土建遇淤泥软土地基如何处理
软土地基处理措施
软土地基处理措施软土地基是指土壤结构松散,含水量较高,承载力较低的土地。
在建筑工程中,软土地基是一个常见的问题,因为软土地基的承载能力较低,容易导致建筑物沉降、变形甚至倒塌。
因此,对软土地基进行合理的处理措施至关重要。
本文将探讨软土地基处理的一些有效方法。
1. 地基加固地基加固是处理软土地基的常见方法之一。
其中,常用的加固措施包括预压法、加固桩法、土体改良法等。
预压法是指在软土地基上施加一定的压力,使土体排水并产生固结,从而提高土壤的承载力。
加固桩法是通过在软土地基中钻孔并灌注混凝土或钢筋混凝土桩来增加地基的承载能力。
土体改良法是通过添加掺合料、固化剂或注浆材料等来改变土壤的物理性质,提高土壤的稳定性和承载力。
2. 增加地基面积软土地基的承载能力较低,因此可以考虑增加地基的面积来分散建筑物的荷载。
这可以通过扩大建筑物的基础面积或者采用浮筏基础来实现。
扩大基础面积可以通过增加基础的宽度或者采用悬臂基础的方式来实现。
浮筏基础是指在软土地基上铺设一层较厚的混凝土板,将建筑物的荷载均匀分散到软土地基上,从而减小地基的沉降和变形。
3. 排水处理软土地基的含水量较高,容易导致土壤的液化现象,进而影响地基的稳定性。
因此,对软土地基进行排水处理是非常重要的。
排水处理可以通过设置排水管道、挖设排水沟或者采用加压排水等方式来实现。
排水管道可以将地下水排出,减少土壤的含水量,提高土壤的稳定性。
挖设排水沟可以将地下水引导到远离建筑物的地方,减少对地基的影响。
加压排水是指通过施加压力将地下水排出,从而减小土壤的含水量。
4. 监测和维护软土地基的处理并非一劳永逸,建筑物的使用过程中仍需进行监测和维护。
监测可以通过安装测斜仪、沉降仪等仪器来实现,及时掌握地基的变形情况。
维护包括定期检查地基的情况,及时修复地基的损坏部分,确保地基的稳定性和安全性。
综上所述,软土地基处理措施是建筑工程中不可忽视的重要环节。
地基加固、增加地基面积、排水处理以及监测和维护都是有效的软土地基处理方法。
工程地质知识:淤泥软土地基处理方法有几种
工程地质知识:淤泥软土地基处理方法有几种1、桩基法当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。
而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题。
二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理。
三是民用建筑已禁用木桩基础。
钢筋混凝土预制桩(钢筋混凝土桩和预应力管桩)目前由于具有较强承载力,投资省,质量有保证,施工速度快等特点,得到普遍运用,如本人设计龙海市角美镇金山水闸,其地质条件覆盖一层10m以上厚的淤泥土层,地基处理采用边长为250mm钢筋混凝土预制方桩,挤密淤土层并靠摩擦承载,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。
淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,一是沉管灌注桩在深厚软土中存在桩身完整性问题。
二是冲钻孔灌注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。
福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。
2、换土法当淤土层厚度较簿时,也可采用淤土层换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理,鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,一般应就地取材,以换填泥土为宜。
换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
3、灌浆法是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。
灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。
淤泥质土地基处理方法
淤泥质土地基处理方法淤泥质土地基是指土壤中含有大量淤泥成分的土壤,这种土地基在工程建设中常常会给施工和使用带来一定的困难和风险。
因此,对于淤泥质土地基的处理方法成为了工程建设中的重要问题之一。
下面将就淤泥质土地基的处理方法进行详细的介绍。
首先,淤泥质土地基处理的第一步是进行地基勘察。
通过地基勘察可以了解土地基的具体情况,包括淤泥的含量、淤泥的分布情况、土壤的力学性质等。
只有充分了解土地基的情况,才能有针对性地制定处理方案。
其次,针对淤泥质土地基的具体情况,可以采取不同的处理方法。
对于淤泥含量较高的土地基,可以采取加固处理的方法,如在土地基上铺设加固层,或者采用加固桩等方式增加土地基的承载能力。
对于淤泥分布不均匀的土地基,可以采取局部处理的方法,对淤泥含量较高的区域进行加固处理,以提高土地基的整体承载能力。
另外,对于淤泥质土地基,还可以采取改良处理的方法。
通过加入适量的改良材料,如砂土、碎石等,可以改善土地基的力学性质,提高土地基的承载能力和稳定性。
