房屋建筑软土地基处理措施研究

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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。

软土地层地基处理方案浅析

软土地层地基处理方案浅析

软土地层地基处理方案浅析软土底层是建筑中的难点,难就难在建筑在软土底层上的地基处理,地基如果不能够克服软土地层的压缩性高,含水量大以及承载力低等问题,那么建筑就是失败的,安全隐患会威胁建筑以后的使用。

针对软土地层的特点,结合软土地层地基处理的必要性,经过各个方面专家的理论研究和实际建筑的无数次实践,得出了以下几种实用的解决方案:表层排水法、砂垫层法、石灰桩法、强夯法和针对高层建筑物的深层水泥搅拌桩技术。

这些技术方法的涌现在很大程度上积极处理了软土地层地基问题。

一、软土地层的特点及地基处理的必要性1、软土地层地基的特点我国国土面积辽阔,地基类型丰富,在施工的过程中要不可避免的对软土地基进行处理,提高地基稳定性,避免地基产生不均匀的沉降,软土是指压缩性高,含水量大以及承载力低的饱和粘土,软土一般呈流塑状态,软土的压缩系数较高,软土在较大的压力下会发生变形沉降,对房屋建筑的稳定性造成影响,微细颗粒和分散颗粒组成的软土土质不均,透水性较差,房屋建筑工程在地基处理时要首先进行排水处理。

此外,房屋建筑工程的流变性较强,地基在重力下会发生快速的沉降。

2、软土地层地基处理的必要性软土地基具有承载力低、含水量高、孔隙比大和压缩性强的特点,在软土地基上建造高层建筑会造成地基的沉降和变形,建筑不仅不能达到房屋建筑设计的要求,严重的还可能造成生命财产安全问题。

设计人员需要加强对地基的分析,掌握足够的地质材料,确定软土地基的类型,在提高地基强度的基础上保证地基的稳定性,减少地基的沉降,确保房屋建筑能够达到稳定性和安全性使用的目的。

二、常用的软土地层地基处理方案1、表层排水法表层排水法是在填筑地基之前,先根据地形与土质情况,在地面挖一定深度和宽度的水沟,将地表水排净,同时降低地基表层的含水量,以便改善施工机械作业条件,用透水性良好的砂砾回填水沟后,还可发挥盲沟作用。

2、砂垫层法砂垫层法是在软土地基面层铺设一定厚度的砂垫层,为软土层固结所需要的上部排水层,加快地基沉降速度,缩短固结过程。

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摘要:软土地基的存在对房屋建设是极为不利的,它会影响建筑的使用和寿命,由于软土地及的承载力和变形不能满足设计要求,在建筑施工中,施工单位必须对软土地基进行处理,而在技术和经济允许的条件下,选用一种适合本工程的地基处理方式。

关键词:软弱地基基础处理措施软体地基是房屋建筑建设中的大问题,而它的特点是沉降量较大、沉降稳定所需的时间较长以及沉降速率较大,如果处理不当,将会给建筑带来使用风险。

现如今,我国建筑越来越多,规模越来越大,不少房屋建筑对地基工程的沉降程度和强度标准有了更高、更严的要求,尤其是软土地基,如果不按照严格的施工要求进行操作,或者施工工艺失误,就会使房屋建筑工程质量受到严重影响,还有可能影响到住户的生命安全。

1 软土地基的特点首先,从软土地基的特性来看,它对建筑物的修建是十分不利的。

软土地基的强度低,承载力特征值的经验值fak一般为50kPa~80kPa,无法承受大规模建筑物的荷载,否则就可能出现地基的局部破坏甚至整体滑动的危险。

另外,软土地基的强度增长比较慢,加上长期处在软弱阶段,进一步景象其加固效果。

同时,软土地基的灵敏度高,在地基施工过程中产生的振动、挤压和搅拌,都有可能引起地基的破损,降低软土的强度。

因此,要在软土地基上修建构造物,必须对软土地基进行处理。

常见处理方式是改善地基的物理形态,提高地基土的抗剪强度;降低软弱土的压缩性,减少沉降,并改善渗水性;改善土的动力特性,预防液化作用。

2 静压桩处理建筑软土地基技术探讨2.1 施工前期准备工作(1)选择桩机前,必须根据建筑工程的地质资料和设计的单桩承载力要求合理的选择。

必须与施工各部门一起讨论,准确的选择桩机,而桩机的压桩力应不小于单桩竖向极限承载力标准值的1.2倍。

(2)由于防线的准确度直接影响到建筑物的施工位置是否与施工设计相符,而桩位的准确度又影响到了整体建筑结构的合理性,因此,这两道工序都是施工重点,项目技术管理人员必须对防线进行复核,根据建筑物与结构桩位图逐位校核,及时发现不合理的问题,并及时纠正。

房建施工中的软基处理问题探究

房建施工中的软基处理问题探究

房建施工中的软基处理问题探究一、我国软土地基情况分析软土地基处理中,首先要对现场的地质、水质、水文等资料进行全面的考察。

如果只是进行简单的勘测,或者只是采用临近工程的相关资料,就会缺乏数据的准确性与时效性,这对今后的设计及施工工作都会造成一定的难度与隐患。

其次,由于软土地基表面有一层强度高的土层,所以可以有效承重,如果能在建筑工程中合理有效地利用这种强度,不仅能够降低软土地基的处理难度,同时也可以降低工程造价。

但是在实际的勘测过程中,有的对其强度认识不够,只是一味地加强地基,这样做只会适得其反,破坏了土层强度。

再次,在建筑工地程中,地基条件相对复杂,所以在施工前就对可能出现的情况进行分析准备。

但是,在一些具体工程中,由于准备工作不足,也会出现不能准确计算流砂等状况。

而且在城市的建筑工程中,由于相临建筑高度不同,地基情况也不同,而施工单位却只考虑到自己的工程,而未考虑到降水效果,这样也会造成地面的不均匀沉降,影响临近建筑的地基质量。

