简议土木建筑地基工程的施工处理及其软土地基处理

简议土木建筑地基工程的施工处理及其软土地基处理

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摘要:地基工程质量直接关系到建筑工程安全和稳定,因此必须对地基工程进行妥善处理,以保证建筑的安全性。因此在建筑工程建设过程中,只有选择合理的地基处理技术及处理方案,才能保证土木建筑地基工程质量安全。基于此,本文概述了土木建筑地基工程与软土地基,对土木建筑地基工程的施工处理与土木建筑软土地基工程的处理进行了论述分析。

关键词:土木建筑地基工程;软土地基;处理技术;处理方案;质量管理

一、土木建筑地基工程与软土地基的概述

1、土木建筑地基工程。土木建筑地基工程主要有天然地基和人工地基。天然地基是在自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基,就是天然地基。人工地基是指它的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体。人工地基常见的处理方法主要有:预压法、强夯法、振冲法、换填法、砂石桩法、石灰桩法等等。如果地基工程没有处理好,一旦发生地裂等事故就容易造成灾难性后果,因此必须加强土木建筑地基工程的施工处理,从而保障建筑工程的质量。

2、软土地基的主要特征。软土是一种纯天然含水量大、透水性差、压缩性能高的黏土,其还具有触变性与流变性等特征。具有以上特征的粉土、淤泥土等导致了软土地基的形成,软土地基往往造成建筑地基基础工程地基下沉,给建筑地基基础工程质量带来严重影响。软土地基的主要特征表现为:(1)软土地基压缩性较高。软土地基由于空隙较大,其施工中存在较大的压缩系数,受到的垂直压力达到一定程度时就会容易产生较大变形、沉降现象,导致了建筑物的使用安全与使用质量受到重大影响。(2)触变性。触变性是软土地基较为显著的特点,在受到外力干扰时,软土地基固有形态发生较大变化,从而导致自身强度与承载力消失,影响使用。(3)不均匀性。软土地基主要以细微土颗粒与高分散土为主要组成部分,这就造成了软土土质的不均匀性,在受力情况下极易导致土质变化,对软土地基自身结构的强度带来较大改变,严重影响建筑物质量。(4)软土地基低透水性。软土地基的土质中有较高的含水量,基本达到饱和,使得软土地基本身存在较低的透水性,降低了地基的承载力和使用强度。

二、土木建筑地基工程施工存在的主要问题

土木建筑地基工程主要存在以下问题:(1)强度及稳定性问题。地基的强度问题直接决定了建筑的质量好坏,当地基的抗剪强度不足以支撑上部结构的自重及外荷载时,地基就会产生局部或整体剪切破坏。(2)压缩不均匀沉降的问题。建筑不可避免的问题是沉降问题,这一直是专家学者研究的课题之一。当地基在上部结构的自重及外荷载作用下产生过大变形时,会影响建筑物的正常使用,特别是超过规范所容许的不均匀沉降时,结构可能会开裂。(3)由于动荷载引起的地基问题。当遇到不可避免的因素,例如地震或爆破等时,这种动载荷动力会引起地基土、特别是饱和无黏性土的液化、失稳和震陷等。