此外,还可以采取排水处理的方法,通过排水设施将土地基中的水分排除,减少淤泥的含水量,提高土地基的承载能力。
最后,对于淤泥质土地基的处理,需要严格按照相关规范和标准进行施工。
在施工过程中,需要严格控制施工质量,确保处理效果符合设计要求。
同时,还需要加强监测和检测工作,及时发现和处理施工中的问题,确保工程质量和安全。
总的来说,对于淤泥质土地基的处理,需要根据具体情况制定相应的处理方案,可以采取加固、改良、排水等方法,同时需要严格按照规范和标准进行施工,确保处理效果符合设计要求。
希望本文所述内容对淤泥质土地基的处理有所帮助。
淤泥软土地基处理方法
淤泥软土地基处理方法
淤泥软土地基处理方法可以采用多种方式进行强化,以下是一些有效的方法:
1. 土石方加固:把大块岩石或碎石作为填料加入淤泥软土地基内,再加以强化,能够在一定程度上提高其承载力和稳定性,使地基结构更加牢固稳定。
2. 疏浚加固:利用专业的挖掘机、钻机等设备进行疏浚,清除淤泥及松散土层,并利用土石方加固等方式强化地基,以提高地基的承载能力,增强其稳定性。
3. 浅层处理:采用钻孔灌注桩、钢筋混凝土浅层岩石梁等方法,在地基浅层设置一定数量和一定深度的加固体,提高地基的稳定性,增加地基的承载能力。
4. 深层处理:采用钻孔灌注桩等方法,在地基深层部位进行处理,提高地基的承载能力,增强地基的稳定性。
5. 地基加固材料:采用加强纤维材料、高分子材料等较为先进的强化材料进行加固处理。
这些材料具有高强度、耐水、耐腐蚀、高韧性等优点,能够有效提高地基承载能力。
总之,淤泥软土地基处理方法要根据具体情况灵活采取,有效掌握地
基加固技术,选择合适的加固方式和材料,强化地基结构,提高地基承载能力和稳定性,保障建筑物的安全稳定运行。
淤泥吹填地基及软土地基处理方法
淤泥吹填地基及软土地基处理方法1、吹填淤泥地基吹填淤泥就是在挖泥船挖泥后,通过管线把泥舱中泥水混合物排放到近海陆地,将近海淤泥填垫,排除淤泥中的水分,达到一定标高,使之有可利用的价值。
近年来,我国的软基加固技术不断的进步,强夯法的使用范围也越来越广泛。
主要的原因是强夯法的施工工艺简单、性价比高,非常适合在大面积地基加固中使用,还要一方面是我国可使用的土地资源有限,目前我国整在进行大面积的围海造陆工程,这也就给吹填淤泥造地带来了很大的发展空间。
我国幅员辽阔,气候变化复杂,随处可以见到湿地和洼田。
我国的围海造陆工程在进一步的发展,这就不可避免的会在地基上修建更多的公路。
这种地基的主要特点是含水量高、高压缩性、含有高黏土、渗透性差和轻度低等,要在这种状况下修建好公路,应解决好两方面的问题,一是保证路基的稳定性;二是工程竣工后保证路基沉降的稳定性。
要想解决这个问题应选择适当的地基加固方法。
如果没有进行任何地基处理前期经常会出现沉降问题,到后期使用独立的扩展基础就可以满足承载力的需求。
所以在对地基进行处理时主要应加速固结排水过程,避免因回填土引起的沉降。
应采取新的加固方式在缩短工期的同时保证工程的质量。
2、吹填淤泥地基的施工工艺(1)按照普通吹填工艺首先将淤泥吹填至指定区域内,同时采用泥砂分离技术将砂性成分分离出后剩余的粘性泥浆也吹填至指定区域内构成下层淤泥层并达到指定标高;利用离心分离就是在离心力的作用下将比重不同的物质进行分离。
因为离心机等相关设备所产生的角速度较高,所以会使离心力要大于重力,这样就会使溶液中的悬浮物有沉淀析出,物质的比重不同所受的离心力也不尽相同,导致沉降的速度不同,可以使比重不同的物质达到分离。
还可以选用过滤分离机,利用过滤的方式分离悬液中组分的离心分离机。
过滤离心机的鼓璧上分散着很多孔,转鼓内表面被过滤介质所覆盖。
转鼓中的离心液会与转鼓一同转动并产生非常巨大的离心压力,悬浮液中的液体会在压力的作用下转鼓的孔壁和过滤介质被甩出,固体会附着在过滤介质表面,实现液体和固体的分离。
软土地基常见五种处理方案
软土地基常见五种处理方案软土地基是建筑施工中常见的地基问题之一。
软土地基的特点是承载力低、变形大、稳定性差,给建筑物带来很大的风险。
为了解决软土地基的问题,通常采用以下五种处理方案:1. 增加地基承载力通过加固软土地基的承载力,可以提高地基的稳定性和抗震能力。
常用的方法有预压法、振冲法和挤浆法。
预压法通过施加重载荷,使软土地基产生固结压缩,增加其承载力。
振冲法和挤浆法是通过将水泥悬浆注入软土中,使其固化成坚硬的土层,增加承载力。
2. 提高地基排水性能软土地基的排水性能较差,容易引发地基液化现象。
为了改善这一问题,可以采取排水处理措施。
常见的方法包括安装排水管道、加装砂砾层和埋设排水井。
这些措施能够加快软土地基中水分的排泄,减轻地基液化风险。
3. 引入加固材料通过引入加固材料,可以提高软土地基的稳定性和强度。
常用的加固材料包括钢板桩、钢丝绳、土工合成材料等。
这些材料能够增加地基的抗剪和抗拉能力,减小地基变形。
4. 沉桩加固沉桩加固是一种常用的软土地基处理方法。
通过将桩体沉入地下,形成承载桩基,使地基产生悬浮效应,从而提高地基的承载能力和稳定性。
常见的沉桩方法包括预制桩、灌注桩和静载试验等。
5. 土体改良土体改良是通过改变软土地基自身的物理性质,提高其工程性能。
常见的土体改良方法有夯实法、冲击法和水泥混凝土搅拌桩法。