二、软土工程的性质主要有以下几点:(一)触变性。

软土没有遭受破坏时,它具有固态的特征,如果软土受到破坏或扰动,就会转变成稀释流动状态。

(二)高压缩性。

软土的压缩系数很大,当垂直压力达到0.1兆帕时,大部分软土会发生压缩变形,从而导致房屋建筑的沉降量较大。

(三)低透水性。

由于软土的透水能力很差,可以认为软土是不透水的,所以软土排水固结通常需要耗费很长的时间,有些房屋建筑工程的沉降延续时间甚至超过十年。

(四)不均匀性。

高分散的与微细的颗粒组成软土,使得软土的土质不均匀,如果平面上的房屋建筑荷载不均匀,就会导致房屋建筑产生很大的差异沉降,使房屋建筑出现裂缝。

(五)沉降速度快。

随着荷载的不断增加,沉降速度也不断增加,沉降速度最高可达2毫米/天。

三、常用的软土地基的处理措施与方法在房屋建筑工程中,软土地基需要尽早进行加固处理,采用堆载预压的方法,使其沉降逐渐平衡,这种方法既操作简单,又经济合理。

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。

房屋建筑软土地基的施工与处理

房屋建筑软土地基的施工与处理

浅析房屋建筑软土地基的施工与处理摘要:随着我国城市化建设进程不断加快和人们生活水平的日益提高,对房屋建筑质量提出更高的要求。

软土地基作为房屋建筑工程中比较常见的一种特殊地质情况,如何提高软土地基施工质量成为摆在建筑行业相关人员面前的一道难题。

本文就此分析了软土地基的基本概况,并着重探讨了房屋建筑软土地基施工技术和处理方法,旨在给软土地基施工提供一定的借鉴作用。

关键词:房屋建筑;软土地基;施工技术前言近年来建筑行业工程建设中常遇到软土地基,由于软土地基具有沉降量大、沉降速率大、强度低等特点,给房屋建筑工程建设带来很大的困扰和影响,也严重威胁居民生命财产安全,因此加强房屋建筑软土地基施工和处理技术研究具有十分重要的现实意义。

本文主要分为两个部分,第一部分简单介绍了软土地基基础概况,第二部分从强夯法、水泥搅拌桩法以及排水固结法等几个方面探讨了房屋建筑软土地基施工与处理技术方法。

一、软土地基基本概况(一)软土地基特点软土指的就是含有一定有机物的软弱土层,具有压缩量高、强度低、沉降速率大、含水量大、空隙大等特点,一旦软土受到强外力的影响,就会产生沉降变形,严重影响房屋建筑地面,给居民的生命财产安全带来威胁,因此在进行房屋建筑软土地基施工时,首先要根据施工现场软土地基具体情况进行相应的处理,提高软土地基的强度和稳定性,以满足房屋建筑施工要求。

据报导,珠海市某小区路面突然下陷约1米,经初步查明后表示,该小区地面塌陷是由于附近鱼塘塘水被抽干且该小区地处欠固结软土分布区,软土自然下沉引起的,由于珠海市地处珠江口的冲积带,软土分布广,其沉积物以淤泥为主,淤泥深度一般为20-30米,较深的为40-60米。

珠海市软土具有含水量高、压缩性高、承载力低、流动性及欠固结性。

随着时间推移,会逐渐下沉。

(二)软土地基处理存在的问题由于软土地基的成因不同,其工程特性有一定的差异,其施工也有着一定的不同。

在软土地基的设计施工中,比较常见的问题有:(一)勘察设计的疏忽造成了没有对相应地段的软基处理进行设计;(二)未做好软土地基处理、实际操作不到位以及分层填筑、填土、碾压、堆料等工序未严格按照施工要求进行都会导致建筑物地基失稳;(三)一般在软土地基上有一层比软土强度高的土层,被称为“硬壳层”,它有着很好的承重和扩散应力作用,一旦在施工中“硬壳层”被扰动或是不当的填筑施工,会破坏“硬壳层”,使得路堤失稳。

房屋建筑工程软土地基处理技术分析

房屋建筑工程软土地基处理技术分析

房屋建筑工程软土地基处理技术分析摘要:在建筑施工过程中,软土地基处理的问题至关重要,它直接影响到建筑物的质量。

若处理不当,可能对使用者的生命安全造成潜在威胁。

本文详细探讨了软土地基工程的特点,并对房屋建筑项目中几种常用的软土地基处理技术进行了详细讨论。

关键词:房屋建设;软土地基;技术1. 软土地基工程的特点软土地基的特性表现为承载能力低,可压缩性高,这主要是由于其天然含水量较高,软土地基的天然空隙率已经超过1.0。

因此,天然含水量较高的现象成为必然,从而形成了软土地基的特性。

当软土地基的天然空隙率超过1.5时,会转变为淤泥。

如果软土基础的天然空隙率在1.0至1.5之间,则会转变为粉质土壤。

以下几点是软土地基工程的主要特点:(1)触变性在没有受到外部干扰的情况下,软土基础表现为固态特性,即触变性。

如果在施工过程中扰动了软土地基,必须使软土地基状态稀释并使其流动。

(2)透水性低由于天然含水量较高,软土的透水性较差。

因此,通过排水固结软土需要较长时间,某些住房建设项目甚至可能需要十年左右才能达到沉降的目的。

(3)高压缩性软土地基的天然空隙率较大,因此可压缩性也较大。

在软土地基上建造房屋时,一旦在软土地基上达到0.1MPa的垂直压力,软土地基将发生变形。

因此,在软土地基上建造的房屋会产生沉降,这取决于软土地基的高可压缩性,在施工过程中应引起注意。

(4)不均匀性软土的成分与高度分散的土壤和高密度土壤密切相关,另外还包括细小的土壤颗粒。

在这种组成结构的影响下,软土的土壤特性将呈现出不均匀性。

由于存在不同的地基承载力,在软土地基上的建筑物将导致沉降不均匀。

更为严重的是,沉降不均将导致建筑物破裂。

2 软土地基处理技术的重要作用软土地基在施工时因自身的特殊性存在,所以需要利用针对性强的措施,比如,软土地基的含水量高、较软,针对这一点我们采取的对策应该是在夯实力度上下功夫,以便软土的抵抗性能得到提高,与此同时它的抗液化力度也明显得到增加,软土地基就可以在软土地基处理中安全的使用,发挥出自身的作用。

