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摘要:软体地基主要是由粘土、泥炭、散砂以及一些有机土构成,水分含量较大,对外力承载能力弱,抗剪强度不高等,这些不良因素的存在不利于建筑基础的稳定性。文章主要分析了建筑软土地基基础施工处理技术,以供参考。
关键词:建筑工程;软土地基;处理方法
引言
随着建筑工程项目的不断扩展,土地使用情况越发紧张,常常会出现在软土地基上施工,质量情况堪忧。建筑软土地基基础施工处理的主要目的在于降低软土地基的整体危害,确保建筑基础工程的施工质量可以满足建筑物对安全性、稳定性的要求为了能够保证房建工程的基础质量,施工企业必须要对地基进行科学、合理的处理,以保证地基质量能够满足房建工程的实际需求,文章以地基处理为基点,展开讨论。
1建筑工程软土地基概述
软土具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、透水性差等特点,因此,如果作为建筑地基基础,则难以有效满足建筑设计施工的要求,在这种情况下,采取合理有效的措施,做好软土地基的处理,这是建筑施工人员需要重点关注的问题。要想提升建筑软土地基基础施工技术水平,需要注意做好地基施工调查工作,调查和分析地基施工的地质状况,选择合适的处理方案并且进行科学的调整,从而做好地基设计工作。总之,地基作为房屋建筑中的重要部分,只有在地基工程施工之前做好准备工作,选择合适的地基施工技术,才能达到降低成本,加快工程进度,提高房屋建筑质量的目的。
2建筑工程中软土地基的处理方法
2.1换填垫层法
换填垫层法就是将自然地基中局部或全部的软弱土层用物理力学性质较好的岩土进行替换,并对岩土进行分层夯实处理,将替换的岩土层夯实成为低紧缩性的持力层。夯实后的地基持力层不仅可以避免地基冻胀现象的产生,有利于增强地基的承载能力,同时还能有效地加速软弱土层的排水固结,降低地基的沉降量。
2.2强夯技术
强夯技术也是房建工程施工环节中,处理地基问题的重要技术。强夯技术的工作原理是通过机械设备的强大夯实作用力,将原本土质较为松软的土体进行夯实,以提升地基土体的整体性能。在实际施工过程中,夯实点的选择是至关重要的,如果夯实点选择不正确,那么强夯技术很难达到预计效果。施工人员要先利用试夯法对夯实点进行确定,确定夯实点后现用推土机对土层表面进行预压和平整,平整完毕后需采用放线测量技术对夯实点进行二次确认。对于一些地下水位偏高的地基土体,施工企业要现用抽水机对地下水进行排出,保证地下水位符合强夯技术的施工标准。完成抽水后,可用砂石铺设在表层之上作为垫层,避免地下水位的再次上涨,导致设备出现下陷情况。
2.3加筋技术
加筋技术的工作原理是针对具有一定抗压能力但抗拉能力偏低的土体进行加筋,来实现对土体抗拉能力的提升,保证地基土体的综合质量。加筋技术一般应用于地基土体为散粒料土体处理。在实际施工过程中,施工人员要根据对土体实际情况的分析来予以计算,设计出合理的加筋方案,确定加筋类型、加筋数量等。完成上述工作后,施工人员要按照施工设计进行加筋技术处理,在土体中正确的加入条状加筋带。在加入加筋带同时,施工人员还要加入适量的高强度土工布,以实现对土体抗拉能力的增强,帮助加筋带更好的发挥出作用,实现对地基质量的有效提升。目前,我国较为成熟的加筋技术材料有加筋带、土工布、土工格栅等,施工企业可以根据土地的实际需求来选择加筋材料。为保证地基处理质量,加筋材料和单独使用,也可相互搭配使用,具体情况视地基工程的实际需求而定。
