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软土地基处理技术在市政工程中的应用分析

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  摘    要:市政工程施工将不可避免地穿过有软土地基的区域,处理软土地基也是市政工程施工过程中最重要的环节之一,因为该项工作需要较高的技术要求,因此,需要相关的工作人员在进行实际施工中因地制宜,根据实际问题进行具体分析研究,在不同区域和地段也要制定不同的软土地基处理方案,采用科学合理的方式进行工程建设。
  关键词:软土地基;处理技术;市政工程;应用
  1  引言
  软土地基施工是市政工程在施工进程中必定会遇到的阶段,合理的使用软土地基处理技术对于市政工程施工顺利进行具有重要的意义。该处理技术作为市政工程施工的重要组成部分,不仅需要相关的施工作业者提高重视,同时也要其了解施工区域软土地基的特点,具体问题具体分析,制定合理的施工方案,采用合适的软土地基处理技术,进而保证施工的安全性,提高市政工程施工的质量。
  2  市政道路软土地基的特点
  2.1  空隙大,水分含量高
  軟土地基相对于普通土质来说含水率较高,导致软土地基存在较高的空隙。主要是软土地基是由粉土与软土构成,二者存在诸多负电荷,在直接接触空气时,粉土能够将空气中的水分吸收,使得软土内水分增多、空隙率高。但是在开展市政道路施工时对地质与地基要求较高,所以该类地基软土不适合开展道路施工。
  2.2  具有较高的流变性与触变性
  由于软土地基含水率较高,通常强度与硬度都不满足市政道路施工要求,若受到外力影响则易发生形变;若要在软土地基上实施市政道路施工,则需要采取有效的处理措施,确保其土质满足与道路施工要求后方可进行道路施工。否则,在完成项目建设后,一旦受到不利条件的外力影响,或是道路自身质量偏大的情况下,将会引起道路出现形变或断裂的问题,从而造成了较大的经济损失和资源的浪费。
  2.3  压缩系数高,抗剪强度低
  因软土层内空隙率较高,该类空隙使道路地基在承受外力的能力相对较弱。软土具有较高压缩系数,反弹作用极大,若采用压实的方法来处理软土,则无法获得预期效果。若在开展市政道路施工时无法有效改善软土地基的土质,则会降低道路整体稳定性,缩短道路使用寿命的同时,将会加大后期道路维护的工作难度。
  3  市政工程中软土地基技术应遵循的处理原则
  市政工程中的软土地基施工只有依据一定的原则来进行,才能确保各项施工都能保质保量的完成。第一,合理安排施工时间。通常软土地基有着较大的水分含量,这就要求负责施工的技术人员必须要时刻注意天气变化情况,确保具体的施工时间要避开多雨季节,尽量在少雨的季节开展具体的软土地基施工,以达到良好的保护水土的目的。第二,积极采取有效措施增强软土地基的抗剪性及抗压性,以达到提高地基稳定性的效果。同时也应积极的对软土地基动力性能实施优化,有效防止地基震裂及坍塌问题的出现。第三,积极优化及改进地基抗扰动能力,杜绝地基开裂及沉降等问题的发生,确保地基的压缩性及渗透性得到有效减小。第四,确保施工流程的合理性及紧密性,最好多选择机械设备开展具体施工,以增快现实施工的速率,确保施工如期或提前完成。另外,在对软土地基开展施工的时候,一定要提前做好地基特性的勘查及分析工作,充分账务土层的薄厚程度,同时依据软土地基的现实情况也可以适当选择一些工业废弃物及建筑垃圾来对其进行填充施工。只有全面的了解及掌握软土地基的各项特征,才可以真正的提高市政工程整体的施工质量及安全。
  4  市政工程软基处理常用方法
  4.1  排水固结处理技术