房屋建筑工程如何处理软土地基论文

房屋建筑工程如何处理软土地基论文

浅论房屋建筑工程如何处理软土地基摘要:本文分别介绍了软土地基的工程特点、处理常用方法、施工质量控制等问题,系统分析了房屋建筑工程中如何处理软土地基的基本方案。

关键词:房屋建筑工程软土地基施工方法软土地基,指房屋地基土质属于软土,这样的地基土质会对其上的建筑物产生很不利的影响。

如果在房屋施工时,不对其进行相应处理,那么建筑自身压力非常容易造成软土地基的沉降与变形,继而导致建筑物裂缝问题的出现,严重的还会发生建筑物垮塌。

一、软土地基工程特点分析目前我们国家土地资源极度紧张,许多建筑在设计规划期不得不考虑置于软土地基之上。

这需要相关工作人员对软土地基实施相应的处理与改进办法,增加软土地基承力强度,有效防止施工过程中以及施工完成之后的地基沉降问题,让建筑物安全得到保证。

据此,首先应该认清软土地基工程的主要性质特点:1、触变特点。

如果软土未遭到破坏,其固态特征会较为良好,而一旦受到干扰与破坏时,固态特征会很快改变成稀释流动的状态。

2、高压缩特点。

因为软土地基压缩系数很大,在受到大于十分之一兆帕压力时,很多软土地基会压缩变形,增加房屋建筑沉降量。

3、低透水特点。

透水能力弱,软土排水固结所要花费的时间长,有些房屋建筑的沉降时间可能会超过十年。

4、分布不均匀特点。

软土基本是由高分散与微细颗粒所组成,土质极不匀称,如果平面房屋建筑荷载量欠匀称,则房屋建筑的差异性沉降会很大,最终导致建筑裂缝甚至是倒塌。

5、快速沉降特点。

若荷载增加,沉降速度也要相对增加,沉降速度最高可以达到每天2mm。

6、流变特点。

当软土地基受到一定剪应力,则会出现变形过程,造成软土强度会比瞬时强度为小。

二、软土地基处理的常用方法(一)深层水泥搅拌桩。

这是对软土地基进行处理的常规有效方式之一,可以处理粉土、淤泥质土、泥炭土等类型软土。

软土固化剂可以用水泥,采取有效的机械对地基深部进行软土固化,继而让软土强度得到增加。

这种办法的不足之处是其费用相对较高,不过效果很理想,是房屋建筑工程软土地基施工除了人工降压以外的一种可靠选择。

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。

建筑工程软土地基处理技术研究

建筑工程软土地基处理技术研究

建筑工程软土地基处理技术研究摘要:在城市化建设进程不断加快的今天,房屋建筑的数量和规模也在不断加大,房屋建筑对自身地基强度的要求有所增加。

软土地基作为房屋建筑施工中最常出现的情况,其沉降问题对房屋建筑带来了较大影响,施工人员需要结合软土地基的特征,采取合理的处理方式,提高房屋建筑地基结构质量。

基于此,文章就建筑工程软土地基处理技术展开研究。

关键词:建筑工程;软土地基;处理技术引言在对房屋建筑工程施工的时候,对地基进行施工时,经常会遇到土质松软、缝隙大、水分过多等比较柔弱的地基,这样的建筑地基就属于软土地基。

软土地基在施工的时候和别的地基相比来说,软土地基一定要有更加专业的施工技术。

要是软土地基的施工质量无法提升,那后期建筑可能就会出现变形等情况,这也就导致整个建筑没有了安全性。

1软土地基施工工程的质量意义建筑工程可以有效地促进社会经济的发展,在进行房屋建设的时候,软土地基的整体质量才可以确保房屋建筑施工的时候具有安全稳定性,而且建筑在使用的时候也会比较安全。

对于建筑施工而言,尤其是在一些土质、地形复杂的地方,在进行软土地基施工的时候一定要注重对施工的质量。

社会的发展是离不开房屋建筑工程的,而且软土地基的安全稳定性才是确保建筑工程质量的关键,提升房屋建筑的整体施工质量,避免出现低质量的房屋建筑。

因此,提升建筑的整体质量,才可以让人们满意,住得放心。

在对软土地基施工的时候,提升整体质量才可以促进社会经济的发展。

城市化发展也是离不开房屋建设的,建筑工程给社会提供了很大的贡献。

所以,一定要提升软土路基施工工程的质量,这样才可以使社会经济稳定的发展。

房屋建设工程可以有效地促进城市化的建设,促进全面建成小康社会也有很大的意义。

提高软土地基的安全稳定性,才可以让建筑变得更加稳定安全,避免建筑出现变形的情况,使整个建筑的质量得到提升。

现阶段,因为许多人们都比较重视工程施工的效率,所以他们为了可以尽快的完成工程,就会减少工作任务,这样也就导致建筑的质量会下降。

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房屋建筑施工过程中,土地基础的处理十分重要,特别是对于软土地基的处理。

软土地基处理技术主要是通过加固和加密土体,提高土壤的力学特性,使其达到承受建筑物重量的要求。

本文将就软土地基处理技术的相关内容进行介绍。

一、软土地基的现状软土地基主要是指由于水分过饱,压实度不高等原因,导致土体失去承载能力而形成的一种特殊地质形态,在工程建设中软土地基的使用十分普遍。

软土地基特点显著,一方面,软土地基不具备稳定性,其压实度低,地基承载力弱,容易发生沉降等现象;另一方面,土壤容易被水浸润,导致其强度和抗剪性能明显下降,不能满足建筑物承载的要求。

二、软土地基的处理方法1、软土地基加固软土地基加固主要是通过强制排水、加固压缩、钻孔加固和有机填充等方法来实现的。

强制排水是指引导地下水流入人为排水管道,以控制水分含量,加固压实是指通过机械碾压,将土壤压缩,提高土壤的实际承载能力,钻孔加固则是通过向土层注入钢筋混凝土,提高其承载能力。

软土地基加密主要是指通过填充较轻的物料,如淡水泥、砂土、泥土等,改善土体的结构,提高其密实程度,从而使其具备承重能力。

三、软土地基处理技术注意事项1、施工前软土地基勘测必要性软土地基施工前的勘测十分必要,需要对地质条件进行深入了解,以确定所要施工的地段所存在的问题,如土层的类型、承载力、水文环境等问题,从而为施工提供依据。