夯实法通过使用夯实机械对软土进行挤实,提高其密实度和承载力。
冲击法和水泥混凝土搅拌桩法则是通过将水泥掺入软土中进行冲击或搅拌,使其产生固化反应,增强地基的稳定性。
总之,软土地基处理方案的选择应根据具体情况进行,结合地基的地质条件、工程要求和经济性考虑,选择最适合的处理方法,确保地基的安全和稳定。
淤泥质地基处理方法
淤泥质地基处理方法
淤泥质地基是指由含有大量黏土和水分的软土所组成的地基。
由于其物理性质特殊,对基础工程建设造成很大困扰。
下面是一些用于处理淤泥质地基的方法:
1. 土方处理:对于较浅的淤泥地基,可以通过挖土清理现场,将淤泥土方挖掉,然后填充适宜的地基材料进行修复。
这种方法适用于较浅的地基,处理深的淤泥质地基时效果较差。
2. 土石方互换:通过将淤泥质地基上的淤泥土方挖出,然后将合适的地基材料填充进去。
这种方法可以增加地基的承载力和稳定性,适用于需要提高地基稳定性和承载力的情况。
3. 桩基处理:对于较深的淤泥地基,可以采用桩基处理方法。
这种方法是在淤泥质地基上打桩,将桩与淤泥质地基固化在一起,提高地基的稳定性和承载力。
4. 土工合成材料:使用土工合成材料可以增加淤泥质地基的抗剪强度和中立轴抗压强度。
常用的土工合成材料包括土工格室、土工无纺布等。
5. 土体预处理:对于特别软的淤泥质地基,可以通过土体预处理来改善地基的力学性质。
常见的土体预处理方法包括砂固化、细粒土固化等。
需要注意的是,处理淤泥质地基时应根据具体情况选择合适的方法,并在专业人员的指导下进行施工。
施工中淤泥软土地基的几种处理方法
施工中淤泥软土地基的几种处理方法1.加固地基加固地基是处理淤泥软土地基最常用的方法之一、首先需要对地基进行清理,将表层的淤泥土清除,并确保地基的平整和均匀。
然后使用不同的加固材料,如石子、碎石等填充地基,并使用振动器加固地基,以增加地基的稳定性和承载能力。
2.使用地基改良技术地基改良技术是一种常用的处理淤泥软土地基的方法。
常见的地基改良技术包括土石灰或石灰石的混合,以及水泥土或水泥砂浆的注入地基。
这些材料可以改变淤泥软土的物理和力学性质,使其具有更好的稳定性和承载能力。
3.使用加筋土工布加筋土工布是一种用于加固土体的材料,特别适用于处理淤泥软土地基。
它由高强度合成纤维材料制成,可以增加土体的抗剪强度和承载能力。
使用加筋土工布可以将淤泥软土地基转变为具有足够强度的坚实土体。
4.使用预应力锚杆预应力锚杆是一种用于增强土体稳定性的结构工程技术。
它通过在地基中预埋锚杆,并在其上施加预应力力量,使地基具有更好的抗压和抗剪能力。
在施工中处理淤泥软土地基时,使用预应力锚杆可以有效增加地基的稳定性和承载能力。
5.使用地基加固材料地基加固材料是一种专门用于处理软土地基的材料。
它通常是一种粉状或固体物质,可以与软土混合使用。
地基加固材料具有较高的活性和固化能力,可以提高土体的强度和稳定性。
在施工中处理淤泥软土地基时,使用地基加固材料可以有效改善地基的工程性质。
总之,施工中处理淤泥软土地基需要根据实际情况选择合适的方法。
以上介绍的几种方法可以作为参考,但具体的处理方法还需要根据工程要求、地质条件和材料可行性等因素进行综合考虑。
淤泥软土地基处理方法
淤泥软土地基处理方法
淤泥软土地基通常存在于河岸、湖泊、滩涂等地区,对于基础工程的安全稳定性会产生一定的影响。
为此,需要采取相应的处理措施来提升地基的承载能力和稳定性。
以下是几种常见的淤泥软土地基处理方法:
1. 沉积物浸润法:该方法是通过钻孔或挖掘的方式,将固化剂浸润到淤泥软土中,使其变得更加坚硬和稳定。
2. 掉头路法:该方法是在软土中铺设一层较厚的石子或碎石,形成一条类似道路的结构,使得软土的重量和压实性都得到提升,提高了地基的承载能力。
3. 桩基础法:该方法是在软土中钻孔并灌注混凝土,形成一根钢筋混凝土桩,通过桩与地基的相互作用,增加了地基的承载能力和稳定性。
4. 压实法:该方法是通过使用重型机械将软土反复压实,使得土层达到一定的密度和坚硬程度,提高了地基的承载能力。
综上所述,淤泥软土地基处理方法有多种,需要根据地质条件和实际情况选取合适的方法,以达到理想的效果。
软土地基处理方法
软土地基处理方法一、排水固结法排水固结法称为预压法,主要应用于淤泥性质的黏性土壤,黏性土壤的触变性、压缩性较强,含水量较大,在受外在压力的同时,土壤中的空隙会被挤压,排出其中的水分,增大土壤压力,使土质条件更稳定。
排水固结法的真实效果并未得到建筑学界的认可,针对不同的土壤条件,其预压的深度是否有效,应进行进一步证实。
随着科学技术的不断发展,建筑技术不断成熟,相关人员应不断完善预压法的理论研究,并在软土地基中广泛应用。
二、深层搅拌法该方法主要借助水泥、石灰等工地材料进行深层搅拌,可加强软土地基的稳固强化效果,以形成一种新型的复合地基,使其性质更稳定、可靠。
深层搅拌法主要作用于砂土、粉土,砂土在外力冲击下,会降低土壤强度,与外在材料充分融合。
这种方法对施工的周边环境影响较小,适合应用于地形复杂的软土地基施工中。
进行深层搅拌前,需要一个完整平实的场地,避免杂质影响固化剂的使用效果,后续的搅拌过程需要按照要求进行规范化的处理,保证施工进程满足相关质量要求。