三、土木建筑地基工程的施工处理分析

1、土木建筑地基工程常用的施工处理技术。(1)桩基处理技术分析。桩基在土木建筑地基工程中适用于湿陷性黄土层厚度不小于10m,且当上部结构荷载大并集中的建、构筑物;对整体倾斜有严格限制的高耸结构;对不均匀沉降有严格限制的甲类建筑、塔型设备基础等主要承受水平荷载和上拔力的建筑或基础等,均应从完全消除湿陷性考虑,可选用桩基。湿陷性黄土场地采用桩基础,桩端必须穿透湿陷性黄土层,并应满足以下要求:在非自重湿陷性黄土场地,桩端应支承在压缩性较低的非湿陷性黄土层中;在自重湿陷性黄土场地,桩端应支承在可靠的岩(或土)层中;选用桩的类型时,应根据工程需要、场地湿陷类型、湿陷性黄土层厚度、桩端持力层的土质情况、施工条件和场地周围环境等因素确定。单桩竖向承载力特征值的确定,除应满足规范的要求外,还应在现场通过单桩竖向承载力静载荷浸水试验测定的结果确定。(2)换填地基处理技术分析。通常土体质地较软、不能承担建筑实体结构的施工地基,可以采用换填地基处理施工技术进行处理。这种施工技术,主要是把施工地基中挖除一些软弱土体,但是在作业面上回填强度很大、压缩性很好、不含有腐蚀性成分的矿渣、粗砂、卵石、灰土等材料,最后进行夯实处理,从而替换不良地基土体,构成稳固、满足施工标准的持力层,确保建筑工程实体结构的质量安全、施工安全。(3)预压地基处理技术分析。对于软地基的处理主要采用这种施工方法,预压地基施工技术的实施要点包含在建筑物施工以前,在建设场地上面加负载,清除水分后会使土体中的空隙减少,进而增加土体的密度,保证了地基对建筑物的承载能力。这种施工技术能划分为真空预压法与堆载预压法两种。如果施工地软土层的厚度不大于4米,通常应该采取塑料排水带进行处理,而进行堆载预压法的处理深度可达到10米左右,在真空预压处理方法的施工过程中,应该在地基内部加排水竖井,这种地基处理方法的地基处理深度可满足15米,并且可以有效避免地基产生沉降,同时可以保证地基的稳固性。(4)振冲法处理技术分析。振冲法又叫振冲碎石桩,是在高压水与振动的共同作用下,以机械钻孔或者水力冲孔的方式来振密而形成的。因为挤密砂桩的强度要低于桩强度,所以振冲法是一种技术效果很好,不仅经济而且很快速的加固方法。针对那些经过振冲法进行加固的地基,能够将其当作复合地基。在平面布桩时振冲碎石桩大概会表现出三角形或者方形,然而为了防止产生不均匀沉降,需要注重桩的受力均匀性、桩的对称性、荷载的对应关系等问题。控制桩长要以地基最大剪切破坏深度与压缩层的深度来进行,压缩层深度需要比最大剪切破坏深度深;桩距则能够根据桩径与桩数来确定;根据容许应力大小来确定桩的直径。振冲桩的填料中需要添加部分中粗砂,大小要搭配,粒径要不大于5cm,这样做的目的主要是防止丧失排水渗水作用,起反滤作用。(5)挤密法处理技术分析。挤密法土木建筑地基工程中的适用范围是地下水位以上,Sr≤65%的湿陷性黄土,可处理的湿陷性黄土层厚度为5m~15m。应用该方法时,对甲类、乙类建筑或在缺乏建筑经验的地区,应于地基处理施工前,在现场选择有代表性的地段进行试验或试验性施工,试验结果满足设计要求,并应取得必要的参数再进行地基处理施工。当挤密处理深度不超过12m时,不宜预钻孔;当挤密处理深度超过12m时,可预钻孔,挤密填料孔直径(D)宜为0.50m~0.60m,孔位宜按正三角形布置。孔底在填料前必须夯实,孔内填料宜用素土或灰土,必要时可用强度高的填料如水泥土等。填料时,宜分层回填夯实,压缩系数不宜小于0.97。成孔挤密,应间隔分批进行,成孔后应及时夯填,在基底下宜设0.50m厚的灰土垫层。

2、土木建筑地基工程施工的处理方案。我国地域辽阔,各地区的地质条件与气候条件存在诸多不同,使得土木建筑地基工程具有复杂性等特点。因此单一的建筑地基施工技术无法适应目前建筑物对地基的需求,当前一般采取多种地基施工技术有机结合的地基处理方案,比如:(1)碎石桩地基施工技术和强夯地基施工技术相结合。在实际填土层对碎石的桩体进行处理(为了使地基坚固同时和适宜的夯实点相连接),然后把碎石桩用冲击力击破(致使碎石进入护土层),使地基形成硬壳层,从而满足地基所需要的强度。(2)CFG桩地基施工技术和碎石桩地基施工技术相结合。CFG桩地基施工技术和碎石桩地基施工技术相结合的原因主要是单一的碎石桩的承载能力不够,所以采用CFG桩替代碎石桩为建筑物地基提供所需的承载能力,从而达到提升桩基承载能力的目的。(3)粉喷桩地基施工技术和CFG桩地基施工技术相结合。粉喷桩地基施工技术和CFG桩地基施工技术相结合的主要目的是要运用粉喷桩与CFG桩的固结能力结合于地基的泥土来构成相满足的地基,这两种地基施工技术的结合不仅可以充分发挥CFG桩的承载力,而且由于CFG桩的嵌入而极大的增加粉喷桩的约束能力。