2、处理技术适用性的合理考虑软土地基专业施工中,应针对不同情况选择合适的进行处理,如地下水位、土层深度和压实度等技术指标均需要考虑,施工前需行业专业人员与业主进行充分沟通,才能确保施工效果。

3、安全施工优先在软土地基施工过程中,安全施工是最优先的,对工地环境的监控、各项安全规范的落实、人员安全保障等,都需要得到保证,才能确保软土地基处理工作的稳定高效进行。

四、总结以上即是关于软土地基处理的相关技术,该处理方法是一项重要的处理工艺,指导着建筑领域的增长。

土木建筑工程建设中的软土地基施工处理技术探讨

土木建筑工程建设中的软土地基施工处理技术探讨

土木建筑工程建设中的软土地基施工处理技术探讨摘要: 在建筑施工的过程中,合理地应用地基处理的技术,全面地提高建筑施工的整体质量,对于建筑施工的安全性具有相应的促进作用。

此外,根据相关工艺技术的实际施工现状和现场管理水平做出综合的分析,在实际进行施工的过程中,施工单位及建设单位需要提高施工现场的安全管理和监督工作,这样不仅可更好地保证施工建设的质量得到提升,与此同时也可以带动我国建筑行业持续稳定的发展,因此需要引起足够的重视。

关键词:建筑工程;软土地基处理;应用前言:软土地基施工处理技术是土木建筑工程中比较常见的技术,主要应用于地质较软、承受力比较小的土地,为了确保建筑工程的质量,将工程建设过程中的危险系数最大程度降低,要应用相关技术改善土地的性质,因为软土地基施工技术的专业性较强,覆盖面比较广,所以在对软土地基进行施工之前,要进行全方位的勘测,加强对于施工过程的监管。

本文针对土木建筑地基基础工程建设的软土地基施工处理技术进行深入研究,希望对相关人员提供一些帮助。

一、土木工程建设中软土地基特点1.结构较为疏松,孔多同普通的地基结构比较,松散颗粒状粘土、粉砂是软土地基的组成主体,土质相对松软,且多孔。

正因为松散、孔多导致土壤中电荷不能均匀分布,使得地基结构性能下降。

还有些软土地基除了有粘土外,还有沙子等等杂质,让地基空隙变大,空位量也随之增多。

雨水由土层渗入空隙内,让地基的含水量持续增多,从而使得地基结构的密实度受到影响,进而威胁工程总体结构的稳定性[1]。

2.流动性很强对于软土地基来说,流动性是其最突出的特征之一。

软土地基之所以具备流动性强的特征,是因为软土基础非常松散,内含空隙很多、水分也很多,当受到来自外界的压力时,地基中的空气不断压实,软土层也在持续运动,呈现出流动性特征。

与此同时,因软土地基内所含有的水分很恩多,当温度升高,水分会随之蒸发,消散,使周边土壤持续运动,工程施工任务结束后,在外力的作用下,让软土地基发生沉降[2]。

房屋建筑施工中的软土地基处理技术(2)

房屋建筑施工中的软土地基处理技术(2)

房屋建筑施工中的软土地基处理技术(2)1. 引言1.1 软土地基的特点软土地基是指在分层填土层中,含有较高含水量或有机质成分较高、不易固结或易发生沉陷的地基土层。

软土地基的特点主要包括以下几个方面:1. 存在较高含水量:软土地基中的水含量较高,使土体容易变形,稳定性较差。

2. 地基土质疏松:软土地基土质疏松,颗粒间接触不紧密,容易发生沉陷和变形。

3. 液化风险较高:软土地基在地震作用下容易产生液化现象,造成严重的地基灾害。

4. 土层变形较大:软土地基受载变形较大,容易导致建筑结构损坏和沉陷。

软土地基的这些特点使得建筑在其上施工时面临着较大的挑战,需要采取一系列有效的处理技术来提高地基的承载力和稳定性,确保建筑工程的安全和稳定。

软土地基处理技术的研究和应用显得尤为重要。

1.2 软土地基处理的重要性软土地基处理是房屋建筑施工中至关重要的环节,其重要性主要体现在以下几个方面:软土地基处理可以有效提高地基的承载能力和稳定性,保障房屋建筑的安全性和可靠性。

