软弱土的判别与处理
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软弱土的判别与处理
土是地球表面最常见的物质,自然界中的土因其成因不同,便会存在物理性质以及化学性质的差异,其在建筑工程领域中的应用方式也会存在较大的差别,通常情况下将具有较高含水量、静水环境下能够沉积、高压缩性且低强度的土我们称之为软土,而软弱土其工程性质比软土要好很多,对于软弱土进行判别以及处理方式的探讨,有助于技术人员相关工作的开展.
1软弱土的特征
软弱土是指淤泥、部分充填土或者具有高压缩性的土,其物理力学性质能够决定去在工程中的性质,能够通过对其特征进行辨析,判定其与软土之间存在的差异,进而对其进行判别.
2软土的性质
交通部于在《96公软规》中明确规定了具有典型代表性的软土物理力学特征,如表1所示:
软土中具有大量的有机质,最高含量可能达到15%到25%,这些有机质大有负电荷,能够与水分子产生强烈的物理作用,会在沉积的过程中产生粒间静电荷引力,进而形成絮状或者蜂窝状结构特点,因而软土具有较高的含水量以及孔隙性.软土的含水性能够达到60%到70%,液限一般为50%左右,其天然含水量能够随着液限的增大而持续增加,其孔隙比在2到4之间,饱和度一般情况下均大于95%.软土较高的含水性和空隙性,决定其同时具有高压缩性的特点,其压缩系数能够达到1.0MPa-a0.15,最高压缩系数能够达到4.5MPa-1,压缩系数能够伴随天然含水量的增大而不断增加,在建筑外力的作用下,土质本身的变形特征为变形大且不够均匀,变形到稳定结构的时间较长.因软土的图层中含有数量以及分布不等得细砂或者粉土,因而其具有渗透性能较弱的特点,并且在水平方向的渗透性能比垂直方向的渗透性能强,渗透系数较小、含水量较大,会对土层结构的结固过程造成影响,在对其进行外力作用载荷初期,常会出现空隙水压力,对结构强度造成影响.软土的抗剪强度与其高含水量也存在较大的关系,其抗剪强度较小,不排水的软土其抗剪程度值很小,而对其进行排水操作,其抗剪程度也会随之增加,实际施工操作中可以应用十字板剪切实验的方式进行原位测试,将十字板头插入土中,并应用规定的旋转速率对侧头施加旋转力,直到将土层剪损为止,并应用科学的计算方式对其抗剪强度进行科学测算.
在勘察工作中会根据软土的相关物理特征和力学特征对土层进行判定,但是在实际工作中会勘察到一种不排水抗剪程度<30kPa的土质,其物理指标能够符合软土的分类特征,但是其力学特征不能达到软土的特征标准,因而习惯用软弱土对其进行归类,这种土质在施工工作中的技术操作标准要求更高,同时处理难度也更大.建筑工程施工需要对软土地基进行技术处理,对于软弱土地基更是如此,需要使其工程强度以及构造稳定性都能够满足实际的施工标准,进而保证建筑主体结构的稳定性和工程质量.
3软弱土的处理方法
因为软弱土的力学标准相较于软土较差,因而对其处理技术的应用应当更加严格,实际工程操作中通常将软弱土与软土的处理方法归为一类,首先需要应用勘探实验对其压缩系数、固结系数、抗剪强度等技术参数进行测定,进而根据不同的施工要求和技术标准,进而合理的处理方式选择,针对软土地基进行技术处理的方式,也会根据深层软土地基以及浅层软土地基而采用不同的处理技术应用.进行浅层软土地基的处理方法主要有:垫层法、换填法、排挤法、表层排水法、添加剂法,进行深层软土地基的处理方法主要有:袋装砂井法、挤密砂桩法、振冲碎石法、粉喷桩法、塑料排水板应用、加紧土工布、钢渣桩法、混凝土桩法以及深层搅拌法等,施工单位可以根据自身的应用需
求进行技术选择.同时在实际的地基处理施工过程中,施工单位需要根据操作过程对其变形情况进行实时加测,并对其质量进行控制管理,保证手段应用的科学性,主要的检测方法有:沉降监测、孔隙水承压监测、侧向位移监测等,实际的施工环节往往是通过多样技术的综合应用才能够实现理想的技术处理效果.
4结语
软弱土与软土在物理特征中具有相似之处,但是其力学标准却没有达到软土的标准,因而为满足施工要求,对其进行技术处理的技术要求更为严格,因为软弱土的评定标准没有统一的规范,因而对其进行技术处理可以采用软土地基的处理方式,但是必须保证处理结果能够符合相关的技术操作标准,进而其结构强度能够满足建筑工程的质量要求.