2.4煤渣灰充填技术
煤渣灰这种便宜易得的原材料因其透水性十分好被广泛用于房屋地基的建筑领域,煤渣灰充填地基处理技术在进行地基建筑时,要将将煤渣灰和淤泥按照一定的比例(根据需要选择0.1~0.5)混合后进行吹填。在将煤渣灰与淤泥进行吹填的过程中,经过煤渣灰吹填的土壤能够迅速的板结,结成硬块,能够有效的节省建筑成本,缩短建筑时间。在运用煤渣灰吹填时要保持吹填的均匀性,这样所建造的地基才能够具有均一稳定的性质,同时因其透水性能好一般在地下水量较小时对房屋的地基腐蚀程度较小,就这点性质煤渣灰可以被用于降水或者地质环境较为湿润的地区。煤渣灰充填技术能够对这种地形的土地加以最大化的利用。
2.5 DDC 灰土挤密法
在房屋建筑地基强夯法处理基层地基孔时,可以使用DDC灰土挤密法,使用螺旋钻机将灰土分层注入地基混凝土孔隙中,然后夯实成桩,经过多次的锤击,能够对桩径进行不断的扩大,形成混凝土复合地基,这样能够对建筑工程的土质结构进行不断的改善,同时,对地基的稳定性也能进行提高,防止出现变形问题。
2.6 CFG桩地基处理施工技术
CF桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。通过施工机械的击打,将CFG桩置入不良地基的土体中,侧向挤压缩松土壤,再进行夯实处理,从而与周边土体形成一个复合地基,以此提高强度。和地基的承载能力,同时被击打进入土壤中的CFG桩因为其硬度较大,可以作为房屋建筑的主要支撑点,进而增加了房屋建筑的稳定性,现阶段CFG桩被广泛应用于大型的房屋建筑中,是当前建筑地基的重要方法之一。
2.7碎石桩和强夯相结合的地基处理技术
在房屋建筑工程地基处理过程中,地基处理技术通常使用的是碎石桩和强夯相结合的处理技术,在施工中要根据地基土层厚度和实际的情况来对夯实的深度进行确定,而且,对土壤属性、夯实深度、荷载大小以及单位夯击量等都要进行综合的分析。房屋建筑地基施工处理中,要依据地基性质对夯击次数进行调制,保证夯击的效果。强夯法处理房屋建筑地基时,要对填土层进行处理,对碎石桩进行利用,并且,对地基结构要进行挤密和排水固结,对地基的强夯点进行选择时也要进行事先的分析,在强大的喷压过程中非常容易导致碎石桩被破坏,因此,要利用碎石桩和硬壳层在地基上部形成复合层,密实的碎石能够对地基的稳定性以及承载能力进行提高。
2.8粉煤灰水泥碎石桩和碎石桩相结合的地基处理技术
在地基处理中,粉煤灰水泥碎石桩地基处理技术对地基的承载能力以及稳定性也有很大的提高作用,因此,在地基处理中要对这种施工技术进行重视。粉煤灰水泥碎石桩处理技术能够对碎石桩的性能进行改善,同时,对地基混凝土中的水化热现象能够消除。碎石桩处理技术对地基的承载能力能够进行改善,并且对地基可能受到的冲击力也能起到缓冲作用,对地基可能出现的沉降问题进行改善。
结束语
综上所述,建筑工程软土地基处理方法会直接影响人们的生命财产安全,因此,作为施工单位,在进行软土地基进行处理时必须要做好各个方面的准备工作,充分结合房建工程需求,并做好对地质情况的实际分析,就能设计出有效的地基处理方法,并且还要严格的按照施工工艺进行施工,只有这样,才能保证房屋建筑的施工质量。
参考文献:
[1]李浩,刘东佳,侯超群.群夯法對杂填土地基处理效果的实例分析[J].合肥工业大学学报,2012(6).
[2]刘军伟.浅谈房建基础中地基的处理与应用[J].中国新技术新产品,2014(19).
[3]熊双泉,彭建军.强夯法在地基处理工程中的运用[J].中国高新技术企业,2011(09).