由于软土地基的特点是承载能力较低、变形大、稳定性差,如果不进行适当处理,容易造成房屋结构受力不均、沉降过大、倾斜甚至倒塌的情况发生。

通过科学合理的软土地基处理方法,可以有效提高地基的承载能力,降低地基沉降速度,保证建筑物的安全性。

软土地基处理可以提高地基的工作性能和使用寿命,减少地基沉降带来的不良影响。

软土地基在承受建筑物荷载作用时容易发生沉降,如果不及时处理会导致建筑物结构受损,影响使用寿命。

通过软土地基处理,可以有效减少地基沉降,延长地基的使用寿命,提高建筑物的工作性能和稳定性。

软土地基处理在房屋建筑施工中具有非常重要的意义,不仅可以保障建筑物的安全性和可靠性,还可以提高地基的工作性能和使用寿命,为房屋建筑的稳定运行提供有力支撑。

在实际施工过程中,必须重视软土地基处理工作,并选择合适的处理方法,以确保工程质量和安全。

2. 正文2.1 软土地基处理方法软土地基处理方法包括了预压处理、加筋处理、振捣处理等几种主要方法。

试论房屋建筑地基工程中软土地基的技术处理

试论房屋建筑地基工程中软土地基的技术处理

试论房屋建筑地基工程中软土地基的技术处理软土地基在房屋建筑中是一种常见的地基类型,由于其特殊的性质,需要进行一系列的技术处理来保证房屋建筑的安全和稳定。

本文将从软土地基的特点和问题入手,探讨软土地基的技术处理方法。

软土地基是指由于地质构造或地表水的影响,土壤的孔隙水压较大、容重较小,导致土壤的承载力和稳定性较差的地基。

软土地基的特点是土壤含水量高、可塑性大、耐久性差。

这些特点使得软土地基容易发生沉降、变形、液化等问题,对房屋建筑的安全和稳定性构成威胁。

软土地基的技术处理方法包括地基加固和地基改良两个方面。

地基加固是指通过各种方法提高软土地基的承载力和稳定性,以增加地基对房屋建筑的支撑能力。

地基改良是指通过改变软土地基的物理和化学性质,提高其工程性能和稳定性。

地基加固的方法包括加密法、排除法和非工程措施等。

加密法是指通过在软土地基上加厚和加固土层的方法,增加土壤的承载力和稳定性。

常见的加密方法有挖土填筑、加压预固化等。

排除法是指通过控制地下水位或降低软土地基的含水量,减少土壤的承载力和稳定性。

非工程措施包括在软土地基上设置浮桥、平台等,使建筑物承重部位不直接接触软土地基,从而减少对软土地基的影响。

地基改良的方法包括物理改良、化学改良和生物改良等。

物理改良是指通过改变土壤的粒度组成、结构和密实度,提高其承载力和稳定性。

物理改良方法包括夯实法、振动法、冻结法等。

化学改良是指通过添加化学剂或改变土壤的酸碱性等,改善土壤的结构和稳定性。

常见的化学改良方法包括水泥混合法、灰渣改良法等。

生物改良是指通过引入植物根系等生物活动,增强土壤的稳定性和排水性。

生物改良方法常用的有绿化法、搅拌法等。

软土地基的技术处理是房屋建筑中必不可少的环节。

通过合理选择地基加固和地基改良的方法,可以有效提高软土地基的承载力和稳定性,保证房屋建筑的安全和稳定。

需要注意的是,在进行软土地基的技术处理时,需充分考虑土壤的特性和施工条件,选择适合的处理方法,并进行相关的工程监测和管理,以确保处理效果的可靠性和持久性。

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,软土地基处理是至关重要的一步。

软土地基是指土层含水量较高,抗剪强度较低的土壤,其承载力较小,易发生沉降和变形,对建筑工程的安全性和稳定性造成极大威胁。

因此,在房屋建筑工程中,必须采取一系列的软土地基处理措施。

一、软土地基的处理方法1.加固处理:通过加固软土地基,提高其承载力和稳定性。

常用的加固方法有挖土加宽、预应力锚杆、灌浆加固等。

2.改良处理:通过对软土地基进行改良处理,提高其抗剪强度。

常用的改良方法有深层加固、土石方混合、动力压实等。

二、加固处理方法的具体实施1.挖土加宽:对软土地基进行加固处理,增加地基承载力和稳定性,减少沉降变形。

施工时需要挖掉原有的软土层,并在其下方加宽填充更加坚实的土石方。

2.预应力锚杆:通过在软土地基内部设置钢筋混凝土锚杆,将其固定在地基承载力较高的深层土层中,从而提高其承载力和稳定性。

3.灌浆加固:对软土地基进行灌浆加固,通过在地基内部注入特定的灌浆材料,填充土层空隙,提高其密实度和稳定性。

三、改良处理方法的具体实施1.深层加固:通过在软土地基深层设置钢筋混凝土桩,将其与地面土层连接起来,从而提高土层整体的承载力和稳定性。

2.土石方混合:将软土地基与石子混合,在原有的土层上添加压实石子,提高地基的承载力和稳定性。

3.动力压实:通过利用机械振动等手段,对软土地基进行动力压实,促进土层颗粒间的紧密结合,提高地基承载力和稳定性。

综上所述,房屋建筑工程中软土地基处理措施十分重要,其选择应根据实际情况进行科学合理的施工。

在软土地基处理过程中,应选择适合的工程技术和材料,确保房屋建筑工程的稳定性和安全性。

房屋建设工程中软土地基的施工技术分析

房屋建设工程中软土地基的施工技术分析

房屋建设工程中软土地基的施工技术分析随着我国社会经济的急速发展,建筑行业的发展进程也在不断加快,各种基础建设和高层建筑大量兴建,导致基础和基坑深度也在不断增加,这就进一步增加了地基施工的困难,同时也对地基处理技术提出了更高的要求。

基于此,本文以《房屋建设工程中软土地基的施工技术分析》为题,从软土地基简述、加强房屋建设工程中软土地基处理的重要性以及房屋建设工程中软土地基的施工技术方面进行了分析与探讨。

标签:房屋建设工程;软土地基;施工技术1.软土地基简述软土地基是指天然孔隙大、含水量大、压缩性高,且土质为软塑到流塑状态的饱和性粘土,主要由粘土和粉土等一些细微颗粒含量较多的松软土、松散砂、大孔隙泥炭、有机质土等土层构成。

具有固结慢、变形大、载力小、抗剪强度低、透水性差等特点。

软土地基是房屋建筑工程施工中无法避免的问题,因此,在房屋建筑工程施工中必须重视软土地基处理工作,结合工程实际情况与技术要求,选择合适的软土地基处理施工技术,以此确保软土地基施工质量,从而为房屋建筑工程质量、使用寿命、使用性能、经济效益与社会效益以及人们生命财产安全等提供可靠的保障。

若是软土地基處理质量不合格,那么就会使房屋建筑地基的稳定性和承载力出现问题,从而引发地基沉降、地基开裂等情况出现。

2.加强房屋建设工程中软土地基处理的重要性在房屋建筑工程施工中地基处理质量优劣,不仅直接影响着整个工程质量,使用寿命及使用性能,还会降低企业的经济效益与业主的投资效益,甚至还会对人们的生命财产安全造成严重威胁。

所以,加强房屋建设工程中软土地基处理显得非常有必要,作为新时期背景下的房建施工企业应紧密结合我国建筑行业发展需要,着力提高自身的专业技术水平,切实做好房屋建筑工程中的软土地基处理,以此确保软土地基质量,从而为房屋建筑工程质量、使用寿命、使用性能、经济效益与社会效益以及人们生命财产安全等提供可靠的保障,这样不仅有助于提高企业经济效益与社会效益,还有助于增强企业的核心竞争力,从而进一步促进企业的升级与转型。