  相比于其他类型的土基,软土地基的含水量较高,这使得地基的稳定性也较差。排水固结技术运用横竖的排水管道,排出软土地基中土体间隙之间的多余水分,从而大大减少土体的孔隙,进而能够固结地基同时也能增加地基的强度。在工程进行中,施工作业者为了能加速对软土地基排水固结,可以将排水的设备放置其内部,进而加快排水固结进度。但是,在实际使用该技术时,应先进行试验,确定孔隙间隔以及加载速度,避免出现新的施工问题。
  4.2  灰土桩处理技术
  在进行软土地基施工阶段,由于其含水量高,时常会出现土层松软现象,倘若松软程度很大,应该采用灰土桩处理技术来确保路基的稳定性。该技术是通过使用生石灰吸出土层中多余的水分,进而降低整体的含水量。该技术是紧密土体,稳固软基的最基本方法。一般来说,施工方法是在钻孔处用钢套管法标记后,用新的生石灰块填充钻孔,或者添加少量煤灰或火山灰。为确保施工安全性,在该作业完成后,应待所有的钢套管的管道压力都已经消除,钻机的主电机也已经停机之后再移动,并在新桩孔位置再次进行上述过程,直到处理完设计范围内的软土地基。
  4.3  强夯法
  强夯法又称为固结法。非饱和黏性土,砂性土及杂填土的软岩地基通常用该方法处理。由于该方法在实施过程中不需要太多设备,施工的效果好,速度较快,成本低,因此,其在软土地基处理技术的应用中发展迅速。强夯法施工过程是起重机从相应高度坠入夯点土层并夯实地基以实现软土地基快速固结的一种方法。采用该方法处理软土地基,应首先进行测量,确定夯点的厚度大小,同时夯击的次数也应符合设计要求。通过严格的控制进而有效提高软基的承载能力。
  4.4  水泥搅拌桩技术
  在施工过程中,把水泥作为固化剂,将软土和固化剂混合进行搅拌,使得软土硬化成水泥和固土,具有一定的硬度,这将大大增加软土地基的强度并提升其稳定性。事实上,采用水泥搅拌桩方式来加固软基是水泥混合固土增加软土硬度的过程,它是基于水泥和软土之间的化学物理反应的过程。在进行搅拌时,必须要严格把控搅拌的质量,软土量及水泥浆量,并在现场控制好水泥浆稠度,避免出现太水或太干现象。
  4.5  真空预压处理技术
  真空预压技术是在市政工程施工时,向基坑中填充些块状的有机物,当块状有机物混入土层中时,会影响土壤颗粒的密实度并形成空隙。采用该技术进行施工时,袋装砂井作为垂直排水体打入路基土中,在软土地基表层的砂垫层上铺上塑料薄膜,塑料薄膜应与土壤压实,不留空隙,避免空气进入内部。这种处理技术可以有效避免在进行道路基坑回填时由于大量有机物的混入而引起的路基沉陷。
  4.6  石灰浅坑处理技术与沙石挤淤地基技术
  石灰浅坑处理技术是针对含水量较高的粘土而使用的方法,其具体操作方法是挖一个深1m,宽40cm的坑,然后将三分之一的石灰倒入坑中,进行回填碾压。通过这种方法能够改善含水量高的粘性土的松软现象,以达到稳定地基的目的。
  沙石挤淤地基技术主要是针对常年积水的地质而进行的施工技术。常年积水的软土地基类型是湖泊沉积、河滩沉积形成的,这些地方的地下水位较高,地下水也不易被抽干,只有采用这样的方法才能避免沉降不一致现象,进而避免施工完工后的地基不均匀现象。
  5  结论
  综上可知,在市政工程施工过程中,要想有效提高软土地基施工的质量,就必须要预先充分的了解和掌握软土地基的特性及相关影响要素,再积极的深入到软土地基施工地点,对其四周环境及地质条件开展认真细致的勘测及调查工作,并对得到的数据资料实施全面详细的分析及研究,在依据软土地基现实施工的需要来选择科学实用的施工技术,并严格控制施工过程,确保软土地基工程施工高效率、高质量的完成,为整个市政工程的施工质量及安全奠定良好的基础,最终推动我国社会经济实现快速稳健的发展。
  参考文献:
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  [3] 周夏磊.市政道路施工中的软土地基处理技术探析[J].工程技术研究,2018(1).
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