三、粉喷桩复合地基处理法其主要作用于地势结构较低的情况,选择专业的建筑机械进行地基打孔,将按照比例配的固化剂添加到机械的钻孔中,通过钻孔使固化剂到达软土地基的底层,并发生相关化学反应,蒸发固化剂中水分,缩小软土地基的空隙,以加强软土地基的稳定性。
常见固化剂的材料主要为石灰、水泥,其成本较低,施工效果较好。
在施工过程中,为了保证固化剂具有较好的流动性,不发生结块,需要添加适量的外在液体。
在进行施工前,需要对地形、地基进行勘探,收集相关数据、信息,结合当前施工位置的实际情况,确定粉喷桩的具体位置,且应严格控制粉喷桩钻孔的范围。
在施工过程中,应配备专门的技术人员定期对机械设备进行检修维护,同时工作人员应明确工程进度,以便后期可根据实际情况及时调整施工方案,确保工程施工的质量、效率。
四、静动力排水固结法工作人员对排水固结法进行了改进,保留排水固结法压实的效果,增加了夯击工具,可有效加固软土地基的加固。
软土地基处理方法有哪些
软土地基处理方法有哪些软土地基是指土壤的承载力较低,容易发生沉降和变形的土地基。
软土地基处理是建筑工程中的重要环节,其处理质量直接影响到建筑物的安全和稳定。
针对软土地基的处理方法有很多种,下面将就软土地基处理方法进行详细介绍。
首先,软土地基处理的方法之一是加固处理。
加固处理是通过改良软土地基的物理和力学性质,提高其承载力和稳定性。
常见的加固处理方法包括土石方加固、灰土搅拌桩、搅拌桩、土钉墙等。
这些方法可以有效地提高软土地基的承载力,减小地基沉降和变形。
其次,软土地基处理的方法之二是排水处理。
软土地基中的水分含量较高,如果不及时排水,容易引起软土液化现象,导致地基沉降和变形。
因此,排水处理是软土地基处理的重要环节。
常见的排水处理方法包括地下排水系统、排水沟、排水管网等。
这些方法可以有效地降低软土地基的水分含量,提高地基的稳定性。
另外,软土地基处理的方法之三是加固与排水相结合的综合处理。
综合处理是指在软土地基处理中,同时采用加固和排水两种方法,以达到更好的效果。
比如可以采用搅拌桩加固软土地基的同时,结合排水系统进行排水处理,从而达到软土地基的稳定和安全。
此外,软土地基处理的方法还包括地基处理、预压处理、悬浮桩处理等。
这些方法在实际工程中根据软土地基的特点和工程要求进行选择和应用,以达到最佳的处理效果。
综上所述,软土地基处理方法有很多种,包括加固处理、排水处理、综合处理等。
在实际工程中,应根据软土地基的特点和工程要求进行合理选择和应用,以确保软土地基的稳定和安全。
希望本文所介绍的软土地基处理方法能够对工程实践提供一定的参考和帮助。
土木建筑工程建设中的软土地基施工处理
城市工程88产 城土木建筑工程建设中的软土地基施工处理甘元彦摘要:随着土木建筑工程数量的增多,施工中遇到的地形也变得越来越复杂,软基出现的频率逐渐升高。
软土地基的稳定性、抵抗性较差,受外界压力影响容易出现变形问题,会降低土木建筑工程的质量,增加基础结构问题出现几率。
为此,本文将重点分析土建工程中软土地基施工处理技术,提升软基性能指标,从而保障工程质量与安全。
关键词:土木建筑;软土地基;施工处理软土地基具有特殊性,很容易受到外界因素的影响,如果在软土土质上开展工程建设,不仅无法保证建筑有稳定的地基结构作为支撑,施工中存在的危险因素也会增多,对工作人员的人身安全构成威胁。
所以需要结合工程要求,采取科学措施,开展软土地基科学处理,加强土体抵抗性,从而推动土木建筑工程的顺利开展。
1 软土地基概述软土地基指的是受到净水或缓慢流水影响堆积而成的土体结构,具有含水量高、压缩性强、承载力低、透水性差等特征。
软土地基中包括饱和性黏土、淤泥质黏土等,一般在靠近河流湖泊区域较常出现。
由于软土地基的天然特性,如果直接使用,会因为抵抗性不足、承载力不够、透水性较差的影响,导致土体结构的凝结效果较差,难以形成稳固结构,并对于工程施工构成较大威胁。
为此,需要采取有效措施处理软土地基,使其性能指标达到规定要求,优化工程质量。
2 处理软土地基的重要性建筑作为现今城市化发展中较为重要的组成部分,随着建筑数量的增多,对建筑质量要求也有所提升。
软土地基的出现,使得基础结构稳固性受到极大影响,在外界作用下,土体结构会发生不同变化,如果不展开科学处理,不仅会增加施工难度,还会增大施工过程的危险系数,降低建筑的使用效果。
为此,做好软土地基处理是非常必要的。
具体来说,软基处理合理性与否会决定工程的稳定性,可能带来较大的资金损耗;软基科学处理可解决地基问题,防止发生建筑坍塌等事故,保障人们的生命财产安全。
不过软基处理复杂性强,若想在短时间内达到指标要求,相关作业人员需做好区域勘查及资料收集,了解软基的分布范围、形成原因,详细把控软基的地质分布特征,选择针对性的处理技术,提高施工质量。
软土地基的处理方法有哪些
软土地基的处理方法有哪些软土地基是指土壤的承载力较低,容易发生沉降变形的地基。
在建筑工程中,软土地基的处理是非常重要的环节,直接关系到建筑物的安全和稳定。
那么,软土地基的处理方法有哪些呢?接下来,我们将详细介绍几种常见的软土地基处理方法。
首先,加固处理是软土地基处理的重要手段之一。
加固处理包括土石方填筑、灌浆加固、搅拌桩加固等。
土石方填筑是通过向软土地基填充砂石等材料,增加土体的承载力和稳定性。
灌浆加固则是利用水泥浆或其他固化材料注入软土层,形成坚固的土体。