软土地基处理方法

软土地基处理方法

软土地基处理方法房屋需要有一个坚固的基础才能屹立不倒,而有的地方地质松软,不适合做地基,今天就带来了软弱地基的处理方法,一起来看看吧。

方法/步骤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。

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。

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。

4:排水固结法。

排水固结法是解决淤泥软粘土地基沉降和稳定问题有效措施,由排水系统和加压系统两部分组合而成。

5:加筋法。

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。

软土地基处理方法软土地基特性我们都知道盖房子必须要打好地,基地基打稳不了房子才能稳固,如果地基没有打好的话,那么盖不起来就会倒塌,所以,大家一定要提前了解一下软土地基的处理方法是什么,要采取不同的方法去处理这件事情,而且除了这个之外,我们大家还要看一下软土地基的特性都有哪些,下文会为大家介绍。

软土地基处理方法强夯法处理。

强夯法是利用重锤自由落下的巨大冲力能所产生地冲击波反复夯击地基土,将夯面以下一定深度地土层夯实,以提高地基的承载力和土体的稳定性,降低压缩性。

由于夯击能力大,加固深度也大。

对于一般的软土地基加固有着良好的效果。

现在常用的强夯技术加固软土地基的方法有:挤密碎石桩加夯法、砂桩加夯法、真空/堆载预压加强夯、强夯碎石墩。

粉煤灰应用法。

粉煤灰具有容量小,渗透性好,有较高的静力抗剪强度,较低的压缩性,与石灰等碱性物质产生水化反应后产生凝硬性。

根据软土地基存在的弱点,利用粉煤灰可处理软土地基。

粉煤灰应用的主要有二灰桩,粉煤灰混凝土桩,粉煤灰固结桩等,与土体形成复合地基加固深层软土地基。

对房屋建筑施工中地基处理技术的研究

对房屋建筑施工中地基处理技术的研究

对房屋建筑施工中地基处理技术的研究摘要:地基承受着建筑物的大部分荷载,地基质量的好坏对建筑物的安全使用有着重大的影响。

但由于种种原因,建筑工程地基有时会出现一些问题,这就要我们要对地基采取处理措施。

本文阐述了一些关于地基处理的基本技术所述技术在工程中已经得到广泛的应用,希望给通过介绍为广大工程技术人员提供借鉴。

关键词:建筑工程技术地基处理随着我国经济建设发展,兴建的建筑越来越多,我国各地区土质各异,有的直接适宜做建筑地基,有的需要经过一定的技术处理才能作地基使用,因此地基处理技术是一门非常重要的技术,它的施工工艺较复杂,通过地基处理可以提高地基的承载力和强度,以及稳定性等,能使建筑物满足设计要求和使用功能。

一地基处理的内容及对象当天然地基强度低,不能满足地基承载力等要求时,则要对地基进行加固处理。

通过地基处理以改善地基上的强度,承载性能和特殊土的特性。

建筑物的地基一般面临以下几个问题:一是地基的强度低;二是由于建筑物自重及外力过大时造成的地基变形;三是地下水造成的地基渗漏。

在房屋建筑工程的施工过程中,对地基的处理施工本着治理与预防相互结合的方法,在治理的同时更要注重预防,延缓地基的损坏时间,在整个施工的全过程中进行严格的预防性控制措施,才是对地基施工进行科学控制的根本所在。

地基处理的对象是指主要由淤泥,杂填土等构成的软弱地基和带有地区分布的特点如湿陷性黄土,红粘土和冻土等特殊土地基。

二换土垫层法地基处理技术换土垫层法适用与建筑物基础下的持力层强度比较低,难以满足上部荷载的对地基的要求的情况。

施工时先将基础底面以下一定深度内内的软弱土层挖去,然后回填强度较高、压缩性较低的土层,再分层夯实后作为地基的持力层。

其作用在于能够提高地基的强度,并通过垫层的传力作用,减少垫层下土体所承受的压力,从而减少基础的位移。

,这种方法适用于处理荷载较大的建筑物的地基问题。

换土垫层的回填材料有灰土垫层、砂垫层和碎石垫层等,下面举例碎石垫层作详细介绍。

建筑工程软土地基处理措施探讨

建筑工程软土地基处理措施探讨

现代国企研究 2018. 5(下)92软土地基是建筑项目常见的土质情况,但是这种土质情况对于房屋建筑而言非常不利,对于建筑的稳定性等性能都有着极其重大的影响,属于不良地质的一种。

目前我国对于房屋建筑工程的评估标准不断完善,要求也愈加严格,因此如何改善软土地基成为了许多工程单位迫切需要解决的问题。

出于建筑工程的要求,施工单位需要根据软土层设计标准来改善软土地基的不良地质,便于后续施工进程,制定能够满足建筑结构标准的作业方案,保障地基情况能够得到有效的改善。

一、软土地基的主要特征(一)含水量高现场勘察,了解实际地质情况,如果在检查后发现项目区域中含水率达到20%胡总和以上,那么建筑的抗裂性能也会随之发生改变,不能满足我国对于建筑的相应要求,建成后极易出现渗漏以及沉降等的问题,不适宜居住或者商用。

而且地基含水率过高也会对建筑的整体性能产生影响,改变建筑的结构稳定性,无法保障建筑的使用安全。

(二)压缩性高软土区域的承载能力不足,无法满足建筑的承载力需求,不能保障建筑的稳定性。

所以基础结构上极易受地基影响产生变形,无法满足建筑长期使用需求,而且存在较多安全隐患。

(三)抗剪度低在制定的区域范围内软土层因为结构不稳定,所以后续的现场作业也会非常困难,拉低了整体软土层的施工质量,不利于保障施工区域的稳定性。

因此对于这些不良地质情况而言,大型建筑设备也难以安全通行,拖慢施工进度。

二、建筑工程软土地基的具体处理措施(一)换土垫层在施工阶段中,对于地质环境的影响要做好充分的考虑,按照不同的地质结构制定合适的施工方案,挑选能够满足建筑运行需求的水稳层构造,尽快完成作业目标。

换土垫层法的原理为挖除不良土层,填充其他的散体材料,但是散体材料的挑选要保障不带有任何的侵蚀性以及较低的压缩性,填充完毕后夯实土层,使得土层成为地基中的持力层。

设置垫层主要是为了增加持力层的承载力,同时也削弱垫层之下的天然土层的压力,减少沉降,延长建筑使用寿命。

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房屋建筑软土地基处理措施研究【摘要】:我国是一个工程建设大国,房屋建造历史悠久,积累了相当多的地基处理技术。

