市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用倪金华
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市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用倪金华
发布时间:2023-06-20T03:03:47.970Z 来源:《中国建设信息化》2023年7期作者:倪金华[导读] 当今,随着我国经济的快速发展,现代施工技术的蓬勃发展,施工方法也越来越完善,特别是软基处理技术的应用已在市政领域得到广泛认可。
但是,由于有关部门的监督工作不到位,施工过程不规范,造成地基出现不同程度的问题,导致软基处理失去加固作用,影响市政工程的安全性。
在这方面,本文首先分析,市政施工建设中软土地基的特点与问题,然后在此基础上,分析市政工程施工建设中软
土地基施工技术的应用,旨在提高市政工程地基基础的稳定性,保障工程安全。
身份证号:37091119941214xxxx 摘要:当今,随着我国经济的快速发展,现代施工技术的蓬勃发展,施工方法也越来越完善,特别是软基处理技术的应用已在市政领域得到广泛认可。
但是,由于有关部门的监督工作不到位,施工过程不规范,造成地基出现不同程度的问题,导致软基处理失去加固作用,影响市政工程的安全性。
在这方面,本文首先分析,市政施工建设中软土地基的特点与问题,然后在此基础上,分析市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用,旨在提高市政工程地基基础的稳定性,保障工程安全。
关键词:市政工程;施工建设;软土地基;施工技术;应用
引言
软土地基处理直接影响桥梁工程施工质量和使用安全性。
软土地基处理不当将导致路面塌陷、裂缝等风险增高,威胁交通运输安全。
软土地基存在的主要问题是抗剪强度较低、土质具有较大孔隙及具有较大压缩性等,导致市政工程施工难度较高。
应采用科学技术手段处理软土地基,改善地基承载力。
1市政工程软土地基的特点软土地基施工技术其实主要是指软土地基的加固处理技术,在市政工程施工中软土地基呈现以下几方面特点:第一,含水量高,相比于普通地基来看软土地基中含水量更高一些,土壤内部空隙较大,造成这方面的主要原因是软土地基主要是由软土与粉土等不良土质组成的,这两种土质都存在较多的负电荷,在于空气接触的过程中粉土会吸收一定的水分,而使得整体内部水分偏高,呈现孔隙大、稳定性差的特点,市政工程建设通常在城市内部,需要承担着长期力的作用,软土地基不能符合市政工程对于基础的要求。
第二,流变性特点,流变性也可以称之为稳定性,软土地基内部含水量较高,在受到较大外力作用的情况下水分会产生流动,从而使地基呈现变形状态,如果在这种情况下进行市政工程作业,则需要采取相应的加固措施,否则在工程项目建成后投入使用,不可避免的会受到外力作用,容易发生沉降、变形等质量问题。
不仅达不到质量标准要求还会增加返工、二次施工的可能性,造成财力、物力资源浪费。
第三,压缩系数高、抗剪强度低,软土地基呈现的空隙大导致压缩系数高、弹性变形大,仅依靠简单的压实作业难以达到最终的加固效果,在此基础上进行市政工程施工会埋下严重的质量隐患,降低工程使用寿命,增加后期维修难度与成本。
2市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用2.1表层排水法表层排水方法的原则是排出软土中的水,压实基础,提高基础的稳定性。
当然,这种方法也是有限的,其局限性在于它主要应用于含水量大的软土地基。
在加工过程中,应对地面土壤进行取样和分析,以确认含水量是土壤软化的主要原因。
否则,排水方法难以硬化软土。
一般来说,表层排水方法的主要步骤可归纳为:在填充基础施工之前,根据排水计划挖沟,以便在填充土壤时水可以沿着沟渠流出施工现场。
采用这种方法,不仅可以大大减少土壤中的含水量,而且可以防止地基的结构。
如果光从材料来选择,最好使用碎石或者砂石。
因为这种土质有很好的透水性,如果材料很吸水那么就很容易使得沟槽不能发挥作用。