搅拌桩加固是通过机械设备将水泥、砂石等材料搅拌入软土中,形成混凝土桩,提高地基的承载能力。
其次,排水处理也是软土地基处理的重要环节。
软土地基容易受到水分影响,导致土体稳定性下降。
因此,采取排水处理是非常必要的。
排水处理包括地下排水、地表排水等。
地下排水可以通过设置排水管道、挖设排水沟等方式,将地下水排出,减少软土地基的水分含量。
地表排水则是通过设置排水沟、排水沟等,将地表积水排走,减少软土地基的水分侵蚀。
另外,预压处理也是软土地基处理的有效手段。
软土地基在施工后会发生沉降变形,为了减少这种变形,可以采取预压处理。
预压处理是指在软土地基上加设预压载荷,使土体产生固结变形,减少施工后的沉降变形。
预压处理可以采用预压桩、预压板等方式进行,有效提高软土地基的承载能力和稳定性。
最后,地基处理中的监测和控制也是非常重要的环节。
在软土地基处理过程中,需要进行地基沉降监测、地基承载力监测等工作,及时发现问题并采取相应措施。
同时,需要严格控制施工质量,确保软土地基处理的效果。
总的来说,软土地基的处理方法包括加固处理、排水处理、预压处理和监测控制等多个环节。
在实际工程中,需要根据软土地基的具体情况,综合运用这些处理方法,确保地基的安全稳定,为建筑物的安全提供可靠保障。
淤泥软土地基处理方法
淤泥软土地基处理方法一、引言在土木工程建设中,往往会遇到淤泥软土地基的情况。
淤泥软土地基的特点是含有较高比例的粘土、有机质和水分,土质不稳定,可塑性较强,力学性能较差。
如果不经过合理的处理,淤泥软土地基容易发生沉降、变形和开裂等问题,影响工程的安全性和稳定性。
因此,对于淤泥软土地基的处理非常重要。
二、淤泥软土地基的特点1.淤泥软土地基的成分复杂,含有大量的粘土颗粒、有机质和水分。
2.淤泥软土地基的含水量较高,在湿季和降雨季节容易出现液化现象。
3.淤泥软土地基的可塑性较强,容易发生沉降和变形。
4.淤泥软土地基的强度较低,不适宜承受大型建筑物的压力。
三、淤泥软土地基的处理方法1.淤泥软土地基的改良(1)土壤固化:通过给淤泥软土地基加入固化剂(如水泥、石灰等),使其发生化学反应,提高土壤的强度和稳定性。
土壤固化方法适用于较薄层的淤泥软土地基,可以提高土壤的抗压强度和剪切强度。
(2)土壤增强:通过添加增强材料(如砂、砾石、砂石混凝土等)或进行地基加固施工,提高淤泥软土地基的承载力和变形性能。
土壤增强方法适用于较厚层的淤泥软土地基,可以增加地基的稳定性和抗沉降能力。
(3)土壤改良:通过调节土壤的水分含量和土壤颗粒排列状态,改善淤泥软土地基的可塑性和工程性能。
常见的土壤改良方法包括土壤脱水、土壤固化、预养护等,可以提高土壤的稳定性和抗沉降能力。
2.淤泥软土地基的加固和加固技术(1)挤浆加固:挤浆加固是通过将混凝土或水泥浆料注入到淤泥软土地基中,填充孔隙并与土壤发生固化反应,提高土壤的抗剪强度和稳定能力。
挤浆加固适用于淤泥软土地基的色拉斯(较稠的软土)层,可以增加地基的承载力和抗沉降能力。
(2)灌浆加固:灌浆加固是通过将浆液注入到淤泥软土地基中,填充孔隙并取代部分土壤,提高土壤的稳定性和抗变形能力。
灌浆加固适用于淤泥软土地基的泥浆层,可以提高地基的承载力和变形性能。
(3)桩基加固:桩基加固是通过将桩体插入到淤泥软土地基的较深处,使其与土壤发生摩擦或嵌入土壤中,提高地基的承载力和稳定性。
软土地基常用的处理方法
软土地基常用的处理方法软土地基是指由黏土、淤泥、砾土等松弛土层构成的地基。
由于软土的性质导致其承载力较低,变形量较大,容易发生沉降、液化等问题。
因此,在建设中需要对软土地基进行处理,在此提供一些常用的处理方法。
一、排水处理由于软土的含水量较高,排水处理是软土地基处理的关键。
排水处理的目的是减少软土层内的孔隙水压力,提高土壤的承载力。
1.减小水分含量:可以通过自然排水或人工排水进行。
一般的方法有人工井、曲线沟、排水沟等。
2.提高渗透能力:可采用破碎石垫层、雨水芯排等方式,增加土壤的渗透能力。
二、加固处理对于软土地基,加固处理是必不可少的。
通过加固地基,提高地基的承载力和稳定性。
1.土体加密:可以通过振捣法、压实法、喷混凝土法等进行。
这些方法都可以使软土更加紧实,增加土体的密实度和承载力。
2.载荷预压:在施工前,通过加重荷载对软土进行预压,使其产生一定的沉降,从而降低其后期沉降量。
3.桩基加固:可以通过灌注桩、钻孔桩、挤浆桩等方式进行。
桩基可以作为软土地基的补强体,承担一部分荷载,减小软土的变形。
三、基础处理地基的基础是承载整个建筑物荷载的关键部分,因此软土地基处理中需要对基础进行专门设计和处理。
1.增加基础面积:通过扩大基础底面积,可以增加软土地基的承载能力。
常用的方法有加大基础底面积,采用表层刚性深基础等。
2.加固地基:可以通过扩大基础底角,加宽底部,添加增强材料等方式,增加基础的稳定性。
3.采用浮筑式基础:对于软土地基,采用浮筑式基础可以减小地基的承载压力,降低软土的变形。
四、地基加固在软土地基处理中,地基加固是一项重要的工作。
通过地基加固可以有效地提高软土地基的承载力和稳定性。
1.地基加固:可以通过灰浆、砂按量掺入胶凝材料,使软土地基周围形成固结硬壳,提高土体的强度和稳定性。
2.节理处理:对于软土地基中的软塑性土层,可以通过密实方法,使其产生很高的固结强度,提高地基的承载力。