然而,随着房屋建筑质量要求的不断提高,房屋建筑环境的逐渐复杂化,如房屋建筑工程中的软土地基处理新方法等,都需要我们去研究和创新,因此我国房屋建筑工程地基处理技术仍然面临着巨大的挑战。

关键词:房屋建筑;软土地基;处理措施中图分类号:tu471.8文献标识码: a 文章编号:引言如今,随着科学技术、生活水平的不断进步,人们对房屋建筑工程的质量提出了更为严格的要求,尤其是软土地基,如果没有严格按照规定及操作规程进行施工或施工方式欠佳,就会使工程质量受到严重影响,直接影响日后使用,下面介绍几种常用的软土地基处理技术。

一、堆载-真空联合预压法工程概况1.以工程实例来阐述真空预压法进行软土地基处理技术珠海横琴岛某小区,地质勘探结果是:②-1淤泥层厚度1.6~16.30m,平均厚度9.54 m,层顶埋深0.50~21.60m。

灰色、深灰色,饱和,流塑,含有机质或腐植质,土质较细腻,切面光滑,为高压缩性土。

②-2粉质粘土层层厚0.60~17.90m,平均厚度4.32 m,层顶埋深6.00~56.00m。

灰黄色、砖红色灰白色等花斑色,很湿,可塑状。

②-3淤泥质土层厚1.00~25.10m,平均厚度6.65 m,层顶埋深7.70~45.00m。

深灰色,饱和,软塑状,含有机质或腐值质,土质较细腻,切面光滑。

②-1和②-3土层属于高压缩性软土且较厚,其上有大面积的填土,场地作为建筑用地如不处理将导致大面积持久的地面沉降,影响校区的正常使用,因此必须对软弱地基进行处理。

由于小区范围较大,软基处理根据现场情况和工程进度安排,分区域采用堆载-真空联合预压法、塑料排水板堆载预压法、碎石桩复合地基、异形锤强夯法等。

大部分区域主要是采用了堆载-真空联合预压法,处理后的地基能满足使用荷载80kpa的要求,工后沉降量小于200mm。

堆载预压、真空预压是目前进行淤泥质软土处理较为普遍的两种方法。

当土源充裕、预压时间足够,采用堆载预压法是最经济的方法。

鉴于本工程土源较少,施工工期紧张,场地面积较大的现状,采用真空预压会更为经济可行,同时可节省材料、能源、运输费用。

而且,适当提高真空度,加大超载量,可以减少预压时间,减少工后沉降量。

因现场地面标高距完成面标高2~3米,该部分回填可作为堆载,因此采用堆载-真空联合预压法以加快软基处理时间。

2.堆载-真空联合预压法的特点和适用范围2.1.真空预压地基施工方法特别适用新淤填土、超软土地基的处理,本工程淤泥层较厚,适合采用真空预压法进行地基加固。

2.2.真空预压法所产生的负压使地基土的孔隙水加速排出,可缩短固结时间;同时由于孔隙水排出渗流速度增大,地下水位降低,由渗流力和降低水位引起的附加应力也随之增大,提高了加固效果;2.3.孔隙渗流水的流向和渗流力均指向被加固的土体,土体在加固过程中的侧向变形较小,真空预压可逐渐加大,地基不会发生剪切破坏而引起地基失稳,可有效缩短总的排水固结时间;2.4.真空预压地基施工所用设备和施工工艺比较简单,无需大量的大型设备,适用于大面积采用适用;2.5.无噪音、无振动、无污染,能够做到文明施工,适用于城市建设;经验:6.为便于排水及取走真空膜,应先填土后真空预压。

预压后真空膜必须取走,以免妨碍后续绿化工程实施。

影响水处理工程及绿化工程的实施。

3.堆载-真空联合预压法处理地基的施工顺序3.1.清理原场地:先采用挖土机挖除清理原场地上的硬物。

3.2.填土及平整场地:整个预压场地先吹填或车载堆填至设计标高,堆填土采用推土机分层推平并适当压实。

3.3.铺设排水层:排水层厚度700mm,粗砂,粒径0.5-2mm。

要求排水层渗透系数≥0.01cm/s,并不得有尖锐硬物以免刺破密封膜。

铺设排水层时,填土区域应该在排水层与填土之间设置土工布作为间隔层保证砂层透水性;3.4.插设塑料排水板:采用塑料排水板作为竖向排水通道。

采用c型塑料排水板,板宽100mm,厚≥4.5mm,等边三角形布置,间距1.2米,根据-3淤泥层厚度确定排水板插入深度。

用履带式插板机插板,插板后面层产生的空隙应以粗砂填实。

3.5.密封墙施工:每个加固单元周边用水泥土墙或泥浆搅拌墙作为密封墙围蔽,以便建立和维持真空度。

水泥土墙或泥浆搅拌墙由双排搅拌桩构成,搅拌桩桩径550mm,间距400mm,长度进入淤泥层≥2米,密封墙的渗透系数不得大于10-6cm/s,按实际地质情况确定桩长,平均桩长约8米。

采用水泥土时,水泥掺入比12%,膨润土8%;采用泥浆时,泥浆比重要求≥1.35。

3.6.铺设滤水管:滤水管直径70mm,滤水孔直径8mm,间距50mm,梅花状布置,管外包一层土工布。

滤水管水平平行布置,排距7米。

主管通过出膜管连接真空泵。

真空泵采用射流泵。

泵的型号根据每台泵的控制面积选择。

3.7.铺设密封膜:采用两层pvc膜。

铺设前应检查清理排水砂层中的杂物,并设置土工布保护层对真空膜进行保护,以免漏气。

膜搭接采用热合工艺,搭接宽度20mm左右。

密封膜应铺出加固单元边3米并压紧密封。

3.8.真空预压:调试真空泵,试抽真空,试抽过程如发现漏气应查明原因及处理。

要求维持膜下真空压力≥80kpa,持续时间120天。

依建筑物施工工期及土的固结情况、地面沉降速率是否满足要求等适当调整。

修筑蓄水围堰,蓄水50cm。

当膜下真空压力达到80kpa后,膜上蓄水50cm。

3.9场地标高调整:真空预压期满、根据监测资料分析,沉降满足设计要求,即车载填土调整场地标高以满足设计要求。

4.真空预压施工4.1施工顺序4.1.1滤管制作采用通径为φ70mm的pvc硬塑料管,在管壁上每隔50mm钻一直径φ8mm的小孔,制成花管,在花管的外面缠绕尼龙绳作为支撑作用,再包一层90g/m2的无纺土工布作为隔土层。

