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建筑工程施工中软土地基处理技术的应用
摘要:软土地质主要是建筑项目实际施工过程中遇见的含有黏土或粉土的软性土质,受自身客观、主观因素影响,其内部含水量较高,以及整体透水性不佳。具体实践过程中,针对此类地基并未进行针对性处理,增加了建筑工程地基稳定性不佳风险,出现大面积沉降现象,干扰后续建筑工程应用的可靠性。为了确保建筑工程地基自身实际承载力,正式施工过程中遇见软土地基需充分掌握其自身特征,掌握其实际施工技术要点,把控各施工环节质量,确保建筑工程施工质量符合相关要求,促进建筑工程可持续发展。
关键词:建筑工程施工;软土地基;处理技术;应用
软土地基施工在当前建筑工程建设施工中扮演着重要的角色,软土地基施工水平会对建筑工程地基结构的安全性与可靠性产生直接的影响,继而影响到建筑工程项目的整体性能。为了提升软土地基的施工水平,首先要深度剖析软土地基特点,然后在全面了解该地区地形条件的基础上,充分利用软土地基施工技术手段,确保工程建设进度。
1软土地基的特点
作为一种特殊的土层结构,软土地基有以下特点:(1)触变性。在人为或其他因素干扰的自然状态下,软土地基大部分为固体,但是在进行建筑施工的过程中,土层将会受到扰动,就会使土层特性发生显著变化,严重的还会出现流动的现象。(2)压缩性。由于软土的内部结构未密封,因此土层中会存在一些空隙,空隙中就会有水分存在,施工时地基会在受力的情况下出现压缩效用,从而导致建筑物发生沉降现象。(3)透水性弱。软土含水量高,因此透水性较弱,在降低其含水量时不仅可以采取压缩排水的形式,还可以运用专业的软土地基处理方式减少固结时间,提高建筑施工中地基的处理效率。此外,软土地基固结的系数较小、抗剪强度和承载力都较差,这在一定程度上增加了软土地基的处理难度。
2软土地基施工处理原则
在具体施工中,施工现场若为软土地层则须采用软土地基处理技术对地基进行加固处理。由于软土地基含水量高且土质松软,承载力低,建筑工程地基容易产生下沉现象,破坏钢筋混凝土结构,对建筑工程造成很大的安全隐患。采用软土地基处理技术,首先要考虑建筑工程的结构,采用的处理材料不能对建筑整体力学特性构成影响。软土地基土质比较特殊,具有较强的压缩性,因此,方案设计要充分考虑后期建筑地基沉降不均匀的情况。同时,地基处理施工的材料选择要以降低工程成本,保证工程质量为前提,并确保整体建筑工程的安全性。由于软土地基结构的不稳定性,地基施工会对地基结构带来不可预测的质量安全问题。软土地基施工设计方案,是基于力学特性对软土地基进行施工,在施工过程中首先对软土土质等因素进行勘探,对土壤类型和特点进行计算,然后对软土地基施工中的抗剪力等参数进行分析和计算,建立软土地基施工的结构模型,最后,在基于软土地基力学特性的基础上,采用先进的地基施工处理设备以及软土地基处理技术进行施工,并根据计算数据进行施工,保证软土地基施工安全。
3建筑工程施工中软土地基处理技术的应用
3.1换填土施工技术
换填施工技术用于地基软土层较浅土层,选取自身性能优良的碎石、卵石进行有效填充,确保其自身实际密实度符合相关要求。此种软土地基处理施工技术要点包含以下四个方面。一是砂垫层施工过程中,最为关键性内容为砂加密至初期设计要求,通常选取加密方式较多,如振动法、碾压法等,此类施工方式主要是处于基坑内进行逐层布设相应的砂石,并逐一将其夯实,保证其实际承载力符合相关要求。需强调的是,在具体实践施工过程中应系统性检查下层密实度,待其符合相关要求后方可开展施工工作。二是正式铺设施工材料之后,需进一步做好验槽工作,以免产生坍塌现象,需采取有效措施保证边坡实际可靠性及稳定性。在开挖基层铺设垫层过程中,应尽可能避免坑底结构在实际施工中受损,大幅度降低其实际强度,促使建筑物受实际载荷作用下产生较大的沉降量。三是砂、砂石垫层地面布设高度应实现统一性,若其自身实际深度难以符合现下实际需求,建议其实际地基面开挖呈现为阶梯状,施工需严格依照相关规程实施。四是人工级配砂石垫层,应保证其与砂石进一步拌和,随后铺设振捣密实。若垫层填料属于细砂时,应进一步保证地下水对其产生干扰,通常不建议选取平振法、插振法。
3.2水泥搅拌桩施工技术
在该工程项目中,因为软土地基结构本身就存在着明显的烦琐性,无形当中提高了软土地基的处理难度。结合相关实践调查可知,通过借助于水泥搅拌桩施工技术可以确保粉土得到更加规范的处理,继而从源头上降低地基不稳定情况发生的频率。通过对水泥搅拌桩施工技术分析,可以了解到实际上是将性能良好的水泥当作相应的固化剂,通过深层搅拌机搅拌结束之后,可以对软土地基起到固化作用,继而将软土地基的施工强度加以提高。
3.3排水固结法
排水固结方法基本应用原理为在地基受外界载荷作用下,布设相应的竖向排水井,保证土层中实际含水量减少,增强地基土实际强度。为了从本质层面加快固结实际速度,最理想的方式是处于天然土层中增设排水,以此缩短排水实际距离,加快地基实际固结速度,获取良好的固结成效。正常状况下,依照排水实际技术差异性,排水固结法可选取多种方式:(1)堆载预压法。堆载预压法实际施工原理较为简单,其主要处于施工区域内堆砌相应的临时土块砂砾,通过持续性充分压实,进一步增强地基土层实际固结程度,确保软土地基自身强度符合相关规程,保证地基沉降可预先完成。正常状况下,预压载荷与建筑物实际载荷始终保持相同,特殊条件下为避免发生再次固结,通常预压载荷与建筑载荷比值需控制在1∶3∶1。(2)真空预压法。真空预压法基本原理为确保整体总压力固定条件下,保证孔隙水自身压力减少,有效应力增加,确保土体压缩和强度均增长。真空预压法施工流程为黏土层布设相应的砂石,将其作为垫层,随后在其表面铺设相应的薄膜,利用真空泵将垫层内实际存留相应空气抽出,保证地下水位降低。
3.4石灰搅拌施工技术
石灰搅拌施工技术手段在现阶段软土地基处理当中有着显著的效果,可以将软土地基处理效率与水平加以提升。在该施工技术手段使用过程中,需要采取针对性的手段对石灰粒径做好严格的把控,倘若石灰粒径过大,必然会对石灰的搅拌水平产生不利影响,倘若石灰粒径过小,那么必然会导致材料的过渡浪费。在实际搅拌期间,需要对石灰内是否存在杂质进行全面、细致检查,同时还要将筛分工作落到实处,实现对其杂质的充分去除。
4结语
综上所述,在建筑工程施工中,地基承载力的能力决定了整体建筑结构的力学特性,因此在建筑工程中对软土地基的科学处理是关键,是工程施工安全和工程质量的重要保障。建筑施工中对施工现场进行勘探,构建软土地基处理技术的应用方案,保证建筑工程承载能力符合国家质量标准。
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