建筑施工中软土地基处理技术浅谈
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建筑施工中软土地基处理技术浅谈
发表时间:2019-12-12T15:08:28.277Z 来源:《工程管理前沿》2019年22期作者:王诗瑶
[导读] 建筑工程项目在当今社会发展中往往面临着更高的要求
摘要:建筑工程项目在当今社会发展中往往面临着更高的要求,为了更好促使相应建筑工程项目可以在后续得到稳定可靠运用,必然需要重点围绕基础结构进行高度关注,详细分析了解建筑工程项目基础结构的原地基特点和施工处理需求,进而也就可以采取适宜的处理方式,达到较为理想的性能优化目的。软土地基作为比较特殊的一类地基结构,应该在建筑工程项目施工中予以高度重视,结合不同情况选择较为适宜的软土地基处理技术,最终切实提升建筑工程项目的整体施工效果,避免因为基础结构不稳出现严重威胁。
关键词:建筑;软土地基;处理技术
1建筑施工中软土地基的特性
软土地基主要指的是由于土壤中含水率较高导致土层可压缩性较高而承重能力较低的一种特殊的土层结构,其常常带来建筑工程沉降问题,对工程施工产生不利的影响。房屋建筑施工中软土地基的特性有。( 1) 不可预测性软土地基由于所处的环境不同,存在不确定因素,容易呈现较大的差异。例如建造房屋容易打破软土地基原有的固态特性,出现土壤液化软化的状况。破坏房屋建筑的安全性和稳定性。( 2) 低透水性软土地基具有良好的储水性能,含水率高,而使得软土地基的透水性较差,加大了土层的不稳定性。( 3) 可压缩性软土地基的土壤结构特殊,呈现较好的可压缩性。主要是因为其中土层较为疏松且土壤的含水率较高。故当给软土地基上施加难以承受的压力,建设较大型建筑就极易引发地基沉降或者是变形。
2软土地基处理的重要性
软土地基处理的关键在于针对软土地基的特性和不利点,通过相关的技术措施改善软土地基的不可预测性,低透水性和可压缩性,从而改善软土地基的负荷能力,提高负荷限度和稳定性,提高建筑的安全性能和质量,降低施工的难度及不安全性。这要求做好前期的地质考察工作,明确地基土层结构和类型,然后配合专业技术人员和设备,改善地基性质,为建筑施工奠定基础,防止出现土地沉降和变形等情况。
3 建筑工程施工中常用软土地基处理技术
3.1强夯置换处理技术
在建筑工程项目施工中遇到软土地基时,最为直接的处理方法就是强夯置换法,该类方法主要就是围绕着软土地基存在的根本威胁进行解决,避免原有不良土壤结构形成不良干扰。强夯法的运用主要就是针对建筑工程项目中存在的软土地基进行强力夯击处理,促使相应区域能够在不断夯击下形成较为理想的压实效果,有效缩小内部存在的明显孔隙。结合这种强夯法的应用进行把关需要重点关注夯击设备,确保重锤以及起吊设备的搭配较为理想,可以对于软土地基形成较为理想的不断夯击效果,针对重锤的重量同样也需要精确控制,切实保障夯击效果比较可靠。当然,夯击处理方法的应用往往还需要结合置换操作同时处理,对于一些含水量过大,或者是土壤材料比较不适合进行建筑工程项目施工处理的基础结构,必然也就需要予以充分置换,促使整个结构能够具备理想的应用条件,避免可能形成较为严重的制约效果。针对置换材料需要严格把关,在确保相应材料质量和性能较为理想的基础上,优先运用本地材料。为了更好提升强夯置换法的应用效果,在实际操作中应该采取分层填筑以及强夯手段,避免因为一次性置换和夯击的厚度过大,进而影响到最终整体地基结构的稳定性。
3.2排水固结处理技术
针对建筑工程项目中遇到的软土地基进行处理还可以采用排水固结法,该方法的运用主要就是围绕软土地基中存在的大量水分进行处理,尽可能地降低软土地基的含水量,如此才能够更好优化地基结构的应用性能,对于孔隙缩小以及形变控制具备较强积极作用。结合这种排水固结法的应用方法来看,当前主要涉及到了砂井法、堆载预压法以及真空预压法等,应该重点围绕着建筑工程项目所处区域及其不同处理要求进行详细分析。砂井法的应用主要就是在原有地基结构中进行砂土的有效填充,促使其能够形成较为理想的砂井排水通道,保障相应区域内的含水量可以形成较为理想的控制效果。该方法的应用能够在处理中表现出较强的便捷性优势,排水速度相对也比较快,在地基稳定性控制方面发挥出了重要价值。堆载预压法则主要是针对相应软土地基采用预压处理,促使其能够在外界压力作用下形成较为理想的排水固结效果,在检测分析软土地基得到有效改善后,也就可以祛除堆载结构,促使后续相关施工较为可靠稳定。真空预压法的应用则主要是借助于隔绝层进行填充入砂层的软土地基的隔绝,促使其能够在空气排除的同时,有效处理内部存在的水分,形成较为理想的快速固结效果,在很多建筑工程项目中都得到了理想运用。
3.3桩基础处理技术
在建筑工程项目软土地基的施工处理中,桩基础结构的应用同样也能够表现出较强的应用价值,这种桩基础处理技术主要就是在软土地基中设置较为理想的桩结构,通过这些桩结构的成型,进而较好提升整个软土地基的稳定性效果。结合具体桩基础处理技术的应用而言,其在桩结构的布置上需要严格把关,确保桩体结构的自身尺寸以及相互之间的间距都能够较为适宜,避免因为桩结构的布置数量不足,影响到地基结构改良效果。当前桩基础的构建主要涉及到了预制桩以及灌注桩两个方式,预制桩的构建主要就是依托在工厂中提前制作完成的桩体结构,在施工现场进行直接打入处理,促使其能够形成较为理想的基础结构改良效果;灌注桩则需要在施工现场进行直接操作,可以借助于钻孔方式首先进行软土地基操作,然后再进行混凝土材料的灌注,促使其能够形成较为稳定的桩体结构,较好服务于软土地基的改良要求。
3.4 DDC 灰土挤密法处理法
DDC 灰土挤密法的原理是用强夯法将软土地基转变为混泥土复合地基。首先用强夯法对深层的地基孔进行夯实处理,然后借助螺旋钻机将灰土分层注入到地基的混凝土空隙中,接着夯实成桩,经过重复锤击后,扩大桩径,形成混凝土复合地基。这是一种新兴的广泛被应用于房屋建筑施工中的软土地基处理方法。通过改变土质结构,提高地基稳定性。在我国那些有湿陷性特征的黄土区域内的房屋建筑地基处理工作中,DDC 灰土挤密技术被广泛利用于改善湿陷性黄土。
3.5土工合成材料处理法
土工合成材料法是在换填地基处理法基础上使用的一种软土地基处理法,是一种首先需要除去软土地基中的软土,然后再将人工合成的土工材料铺设于房屋建筑工程软土地基中的关键位置的处理方法。使用土工合成材料法可以改善软土地基中土壤的防护、过滤和排水等