包裹滤管的无纺布应无破损,包扎严密。

4.1.2埋设真空管路和膜下测头滤管间距按不大于7m呈框格形布置。

先将滤管摆设好并连接好,接头处用铁丝绑扎牢固,然后在管路旁边铺膜标高基面挖滤管沟,沟深约25~30cm,然后一边挖沟一边埋管入沟,入沟深度约25cm,并用中、粗砂填平。

管间连接应用骨架胶管套接,套接长度不小于10cm,并用铅线绑扎以确保牢固,为防止铅丝接头刺破密封膜,铅丝接头应朝下埋入砂层。

在铺设过程中要确保滤管上的滤膜不被破损,出膜处采用无缝镀锌钢管和接头相连接,垂直伸出膜面约30cm。

膜下测头制作:膜下测头即膜下真空度测量采气端,采用硬质空囊,钻以花孔,外包无纺布,将真空表集气塑料细管插入空囊中并固定即可。

真空测头按约3600m2一个点排布,真空细管另一端从密封膜引出,制成喇叭口和真空表相连接,以直观反映膜下真空度。

4.1.3场地整平为防止抽真空过程中真空膜被硬物刺破,埋好真空管后,需将外露的塑料排水板头埋入砂面以下,将插板时形成的孔洞填实,并将面层的淤泥块和所有有棱角的硬物捡开,用铁铲将砂面拍抹平实。

4.1.4铺设密封膜密封膜采用两层pvc薄膜,根据各预压区实际长度每边各增加7.5m订购密封膜,密封膜在工厂热合一次成型。

其性能指标如下表:选择无风或风力较小的时间内,分二层铺设。

各分区交界处,先铺膜的加固分区,应预留2m长的膜接头,以后可以通过现场热合或用胶水粘合的方法与下一分区的密封膜粘接。

加固单元交界处应留出伸缩余量,避免土的位移拉断密封膜。

4.1.5修筑蓄水围堰待真空度提高后,确认膜上无漏气孔洞后,在膜上覆一层水膜,要求水膜能将所有外露薄膜全部覆盖,并在预压期进行维护。

在分区周边人工修筑高50cm、宽50cm的止水围堰,以便在抽真空过程中抽出的地下水排向加固区面形成50cm蓄水,形成水膜并作为补充荷载。

如水量不足,可用水泵抽取场地外的水源加以补充,以满足在膜下真空度达到80kpa时,膜面蓄水高度同时达到50cm。

4.1.6安装真空泵真空泵按每台泵控制900~1100m2设计。

同时准备几套备用真空泵。

将真空泵水平放置在加固区上面,真空泵进水口和出膜口保持同一平面,以保证真空泵能发挥到最大功效。

4.1.7真空预压抽气开始阶段,为防止真空预压对加固区周围土体造成瞬间破坏,必须严格控制抽真空速率。

可先开启半数真空泵,然后逐渐增加真空泵工作台数。

当真空度达到50kpa,经检查无漏气现象后,开始膜面蓄水,开足所有泵,将膜下真空度提高到80kpa。

此时可开始恒载计时。

4.2施工质量要求4.2.1铺设密封膜的速度应尽量快,密封膜应平整,不得出现皱褶;4.2.2真空预压期间应保证密封膜上始终有水膜覆盖;4.2.3真空预压期间应保证膜下真空度≥80kpa,出现真空度降低的情况,要及时查明原因,进行处理。

4.3结束预压标准当真空预压恒载满足下列标准后可结束预压进行场地平整:4.3.1恒载期满足设计要求的恒载时间120天;4.3.2连续10天观测的沉降速率小于2mm/d;4.3.3根据实测沉降资料推算地基的应变固结度及工后沉降均满足设计要求;4.3.4根据实测孔隙水压力资料推算地基的应力固结度满足要求。

二、深层石灰搅拌桩法对塑性指标高的软土地基进行加固处理,可以采用深层石灰搅拌桩这一方法。

在同等条件下,用石灰充当固化剂对软土地基进行加固处理,所起到的临时加固效果通常要超过水泥。

在房屋建筑工程中的软土地基中,深层石灰搅拌桩通过把地基土和石灰强制搅拌混合,使石灰和地基土发生化学反应,从而使起到稳定地基土的作用,同时还能提高软土地基的强度。

该方法具有经济合理、技术简单等特点,可以减少房屋建筑整体工程的工后沉降与软土层沉降,同时还能使软土层承载力得以提高,能够有效加固房屋建筑工程的软土地基。

1.深层石灰搅拌桩的材料要求用于加固软土地基的石灰必须是细磨的,在整个搅拌过程中,石灰的最大粒径应小于2毫米,这样可以防止桩体中的石灰聚集。

选取石灰应尽量挑选纯净无杂质的石灰,而且石灰中的氧化镁与氧化钙含量不应低于8.5%,氧化钙的含量最好在80%以上。

石灰储存期最好不要超过90天,石灰液性指数应在70%以上(含70%)。

2.深层石灰搅拌桩的施工准备当工作场地的表层硬壳比较薄时,应先铺填砂石垫层,这样施工机械在场内就可以顺利移动与施钻。

配置钻机、搅拌钻头、空气压缩机以及粉体发送器等。

通过室内试验与原位测试获取地基土与灰土的化学指标和物理力学性能指标,然后以最佳含灰量充当设计掺灰量。

对搅拌范围进行确定与设置,然后选择桩长、根数及截面。

3.深层石灰搅拌桩的施工要点粉体搅拌法的施工顺序为:桩体对位→下钻→钻进→提升→提升结束。

按照房屋建筑结构所要求的承载力,对桩的间距进行初步选定,然后确定出加固范围内的搅拌桩数量与每平方米内的搅拌桩的所占面积。

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