3.地基加固桩:通过在软土地基中打入加固桩,可以提高地基的承载能力和稳定性,并能减少沉降和变形。
淤泥软基处理办法
加筋土是将抗拉能力很强土工合成材料埋置于土层中,利用土颗粒位移与拉筋产生摩擦力,使土与加筋材料形成整体,减少整体变形和增强整体稳定。福建省福清过桥山围垦工程采用打设塑料排水板,以加速淤泥层排水固结,提高地基强度,又采用砂垫层中铺设土工织物,由于土工织物受拉作用,调整了基底应力分布,地基侧向位移和沉降却相应减少,地基稳定性。
3、灌浆法
是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。灌浆法对加固淤泥软土地基具有明显效果,如福建省龙海市角美壶屿港水闸由于淤泥软基不均匀,沉陷闸基沉降最大达到0.63m,加固时采用单管高压旋喷灌浆处理,每个闸墩上、下游侧和中间各设5个灌浆孔,沿闸墩轴线两侧布孔,灌注水泥浆,成桩直径0.5m,伸入闸基础10.5m,采用灌浆压力为20MPa,经过处理后闸基沉降基本得到控制。高压旋喷灌浆处理原理是通过在闸基中高压旋喷灌浆形成水泥土摩擦桩,提高闸基承载力,达到控制沉降的目的。另一种对淤泥软土地基闸室淘空处理通常应通过水闸上游防渗如设置水平铺盖或垂直防渗控制闸基渗流,然后再对闸室进行灌浆处理,如厦门市石浔水闸由于闸基渗流造成闸室底板多个部位被淘空,加固时先在闸室上游侧采用帷幕灌浆防渗,灌浆帷幕布设在闸墩上游侧1.0m处,孔距0.5m,灌注水泥浆,孔深5.0m,灌浆压力10MPa。然后对闸室淘空部位采用钻孔灌浆处理,先灌细砂,不吃砂后,再灌水泥砂浆,最后灌水泥浆,水闸除险加固后效果显著。
淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。
淤泥软土地基处理方法有几种
淤泥软土地基处理方法有几种1、桩基法当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。
而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题。
二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理。
三是民用建筑已禁用木桩基础。
钢筋混凝土预制桩(钢筋混凝土桩和预应力管桩)目前由于具有较强承载力,投资省,质量有保证,施工速度快等特点,得到普遍运用,如本人设计龙海市角美镇金山水闸,其地质条件覆盖一层10m以上厚的淤泥土层,地基处理采用边长为250mm钢筋混凝土预制方桩,挤密淤土层并靠摩擦承载,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。
淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,一是沉管灌注桩在深厚软土中存在桩身完整性问题。
二是冲钻孔灌注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。
福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。
2、换土法当淤土层厚度较簿时,也可采用淤土层换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理,鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,一般应就地取材,以换填泥土为宜。
换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
3、灌浆法是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。
灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。
市政道路淤泥固化土中软土地基的处理技术
市政道路淤泥固化土中软土地基的处理技术摘要:从软土工程特性出发,提出了市政道路工程中软土地基的工程问题,分析了软土地基常用的处理技术,包括水泥搅拌桩加固法、高压旋喷桩法、粉喷桩。
方法和其他措施,旨在进一步加强地基强度,保证市政道路工程质量。
关键词:市政道路; 软土地基处理; 技术分析1.软土的内涵分析我国软土可分为沿海淤泥质软土、山间淤泥质土、山间软土和内陆平原淤泥质土。
软土是我国各省市市政道路建设过程中的一个非常重要的建设问题。
软土本身具有含水量大、孔隙大、压缩性高、渗透性低、耐碱性低等特点,在市政道路工程施工过程中需要特别注意。
特别是,这些特性还造成软土的强触变性和流变性,使软土地基处理不当,如果软土地基未得到适当加固,就难以处理,以加快施工工期,节约投资成本。
盲目进行路基施工,会导致路面损坏非常严重,大大缩短路面的使用寿命。
软土地区一旦受到较大压力,在快速软土地区极易发生沉降现象,市政路面将直接产生大坑,后期难以养护。
在市政道路建设过程中,必须对软土地区进行充分的调查和调查,了解该地区软土的具体形态,有针对性地制定施工方案,最大限度地减少软土对市政道路的不利影响。
2.软土的工程特性软土包括淤泥质土、平原粉土、海岸淤泥质土、杂填土、冲淤等,其工程特性为:(1)含水量高。
