地基有极大的危害性,在我国软土地基有着广泛分布。

参考文献:
[1]苑平永,王立姣,金瑛琳.软弱地基处理的施工方法[J].东北水利水电,2009年09期.
[2]周明琪,楼晓明.真空与堆载预压法地基处理的对比分析[J].低温建筑技术,2010年02 期.
[3]杨雷.浅析软土地基的处理[J].黑龙江科技信息,2009 年20期.。

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