四、土木建筑软土地基工程的处理及其质量管理

1、软土地基的处理方法分析。(1)换填垫层处理方法。换填垫层法就是把地基下层较潮湿、松软的土层范围清除,再应用能抵抗永久变形、性能较稳定的材料进行换填,换填后进一步进行压实。在进行施工时,可应用碎石、建筑碎渣等材料实施垫层换填;对软土地基应用砂石实施垫层,可以有效增强建筑地基基础工程软土地基负荷能力,还可以促使软土水分挤压排出,形成凝固状,是处理暗穴的最佳材料。应用碎石土进行垫层,应对碾压密实度、厚度进行把握;换填垫层法具有工期短、造价低廉以及操作简单等特点,在建筑施工过程中得到广泛应用。(2)强夯处理方法。强夯法是建筑地基基础工程进行软土地基处理最常见方法之一,其夯击的力度相对较大,深度加固也相对较深。强夯法是现阶段针对于软土地基处理的一种最快捷、最有效的地基加固手段,操作过程中主要是应用于建筑垃圾堆埋区、较大孔隙碎石土地基,还可以适用于湿陷性黄土、饱和度低的粉土等地基,但是不适用于淤泥类的土质地基、较高饱和度黏性土壤等地基。在对软土地基进行处理时,应用强夯法不仅可以提高地基的刚度,还能够使建筑施工地基迅速加固、变稳,对地基土质中的湿陷性及液化状态有效地去除,有效减少或避免地基问题的发生。(3)软土地基排水处理方法。建筑地基基础工程施工中的排水法应用能够充分将软土地基中的水分有效排出。通常施工时需要根据建筑地基基础工程地基状态、面积等实际情况应用排水法进行软土地基的施工处理,即通过挖掘排水纵向与横向的盲沟来有效排出软土地基的水分,使地基强度增加。利用盲沟排水可利用化学方法(通常情况下会利用生石灰进行排水)来排出、吸收水分,从而有效排除水分。(4)深层搅拌处理方法。其主要用于含水量大的黏性土、淤泥以及饱和度高的粉土等软土地基处理,同时对软黏土进行加固处理。深层搅拌法运用特殊的深层搅拌机械,以水泥浆体为主要原料,经过深层次强制性混合、搅拌的过程使地基成为高质量、高强度地基。在利用深层搅拌法对软土地基进行加固时,地基加固的深度需大于5cm。此过程中需严格控制水泥的用量、搅拌机械钻井以及搅拌程度等,以确保软土地基处理顺利进行。深层搅拌法可提高地基承载能力以及边缘坡体稳定性,大幅降低沉淀量。(5)真空预压处理方法。其主要是在软土地基上设置砂垫层,应用不透气密封膜进行严实覆盖,充分阻断空气流通。其操作是经设置砂井或者塑料排水板等方式,快速加强牢固软土地基。在进行真空预压的过程中,所产生的里外气压差异不会对破裂的软土地基造成毁坏,反而可以形成反作用力释放软土地基的荷载,对软土地基的加固起到保护作用。真空预压法操作简易,无须进行堆载材料,工具设备也非常简易,工序也较为简单,缩短预压时间,大大降低了工程施工成本,适合大面积软土地基施工应用。

2、软土地基处理的质量管理。软土地基处理主要从施工与技术层面进行质量管理。(1)施工层面的质量管理。建筑地基基础工程在进行软土地基施工时,最开始需要成立现场质量安全指导小组,做到定期检查、分析,发现安全隐患需要及时给予解决。所有施工人员都必须严格遵守质量安全生产制度,认真执行质量安全生产,保证工程质量。(2)技术层面的质量管理。建筑地基基础工程在进行软土地基施工处理过程中,各处理技术的要点需要精确把握。比如软土砂垫层的铺设及水分清排,排水板裸露的头部必须进行摆正工作。同时必须保持排水板的完整、无损,每根桩均需应用整条排水板,以保障排水通道的畅通运行,避免阻塞。

结束语

综上所述,基于软土地基特殊的地质特征,容易造成地基变形或者沉降现象。在进行软土地基施工过程中,若对软土地基处理不恰当,则会存在安全隐患,容易导致安全事故的发生。因此在进行施工前,必须做好勘察、测量等前期工作,精细化了解、掌握建筑地基基础工程软土地基现场的地质、水文等状况,采用恰当、有效、有针对性的处理技术,有效提高地基承载力,避免地基的不均匀沉降,从而有效保障建筑地基基础工程的安全性与质量。

参考文献

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