软土含水量占土体质量的30%~65%,地基承载力大大降低;(2)高孔隙比。
软土的高孔隙率使其能够在许多连通性较差的孔隙中蓄水。
但是,由于几乎没有连通的孔隙,大孔隙的特性并不能提高其透水性;(3)高压缩孔。
由于孔隙水饱和度大,软土的液限增大,导致软土地基的可压缩体积和压缩系数增大;(4)低密度。
由于存在大量孔隙和水分,原土被置换,其密度明显低于一般土;(5)透水性低。
软土中大量的闭合孔隙和半连通孔隙,加上土壤中有机质过多造成的气泡孔,进一步占据孔隙体积,降低了透水性[1]。
3.软土地基结构存在的问题软土地基存在的主要问题是间隙大、含水率大、缺乏一定的承载力,不能满足市政工程基础施工的要求。
施工中淤泥软土地基的几种处理方法
施工中淤泥软土地基的几种处理方法淤泥土物理性质:一是含有很多细颗粒及大量有机腐植质;二是颜色深灰色或暗绿色,有臭味;三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%,孔隙比>1.0,天然容量在15~18kN/m3---之间。
力学性质:强度极低,压缩性大,透水性差。
工程特性:地基承载力低,强度增长缓慢,加荷后易变形且不均匀,变形速率大且稳定时间长,具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。
鉴于淤泥软土地基承载力低,压缩性大,透水性差,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理,下面介绍淤泥软土地基五种处理方法。
1、桩基法当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。
而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用,一是水泥土搅拌桩水灰比、输浆量和搅拌次数等控制管理自动化系统未健全,设备陈旧,技术落后,存在搅拌均匀性差及成桩质量不稳定问题;二是砂石桩用以加固较深淤泥软土地基,由于存在工期长,工后变形大等问题,已不再用作对变形有要求的建筑地基处理;三是民用建筑已禁用木桩基础。
钢筋混凝土预制桩(钢筋混凝土桩和预应力管桩)目前由于具有较强承载力,投资省,质量有保证,施工速度快等特点,得到普遍运用,如本人设计龙海市角美镇金山水闸,其地质条件覆盖一层10m以上厚的淤泥土层,地基处理采用边长为250mm钢筋混凝土预制方桩,挤密淤土层并靠摩擦承载,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。
淤土层较厚地基处理还可以采用灌注桩,打灌注桩至硬土层,作承载台,灌注桩有沉管灌注桩和冲钻孔灌注桩,但两种方法灌注桩还存在一些技术难题,一是沉管灌注桩在深厚软土中存在桩身完整性问题;二是冲钻孔灌注桩存在泥浆污染问题,桩身混凝土灌注质量,桩底沉渣清理和持力层判断不易监控等问题。
福建省龙海市发生几起灌注桩基础民用建筑不均匀沉陷,导致墙体裂缝事件,是由于施工中存在上述技术问题造成。
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浅谈土建遇淤泥软土地基如何处理摘要:目前,软土地基处理的方法有预压法、换填法、强夯法和强夯置换法、砂石桩法、水泥土搅拌法及其他地基处理法。
本文着重介绍各个方法的施工工艺及流程,然后对于相同地质条件的软土地基提出相应的处理措施,剖析地基处理的重点,最后根据处理结果选择合适的处理方案。
关键词:淤泥;软土地基;塑料排水板堆载预压法
0 工程概况及初步分析某地区建筑场地拟建二层框架结构
房屋,建筑平面,室外标高为8.4m(±0.000),根据地质资料,现有场地标高为1.64m,需填土6.76m,土层依次如下:第一层为素填土,厚度0.5m;第二层为淤泥,厚度为11.4m,为高压缩性土,压缩模量es=1.73mpa,固结系数ch=cv=1.0x10-3cm2/s;第三层为粉质黏土夹碎石,厚度为4.6m,为中压缩性土,压缩模量
es=4.96mpa;第四层为淤泥质黏土,厚度为2.5m,压缩模量
es=1.85mpa;第五层为粉质黏土,厚度为5.4m,压缩模量es=4.3mpa;第六层为淤泥质黏土,厚度为3.2m,压缩模量es=1.85mpa;第七层为粗角砾土,厚度为2.2m,压缩模量es=10mpa;第八层为粉质黏土,厚度为12.9m,压缩模量es=4.8mpa。
按《建筑地基基础设计规范》,对于高压缩性土地基,框架结构相邻柱基沉降差为0.003l (l为相邻柱距),经过初步估算,柱底内力标准值分别约为600kn 和1000kn,柱距6米,容许的沉降差为18mm。
在施工主体结构基础前期,由于场地需要回填土而且较厚,在回填施工时期,回填
土属于外加荷载,此时按荷载考虑计算场地的沉降,总沉降量达到1316.34mm。
各层沉降量为:第一层淤泥沉降量为946.9mm,占总沉降量的71.9%;第二层淤泥沉降量为131.6mm,占总沉降量的10.0%;第三层淤泥沉降量为189.4mm,占总沉降量的14.4%;第四层淤泥沉降量为48.4mm,占总沉降量的3.7%。
此过程为固结排水沉降过程,随时间的发展场地土趋于稳定。
