王蕓
山東元鼎市政環境建設有限公司 山東東營 257000
軟土地基的一個重要特點是滲透性差,為了提高軟土地基的穩定性,有必要在水利工程施工前對軟土地基進行科學的超前排水。但是,應該注意的是,排水處理需要大量的人力和物力資源,所以施工周期會更長。
由于軟土地基本身是軟的,因此具有較高的壓縮性,但強度不高。在水利建設過程中,如果處理不當,承載力可能會逐漸增加,導致倒塌。
軟土地基具有低強度、低密度的特點,在施工量不斷增加的情況下會發生沉降。需要注意的是,承載力越大,沉降速度越快。
軟土地基結構不均勻的主要原因是土的強度和密度較小。因此,隨著工作量的不斷增加,地基可能會被破壞甚至倒塌。
在進行水利工程建設的過程中,大多數都是軟土地基,因此,軟土地基應采用相應的處理技術,以滿足水利工程的要求。目前,水利工程有多種用途,施工要求也不盡相同,因此在水歷工程施工中,應根據實際情況處理軟土地基,而不是按照軟土地基處理的一般要求。軟土地基應綜合處理,以免影響水利工程的質量。
在建造水利工程期間,必須嚴格遵守水利工程的規定。工期作為施工進度的重要標準,具有重要的意義。因此,施工前應制定施工計劃,制定科學合理的工期計劃,在施工過程中應按工期計劃進行施工,盡量減少因工期延誤而影響水利工程質量的情況。因此,在水利工程的施工中,軟土地基的處理需要根據工程的實際進度進行,沒有固定的時間處理,軟土地基處理技術受到很大的影響,不穩定,受到很大的限制。
該類技術大多應用于處理厚度為2-3cm的軟土層,在實際施工時,可先對表面的軟土層進行清除,此后再更換成穩定性更強的物質。可替換的填墊層物質可為卵石或者砂石等。這類物質具有較高的密度和強度,且透氣性較為理想,可壓縮性較低,因此不僅能夠表現出較為明顯的強度優勢,還能在壓縮性和透氣性等方面達到標準要求,從而良好實現壓實處理,以此提升地基的穩定性和承載力,降低沉降現象的發生幾率,促進軟土層能夠順利完成排水固結。具體來說,具有一定硬度的砂石和碎石均可作為可選物質,但不能在其中混入風化材料等雜物。如果使用質量水平較高的砂礫,則需將砂礫的不均勻系數控制在10以上。砂礫石均可通過相關的密度試驗來判定材料的具體性能及所具有的密度。如果材料儲備量不夠,可使用細砂進行填充,同時加入卵石或者碎石,全面清除雜物后,將石量控制在50%范圍內為宜。在具體實施項目建設時,應按照行業標準的程序實施,運用材料進行施工區域的鋪平處理,同時做好接頭部分的施工,層級之間應設置一定距離。施工人員可使用夯實、水振等多種方式實施鋪設工作,并建立一定的排水系統,保持工地能夠正常排水,避免出現沖刷等情況。
實施水泥土加固,便是在加固的過程中發生的物理和化學反應,其與混凝土的硬化原理還具有一定的區別。混凝土硬化是水泥與填充物質所產生的水化和水解,其發生凝結的速度較快。而水泥加固土中的水泥量不高,最多可為加固土的1/5,水泥產生的水解等化學反應也在活性介質內完成,其強度提升的速度較混凝土更低。當前工程所使用的攪拌樁布樁方式可為格構式和柱狀形式。軟土地基發生沉降的原因主要為側向出現變形的情況,通過研究結果可知,在軟土地基中使用懸浮的攪拌樁,便可有效對軟土的側向進行控制,從而降低發生沉降的幾率。
應用該類方法是在地基中完成砂井等排水裝置的設立,此后結合建筑物的不同重量完成加載,將存在于土體孔隙內的水分得以排出,此后逐漸固結,促進地基的沉降,最終提升地基的強度參數,重點可提升地基的穩定性效果。由于其孔隙比明顯降低,建筑物的強度便隨之提升。為切實提升固結效率,可使用在天然土層增加排水渠道的方式,因此減少排水的物理距離,在既定的時間內可提升地基土抗剪強度的提升速度,促使地基的承載力提升速度高于施工荷載的增長速度。結合加壓方式的不同,排水固結方式又可劃分為真空預壓、降水預壓等方式。其中真空預壓是在黏土層的表面鋪一層砂墊層,同時運用真空泵向密封的砂墊層進行臭氣處理,形成負壓。此時地下水便可沿既定的排水管線從地表中排出,最終促進地基完成排水固結。
如果地下水位中有較多的黃土和雜填土,便可使用該類方法。通常使用該項技術進行處理,一般深度為3-15m,過深會影響壓實的效果。在軟土地基中加入灰土樁,再使用錘擊將鋼管嵌入土層中,使土層中的土體向側向壓實,形成樁孔。此后將管拔出,向樁孔按照2:8或3∶7的比例回填灰土,最后壓實,與樁間土形成符合地基,從而共同承受外力的載荷。還可使用沉管或者爆擴等方式完成打孔,實施完畢后再對孔底進行壓實,此后使用灰土等原料,在含水量標準的情況下完成回填,此后完成夯實處理。
在水利工程中,解決軟土地基問題是非常重要的。處理好軟土地基問題,不僅可以提高水利工程質量,而且可以促進我國水利工程建設事業的快速發展。處理好軟土地基問題,既能保證施工進度,又能保證施工質量。因此,有關部門和建設單位高度重視。