试述软土地基处理技术在市政工程中的应用

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  【摘 要】随着我国的经济在不断的发展,市政工程数量不断增加,其中软土地基在市政工程中运用广泛。市政工程在施工的过程中经常会遇到一些软土地基状况,由于软土地基具有透水性差、抗剪强度低、压缩性高等特点,如果不采取相应的措施进行处理,将会给市政工程埋下严重的安全隐患。因此,软土地基处理技术在市政工程中的运用势在必行。文章分析了软土地基的定义以及特点,探析了软土地基处理技术在市政工程中的应用,以供参考。
  【关键词】软土地基处理技术;市政工程;应用
  前言:
  随着经济的发展,市政工程不断增加,在市政工程中,软土地基是一种运用比较广泛的地基类型,由于软土地基有其自身的特点,软土地基的性质因地而异,因层而异,不可预见性大,这就对软土地基提出了更高的要求,需要运用科学的技术和方法,所以如何处理好软土地基在市政工程中运用成为当下重要的课题,
  一、软土地基的含义与特征
  1、含义
  软土地基是一种由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成,含粘土和粉土等细微颗粒含量多的松软土、孔隙大的有机质土松散砂等土层组成的地基形态。
  2、软土地基的特征
  一是颜色:软土外观是以灰色为主的细粒土;二是含水量高:由于软土地基一般由滨海、湖沼、谷地、河滩等沉积而成,这些土质的主要成分是粘土和粉土,粘土的主要矿物成分是高岭石(约占总量的80-90%),它能与周围的水产生作用,使水附在土表面,所以天然含水量高。三是孔隙比大:软土的孔隙比较大,我国软土的天然孔隙比一般在1~2之间。四是压缩性高:我国淤泥和淤泥质土的压缩系数一般a1~2都大于0.5MPa-1,一般情况下软土都处于固结状态,只有少部分处于超固结状态,建在这种软土上的建筑物有可能发生沉降,会造成建筑物的开裂和损坏。五是抗剪强度低,我国软土无侧限抗剪强度一般小于30KN/m2(相当于0.3KN/m2),所以在外部荷载作用下,抗剪性能极差。六是透水性差:软土虽然含水量大,透水性较小,渗透系数K≤1(mm/d)。七是灵敏度高:灵敏度一般在3~4之间,有的甚至更高。八是固结系数小、固结时间长、扰动性大等特点。
  3、软土地基技术处理原则
  软土地基处理技术在市政工程中应用应遵循一定的原则,第一:由于软土地基本身含水量比较高,所以施工时间要安排在非雨季节的时候,施工管理者要关注天气预报,选在连续降雨量少时间施工,以免发生水土流失。第二:提高软土地基的抗剪能力和抗压能力,确保地基稳定性。第三:完善地基的扰动性能,降低压缩性和渗透性,以防止地基开裂、沉降,从而稳定路基。第四:合理安排工序,采用机械化快速施工,像路基开挖、换填、防护加固、防排水各项设施等工序一气呵成,尽量缩短工作时间。所以在市政路基施工过程中,要分析好路基的特性,分清土层的薄厚,来避免扰动淤泥和软土,另外,有的工业废弃物和建筑垃圾也可作为软土地基的填充物,来提高软土的持力层,但是要注意的是腐蚀性高和含有机质高的废弃物不能作为软土地基的填充物。只有充分掌握好路基特性,市政工程才能确保顺利、安全完成。
  二、软土地基处理技术在市政工程中的应用
  1、粉喷桩复合地基处理技术。
  粉喷桩复合地基处理技术的原理表现为:通过化学手段对软土进行处理,使其产生工程变化,增加地基的强度和牢固性,即将符合工程施工状况的水泥粉、石灰粉送入到软土中,再采用搅拌机对混合物进行快速的搅拌,由于水泥粉、石灰粉具有非常强的吸收性,在进行搅拌的过程中,粉末中会吸收大量的水分,与地基中的软土形成混合固体,这样能够有效的解决软土地基含水量大、抗压强度差的问题。为了保证施工质量,在采用粉喷桩复合地基处理技术的过程中,应该注意以下几个方面:在进行施工之前,应该做好充分的准备工作,先进行软土地基的填平施工,然后对粉喷桩的位置进行校准,保证粉喷桩的桩机始终处于水平位置;在搅拌的过程中,应该保证水泥粉、石灰粉等能够和软土层进行充分的集合,增强软土地基的牢固性;采用间接的方式进行搅拌,并实时的对水泥粉和水分的结合程度进行检测,保证该项处理技术的施工效果。