在沉降基本完成时,进行主体结构基础施工,此时场地土体性质发生变化,此时各层土的承载力和压缩模量均会有所增加,假设均比原来土体增加1.1倍。
此时按回填土承载力特征值fak=100kpa,估算c轴交5轴及6轴柱基础a、b大小,分别为2m×3m和4.0m×4.0m,柱基a总沉降量为55.24mm,占回填土沉降量的4.2%,柱基b总沉降量为71.34mm,占回填土沉降量的5.4%,沉降差16.1mm,小于规范容许值18mm。
从以上分析可以看出,在未进行任何地基处理的情况下,前期沉降占绝大部分,而后期采用独立扩展基础已能满足承载力且无软弱下卧层和变形
要求。
因此,地基处理的重点在于加速固结排水过程,减少回填土引起的沉降。
1 地基处理措施 1.1 选择合适的处理措施目前,软土地基处理的方法有换填法、预压法、强夯法和强夯置换法、砂石桩法、水泥土搅拌法、高压旋喷桩法、桩基法及其他地基处理法。
换填垫层法是挖除软弱地基土,采用砂石、粉质粘土、灰土、粉煤灰、矿渣等材料进行换填作为垫层的一种地基处理方法,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。
本工程软弱地基土层埋深0.5m,层厚11.4m,首先需要挖除
9725.9m3,回填土需要9725.9m3。
可见挖土及回填方量相当大,从经济上考虑该方法不适用于该工程软弱地基处理。
堆载预压法是解决淤泥软粘土地基沉降和稳定问题有效措施,堆载预压分塑料排水带活砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。
通常,当软土层厚度小于4.0m时,可采用天然地基堆载预压法处理,当软土层厚度超过4.0m时,为加速预压过程,应采用塑料排水带、砂井等竖井排水预压法处理地基。
本工程淤泥层厚度为11.4m,适合用排水预压法。
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,而强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程。
此两种方法都采用夯击的方法进行地基加固,因此都有一定的加固深度,本工程软弱土层为淤泥层,该土性质不适用夯击方法加固,而且土层深度较深。
砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,本工程软弱土层为欠固结土层,在回填土回填至设计标高时,土层在附加应力作用下进行排水固结,土层压缩,因此不适用。
水泥搅拌法分为深层搅拌法和粉体喷搅法,水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
当地基土的天然含水量小于30%、大于70%或地下水的ph 值小于4时不宜采用干法。
因此本工程合适的地基处理方法可选用堆载预压法。
1.2 排水板堆载预压法排水板预压法由排水系
统和加压系统两部分组合而成。
排水系统是在地基中设置排水体,利用地层本身的透水性由排水体集中排水的结构体系,根据排水体的不同可分为砂井排水和塑料排水带排水两种。
下面介绍效益较高塑料排水板处理淤泥软基方法,插入软基排水板,当填筑基础及上部建筑物时,荷载作用软基,地下水由于受挤压和毛细作用沿塑料排水板上升至砂垫层内,由砂层向两侧排出,从而提高基底承载力,塑料排水板要在砂垫层完成后施工,由测量人员测量出需处理范围,标出每根排水板具体位置,插板机对中调平,把排水板在钻头安放好,开动打桩机锤打钻杆,将地面上塑料排水板截断,并留有一定富余长度,在塑料排水板四周填砂后即完成本工程施工。
目前,塑料排水板有以下规格、型号,spb-a型-宽度100mm,厚度3.5mm,可打入软基15m;spb-b型-宽度100mm,厚度4.0mm,可打入软基25m;spb-c型-宽度100mm,厚度4.5mm,可打入软基35m。
本工程适合采用spb-b型,塑料排水板按等边三角形排列,间距取1.0m,主要受压层淤泥层层厚11.4m,塑料排水打穿受压土层,深度取
h=11.4m。
加载过程按图3所示进行加载,图4为固结度ut与t之间的关系。
塑料排水板堆载预压法在加载70天时,固结度
u70=0.74;在加载800天时,固结度u80=0.81;在加载100天时,固结度u100=0.90;在加载120天时,固结度u120=0.95。
在固结度u100到达0.90时,可以认为符合设计要求,此时沉降已经大部分完成。
该处理方法成本估算,需使用spb-b型塑料排水板27600m。
2 结束语地基处理措施应该根据工程场地软土地基的土的性质
采用合适的处理方案,可以到达良好的处理效果和经济效果,以上的分析结果是基于规范的理论分析方法,实际处理后的地基处理效果应经过现场的试验和检测,得到相关的数据后判断是否能到达设计要求后,才能够用于工程之中。
参考文献: [1]《建筑地基处理技术规范》.jgj79-2002,2007年10月,中国建筑科学研究院主编.中国建筑工业出版. [2]《建筑地基基础设计规
范》.gb50007-2002,2008年6月,中华人民共和国建设部主编.中国建筑工业出版. [3]《全国民用建筑工程设计技术措施结构》.2005年5月,建设部工程质量安全监督与行业发展司及中国建筑标准设计研究所编,中国计划出版社.。