[4]周军平,刘运来.面波勘探方法在填方路基压实质量检测中的应用[J].庆交通大学学报,2013(12).
关键词:建筑工程;软土地基;处理方法
引言
随着建筑工程项目的不断扩展,土地使用情况越发紧张,常常会出现在软土地基上施工,质量情况堪忧。建筑软土地基基础施工处理的主要目的在于降低软土地基的整体危害,确保建筑基础工程的施工质量可以满足建筑物对安全性、稳定性的要求为了能够保证房建工程的基础质量,施工企业必须要对地基进行科学、合理的处理,以保证地基质量能够满足房建工程的实际需求,文章以地基处理为基点,展开讨论。
1建筑工程软土地基概述
软土具有天然含水量高、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、透水性差等特点,因此,如果作为建筑地基基础,则难以有效满足建筑设计施工的要求,在这种情况下,采取合理有效的措施,做好软土地基的处理,这是建筑施工人员需要重点关注的问题。要想提升建筑软土地基基础施工技术水平,需要注意做好地基施工调查工作,调查和分析地基施工的地质状况,选择合适的处理方案并且进行科学的调整,从而做好地基设计工作。总之,地基作为房屋建筑中的重要部分,只有在地基工程施工之前做好准备工作,选择合适的地基施工技术,才能达到降低成本,加快工程进度,提高房屋建筑质量的目的。
2建筑工程中软土地基的处理方法
2.1换填垫层法
换填垫层法就是将自然地基中局部或全部的软弱土层用物理力学性质较好的岩土进行替换,并对岩土进行分层夯实处理,将替换的岩土层夯实成为低紧缩性的持力层。夯实后的地基持力层不仅可以避免地基冻胀现象的产生,有利于增强地基的承载能力,同时还能有效地加速软弱土层的排水固结,降低地基的沉降量。
2.2强夯技术
强夯技术也是房建工程施工环节中,处理地基问题的重要技术。强夯技术的工作原理是通过机械设备的强大夯实作用力,将原本土质较为松软的土体进行夯实,以提升地基土体的整体性能。在实际施工过程中,夯实点的选择是至关重要的,如果夯实点选择不正确,那么强夯技术很难达到预计效果。施工人员要先利用试夯法对夯实点进行确定,确定夯实点后现用推土机对土层表面进行预压和平整,平整完毕后需采用放线测量技术对夯实点进行二次确认。对于一些地下水位偏高的地基土体,施工企业要现用抽水机对地下水进行排出,保证地下水位符合强夯技术的施工标准。完成抽水后,可用砂石铺设在表层之上作为垫层,避免地下水位的再次上涨,导致设备出现下陷情况。
2.3加筋技术
加筋技术的工作原理是针对具有一定抗压能力但抗拉能力偏低的土体进行加筋,来实现对土体抗拉能力的提升,保证地基土体的综合质量。加筋技术一般应用于地基土体为散粒料土体处理。在实际施工过程中,施工人员要根据对土体实际情况的分析来予以计算,设计出合理的加筋方案,确定加筋类型、加筋数量等。完成上述工作后,施工人员要按照施工设计进行加筋技术处理,在土体中正确的加入条状加筋带。在加入加筋带同时,施工人员还要加入适量的高强度土工布,以实现对土体抗拉能力的增强,帮助加筋带更好的发挥出作用,实现对地基质量的有效提升。目前,我国较为成熟的加筋技术材料有加筋带、土工布、土工格栅等,施工企业可以根据土地的实际需求来选择加筋材料。为保证地基处理质量,加筋材料和单独使用,也可相互搭配使用,具体情况视地基工程的实际需求而定。
2.4煤渣灰充填技术