2.2预应力管桩施工技术预应力管桩施工技术是一种加固措施,不同地区不同地址条件下市政工程所具有的特点也不尽相同,施工企业需要结合现场情况选用合适的加固处理技术,预应力管桩的应用原理主要是对软土地基进行预压施工,当软土地基达到一定的强度后放置预应力管桩,从达到控制地基沉降的效果。
施工人员应用这项技术前需要确定软土地基的情况符合预应力管桩作业要求,在加固位置埋设预应力管桩,通过管桩与管桩之间的作用,提升整个软土地基的强度。
比如:进行市政道路路堤修筑施工的时候,由于工期紧张通常会采取预压法,根据现场情况可以先进行部分管桩施工,然后随着市政工程的深入,提高覆盖率。
2.3挤密法
在使用压实法时,先在软土层中加入一定量的沙粉,借助沙粉补充软土颗粒之间的空隙,再用压路机加固土层。
砂粉的使用可以显著提高软土基层的强度。
经过长期碾压,砂粉与土颗粒充分结合,可显著提高软土层的平整度和稳定性。
通过对施工效果的研究可以看出,压实法可以提高软土地基的整体承载能力,提高路面的平整度。
压实法有利于后期土体的养护,降低整体养护成本,避免重复施工。
但压实法对使用技术要求较高,砂石粉配比工艺复杂。
在砂石配比上,如果出现了差错,就会使后期路面下沉,所以在使用压实法时,要严格控制砂石粉的配比。
2.4强夯处理工艺
在市政工程软土地基施工中,强夯法是一种较为直接且应用效果较为良好的方法。
以合适重量的重锤为主要施工装置,通过振动和挤压作用,达到加固地基的效果。
在强夯法应用过程中,将其提升至特定的高度,再向下释放,通过重物加固软土地基,使其具有足够的承载力,并在一定程度上改善地基平整性不足的问题,从而减小市政工程建设中的不均匀沉降量。
但需注意的是,强夯法在深层软土层的应用中存在局限性。
若软土层的深度过大,重锤对软土地基的作用主要集中在土层的上部,该处密度较大,具有较高的稳定性;而重力作用难以深入至土层的底部,导致下部依然有失稳的情况。
在该条件下,下部土层的承载力偏弱,随着地面工程建设工作的持续开展,堆载量逐步增加,下部土层失稳,随之作用于上部土层乃至上方的工程结构,导致工程建设工作难以顺利推进,甚至诱发质量、安全等问题。
2.5土层置换处理技术
土层置换技术的主要目标是通过对工程场地进行土体结构的改造,将基础中不稳定的土层剔除,并以高稳定土层取代,以达到最佳的承载力,以确保整个地基的稳定。
此技术在浅地层中经常应用,当地下水水位太低时,可以采取此技术。
目前,土壤置换技术有两种方法,一是人工置换法,二是强制置换法。
其中,采用人工置换法,通过对工程场地的土体及周围环境进行人工测量,从中选出最适合的替代土,以增强治理效果。
一般比较实用的土料是渗透能力好、抗压能力强的粗颗粒,但为了充分利用原材料本身的优点,增加基础强度,必须进行压实操作。
强制置换法主要有开挖置换和爆破排淤两种方法。
在淤泥较厚、较稠的情况下,应采取爆破技术,而较软的地表则采用开挖置换法,这一技术可以方便地进行处理。
此外,抛石挤淤技术也是一种土层置换技术,它主要用于地势较低的地区,可以将积水排出。
在施工过程中,为了排出路基内的泥沙,必须首先将路基中央部分的砂石排出。
在软土中,如果有横坡,应从高处开始处理,然后是低处,适当加大低处的抛石量,然后在内侧添加稳定的土层,以避免地基坍塌。
结语
地质条件会对市政工程施工质量产生直接影响,因此需要针对实际施工现场条件及施工环境合理地运用软土地基施工技术,做好软弱土层的施工处理,以此保证地基强度能够达到市政工程的建设标准要求。
在应用软土地基施工技术时,需要根据其技术种类制订完善的施工方案,使各项施工技术要点、技术要求能够得到高效落实,以此进一步提高市政工程施工效率及质量,保证市政工程施工顺利、高效开展。
参考文献:
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[2]毕小勇,李俊龙.市政道路路基设计及软土地基处理探讨[J].低碳世界,2021,11(3):193-194.
[3]周勇.市政道路路基软土地基处理的施工技术探讨思路总结[J].四川水泥,2020(8):157-158.。