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软基处理技术在市政公路施工中的应用实践
摘要:软土地基是一种常见于市政公路工程建设施工,具有较大危害性的地质结构。如果在施工过程中不能对其进行科学、有效的处理,将会对市政公路的施工质量和使用安全性产生严重的影响。虽然近几年软基处理技术水平取得了一定程度的提升,但从实际施工情况来看,仍有部分施工单位对软基处理技术缺乏了解和掌握,导致软基处理效果不理想,影响市政公路工程的建设施工质量。因此,分析软土工程的特点及软土地基对工程施工的影响,深入探究软基处理技术的实践应用要点具有重要的现实意义。基于此,本篇文章对软基处理技术在市政公路施工中的应用进行研究,以供参考。
关键词:软基处理技术;市政公路施工;应用分析
引言
在高等级公路的施工中,由于工程路线较长,难免遇到软土地基,若处理不好,则对工程整体施工质量带来很大影响。如何选择合适的软基处理方法,不仅对加快工程地基施工速度,提高地基的承载力,改善地基的稳定性,还对减少工后的沉降都具有非常重要的意义。
1软土地基的特点
由于软土地基的透水性极低,有非常强的储水功能,因此软土地基的平稳性较差,容易发生坍塌。其次由于环境因素,软土地基普遍发生沉降,这是软土地基的不可预测性。例如,由于建筑工程建设使软土地基的固态结构发生了改变,使得土壤当中发生了液化、软化的情况,最后导致建筑的整体结构面临威胁。通常情况下,软土地基的土壤极为松散并且存有大量水分,超过了承载能力就会引发沉降的问题,这是软土地基的可压缩性。
2软基造成的危害
软基的主要危害之一就是其承载力低,变形量较大,尤其是不均匀的变形量较大,并且其变形平衡稳定的时间相当长,几年乃至几十年。土路路基的高强度与其稳定性将会对基层、表面以及公路延伸的使用寿命产生直接的影响。假若路基基层处于软土路基上,在重型荷载的相互反复作用下,路基土壤就有可能被挤进路基底部,降低路基的硬度,从而造成路面受到严重的破坏。底下的软基必须进行处理,否则即使公路表面压实度达到要求,弯沉却难以达标,就会造成沉陷和开裂。短期可能看不出来,时间一长就会显现。
3软基处理技术在市政公路施工中的作用
软基处理技术在市政公路施工中的应用作用主要体现在以下两个方面:首先,有助于提升工程项目施工质量。作为市政公路工程建设施工的重要环节,路基施工的质量对于工程项目的整体建设施工质量具有决定性的影响。因此,在路基施工过程中,应用科学的软基处理技术对软土基础进行有效的处理,可有效避免其对后续施工环节的影响,保障路基施工质量,从而达到提升工程项目整体施工质量的作用;其次,有助于提升市政公路施工及使用过程的安全性。在路基施工阶段,应用科学的技术手段对软土基础进行有效的处理,可最大限度地避免施工过程中出现滑坡、坍塌、下沉等地质问题,显著提升项目施工的安全性,保障施工人员的生命安全。同时,应用施工技术手段对软基进行处理,可显著提升公路路基的稳定性与承载能力,减少公路使用过程中的路面裂缝、不均匀沉降、路堤滑坡等现象发生,从而大幅提升公路的使用安全性,保障过往行人和车辆的安全。
4软基处理技术在市政公路施工中的应用分析
4.1换填置换软基处理法
当前针对公路路基路面存在的软基问题,比较常用的维修处理方法为换填置换法,换填置换法在实际应用过程中,主要的工作原理是通过人工或者是机械设备,将其中的软土层土壤材料进行彻底清理,然后通过采取分层置换方式,使用一些强度相对较高同时稳定性更强的砂土、素土等材料进行回填处理,并且对路基基层部分进行全面压实,以此来有效达到标准的路基施工处理强度。换填置换法在实际使用工作过程中,除了需要对换填材料类型和规格进行合理选择之外,同时还必须要对整个项目工程的施工技术要点进行有效控制,需要对公路路基基础部分的换填面积、换填施工厚度等相关参数进行严格把控,对软土路基材料进行彻底清理进一步提高路基换填施工质量和稳定性。
4.2基础面机械碾压夯实处理方法
通过液压机械设备的有效使用,在公路工程路基路面养护工作当中应用效果非常明显,同时也是一种比较常见的软基处理工作方法之一。在实际应用过程中主要是运用土壤基础结构所受到的强大外力作用,可以保证将土壤当中多余的水分进行快速排放,使得路基路面基部分的土壤曾变得更加紧密,因此在很大程度上可以提高整个路基路面的结构承载能力和稳定性。同时机械碾压施工处理方法在实际使用过程当中,必须要充分保证基础面的整体压实程度和稳定性,并且在压实工作完成之后,需要有效做好路基面的压实度实验和检测工作。通过对路基路面压实度进行全面信息收集,有效确认碾压工作效果,保证碾压范围可以完全覆盖到整个路面路基结构,充分保证软基结构部分可以受到充分的碾压,提高基础结构的稳定性。
4.3预压法
预压法包含真空预压法、降水法。若能有效降低地下水位,不仅会直接减少路基里土壤或岩石中地下水的压力,并且同时会直接增加路基上覆盖土壤的自重应力,使有效的应力大幅度增加,从而直接导致路基覆土得到预压。这实际上就是通过直接减少地下水位,依靠增强路基土壤自重等技术措施来直接达到路基预压的技术目标。预压法适用于处理淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土路基。
4.4拌和法
拌和法有高压喷射注浆法(高压旋喷法)和深层搅拌法。拌和法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等路基。
4.5加筋加固法
加筋加固的方式是处理软弱地基常见的方式,在软弱地基中加入合成材料,这些材料具有可增强地基层抗剪抗干扰能力、提高地基稳定性的作用。由于这些合成性材料的强度很大,可对上部结构的承载力进行调整,从而减少不均匀沉降问题的出现,使复合体承受一部分压力,使地基本身结构的受力变小。该方法可使软弱地基更好地承受上部建筑物的荷载力,降低地基总沉降量,并能使软土固结和沉降的速度加快,使地基结构稳定性更强。
4.6深层水泥搅拌桩
(1)应当借助主机悬挂吊锤的方式来对水泥搅拌桩的垂直度开展合理调整,以此来进一步满足施工需求。(2)建立健全的监督管理制度,通过定期检查的手段来充分检查深层水泥搅拌桩技术的应用过程,其中需要重点检查的就是水泥的用量。(3)对水泥搅拌的配合比进行严格控制,同时根据设计图纸的要求来与设定好的比例进行比对。
结束语
通过以上分析可见,软土地基处理方案须根据项目区的地质、水文及环境条件,充分考虑工程项目特点、工期要求、路堤条件,考虑地材及施工等情况,进行技术、经济比较,并依据就地取材的原则确定,必须具有针对性,总体上软基处理方案考虑经济安全及便于建设管理、施工控制,体现因地制宜的原则,不宜繁杂。对于软土地基处理方案,必须注意不同断面之间的过渡处理,以减少沉降差异。如果单一处理方案不能满足软土地基的稳定和沉降要求时,也可以考虑多种处理措施组合运用。
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