煤渣灰这种便宜易得的原材料因其透水性十分好被广泛用于房屋地基的建筑领域,煤渣灰充填地基处理技术在进行地基建筑时,要将将煤渣灰和淤泥按照一定的比例(根据需要选择0.1~0.5)混合后进行吹填。在将煤渣灰与淤泥进行吹填的过程中,经过煤渣灰吹填的土壤能够迅速的板结,结成硬块,能够有效的节省建筑成本,缩短建筑时间。在运用煤渣灰吹填时要保持吹填的均匀性,这样所建造的地基才能够具有均一稳定的性质,同时因其透水性能好一般在地下水量较小时对房屋的地基腐蚀程度较小,就这点性质煤渣灰可以被用于降水或者地质环境较为湿润的地区。煤渣灰充填技术能够对这种地形的土地加以最大化的利用。
2.5 DDC 灰土挤密法
在房屋建筑地基强夯法处理基层地基孔时,可以使用DDC灰土挤密法,使用螺旋钻机将灰土分层注入地基混凝土孔隙中,然后夯实成桩,经过多次的锤击,能够对桩径进行不断的扩大,形成混凝土复合地基,这样能够对建筑工程的土质结构进行不断的改善,同时,对地基的稳定性也能进行提高,防止出现变形问题。
2.6 CFG桩地基处理施工技术
CF桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。通过施工机械的击打,将CFG桩置入不良地基的土体中,侧向挤压缩松土壤,再进行夯实处理,从而与周边土体形成一个复合地基,以此提高强度。和地基的承载能力,同时被击打进入土壤中的CFG桩因为其硬度较大,可以作为房屋建筑的主要支撑点,进而增加了房屋建筑的稳定性,现阶段CFG桩被广泛应用于大型的房屋建筑中,是当前建筑地基的重要方法之一。
2.7碎石桩和强夯相结合的地基处理技术
在房屋建筑工程地基处理过程中,地基处理技术通常使用的是碎石桩和强夯相结合的处理技术,在施工中要根据地基土层厚度和实际的情况来对夯实的深度进行确定,而且,对土壤属性、夯实深度、荷载大小以及单位夯击量等都要进行综合的分析。房屋建筑地基施工处理中,要依据地基性质对夯击次数进行调制,保证夯击的效果。强夯法处理房屋建筑地基时,要对填土层进行处理,对碎石桩进行利用,并且,对地基结构要进行挤密和排水固结,对地基的强夯点进行选择时也要进行事先的分析,在强大的喷压过程中非常容易导致碎石桩被破坏,因此,要利用碎石桩和硬壳层在地基上部形成复合层,密实的碎石能够对地基的稳定性以及承载能力进行提高。
2.8粉煤灰水泥碎石桩和碎石桩相结合的地基处理技术
在地基处理中,粉煤灰水泥碎石桩地基处理技术对地基的承载能力以及稳定性也有很大的提高作用,因此,在地基处理中要对这种施工技术进行重视。粉煤灰水泥碎石桩处理技术能够对碎石桩的性能进行改善,同时,对地基混凝土中的水化热现象能够消除。碎石桩处理技术对地基的承载能力能够进行改善,并且对地基可能受到的冲击力也能起到缓冲作用,对地基可能出现的沉降问题进行改善。
结束语
综上所述,建筑工程软土地基处理方法会直接影响人们的生命财产安全,因此,作为施工单位,在进行软土地基进行处理时必须要做好各个方面的准备工作,充分结合房建工程需求,并做好对地质情况的实际分析,就能设计出有效的地基处理方法,并且还要严格的按照施工工艺进行施工,只有这样,才能保证房屋建筑的施工质量。
参考文献:
[1]李浩,刘东佳,侯超群.群夯法對杂填土地基处理效果的实例分析[J].合肥工业大学学报,2012(6).
[2]刘军伟.浅谈房建基础中地基的处理与应用[J].中国新技术新产品,2014(19).
[3]熊双泉,彭建军.强夯法在地基处理工程中的运用[J].中国高新技术企业,2011(09).
[4]周军平,刘运来.面波勘探方法在填方路基压实质量检测中的应用[J].庆交通大学学报,2013(12).