  2、排水固结处理技术。
  排水固结处理技术的工作原理表现为:由于软土地基的含水量相对较大,导致地基不稳定,该种技术手段是在软土地基中加入排水管道,形成竖立或者水平的排水体,以其达到改变地基边界条件的效果,将土地中的孔隙水排出。排水固结处理技术包括三种方式:真空降水预压处理技术、降水预压处理技术以及沙井堆载预压处理技术。首先,真空降水预压处理技术,在加固的土体中添加沙井与砂垫层,然后在砂垫层上铺设不透气的塑料薄膜,然后用真空泵进行抽气,保证塑料薄膜达到真空的状态,抽出空隙中的水,达到固结预压的目的,但是由于该种地基处理技术对地基处理的要求相对较高,其使用范围相对有限;其次,降水预压处理技术,该种技术采用井点抽水降低地下水位,以此增加土体的自重应力,以此实现预压的目的,该种软土地基处理技术受孔隙水压力的影响程度相对小,显著的提高施工速度;再者,沙井堆载预压处理技术,适用于透水性相对较小的饱和黏性土地基,该种方法能够压实土质颗粒,加快土体的固结速度,显著的提高地基的强度。
  3、强夯处理技术。
  强夯处理技术主要针对空隙相对较大并且含水量相对较小的粘性土地基,在市政工程施工的过程中,为了稳定路基通常采用该种软土地基处理技术。强夯处理技术的工作原理表现为:利用物理学的重力作用,依靠高空重物自然下降形成的强大重力作用,对软土地基进行不断的压实,以此降低软土地基的压缩性,缩小土质之间的距离,以此有效的改善软土地基的承载能力以及其他性能。该种软土地基处理技术能够显著的提高土质的承载能力,设备简单,施工方法简单,节省原材料,施工速度相对较快,功效相对较高,具有非常广泛的应用前景。
  4、浅层地基处理技术。   对于路基填方较低的地段,软土地基通常采用该种处理技术,在市政软土工程地基处理的过程中,对于较浅的路基,用表层排水法、挤排法、换填法、垫层法等,在进行垫层施工的过程中,应该根据市政工程的具体状况选择相应的施工材料,用砂砾、灰土等稳定路基,对于软弱层相对较浅,含水量相对较高的软土路基,需要选用适宜的材料进行分层回填,如果遇到水下软基、淤泥质粘土、淤泥压缩性大、含水量高的软土地基,应该采用挤排的方式进行处理,以此保证路基的稳定性与可靠性。
  5、砂石桩加固处理技术。
  砂石桩加固处理技术的工作原理表现为:采用吹冲、振动以及冲击等方式在软土地基中形成孔,并将碎石、砂石等填充到生成的孔中,构成直径相对较大的砂石桩。砂石桩的种类相对较多,例如碎石桩、砂桩、石桩等,砂石桩和土层能够形成复合地基,防止砂土在振动的过程中出现液化的现象,显著的提高软土地基的承载能力,并提高软土地基的可靠性与稳定性。砂石桩加固处理技术在国内外均得到广泛的应用,采用该种方法对软土地基进行处理,需要对施工现场进行严格的考察。
  6、硬壳层补强处理技术。
  该种软土地基处理技术通常适用于纵向排水条件相对较差、路基高度相对较低、湿陷性黄土、沙星软土以及粘土硬壳层下卧等地基状况。该种软土地基处理技术的工作原理表现为:采用夯实、冲击压实以及振动碾压等方法对硬壳层的厚度进行改变,以此改善地基的物理学性能,该种软土地基处理技术不仅能够显著的改善软土地基的性能,还能够有效的节约成本,致使该种技术被广泛的应用在市政工程以及其他工程建筑领域。
  三.结束语
  综上所述,影响市政工程中软土地基的因素很多,必须采用科学、合理的技术来处理施工中所遇到的难题,根据实际情况选用合理的技术,从而提高施工速度和质量,促进经济的发展。
  参考文献:
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