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浅谈脆弱地基的处理
浅谈软弱地基的处理刘建清?? 在电力运行中对电力设施的可靠度要求是非常高的,因此对于电力设备的配套土建工程也提出了更高的要求。而地基的质量将直接影响到了电力设施的运行安全,其中软弱地基处理的效果显得至关重要。软弱地基是由淤泥、淤泥质土、杂填土、冲填土或者其它高压缩性土层形成的地基,这些地基基本上很少受到地质变动或者地形的影响,也从没有受到过地震、荷载等物理作用的影响,更没有受到土颗粒间化学作用的影响。软弱地基是一种不良的地基,其稳定性非常的差、强度较低、压缩性较高、容易出现液化,沉降量也很大。因此在工程的建设过程中,要充分考虑地基的变形和稳定等问题。在软弱地基上建设的工程,由于其地基强度不够和变形,往往不能满足工程的质量,所以要采用一定的措施,对软弱地基进行处理,从而提高地基的稳定性,减少地基的沉降和不均匀下降。地基处理的方法有多种,按时间可分为临时处理和永久处理,按处理深度可分为浅层处理和深层处理,按土性对象分为砂性土处理和黏性土处理、饱和土处理和非饱和土处理,按性质可分为物理处理、化学处理、生物处理;按加固机理可分为置换、排水固结、灌入固化物、震密或剂密、加筋、冷热处理、托换、纠倾等。 地基处理方法选择应遵循的原则[3]是:技术先进,经济合理,安全适用,确保质量。软弱地基的处理的方法主要包括为:换填垫层法、预压法、挤密法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法、强夯法、加筋法等。换填垫层法是用物理力学性质较好的岩土材料置换天然地基中的部分或全部软土层,并分层夯实成低压缩性的地基持力层.优点:施工工艺成熟,方法简便快捷,造价较低,地基持力层有利于防止地基的冻胀,可迅速提高地基承载力。也有利于加速软土的排水固结,同时也有利于减少地基的沉降量。缺点:换填厚度越大,造价越高;不适合处理软土层较厚、埋深大的地基。堆载预压方法有利于利用外载作用,提高软土的排水固结,增强它的抗剪强度和能力。由于预压目的不同,需要采用不同的预压方式。如果利用预先荷载加压,能够减少建筑物的沉降量;如果利用建筑物本身的荷载分级加荷进行预压,能够增加地基强度和提高地基的承载能力。基本原理:天然地基在预压荷载下压密固结,地基产生变形而强度提高,地基承载力提高。堆载预压通常是在软土上预先堆置相当于建筑物重量的荷载,有时也利用建筑物的自重进行。当天然土地基渗透性较小时,为了缩短土体排水固结的排水距离,加速土体固结,在地基中设置竖向排水通道,如砂井、袋装砂井或排水塑料板等。砂井预压法是在软土层中按一定距离设置砂井来改变软土层的排水边界条件,该方法可以加速软土的固结,缩短预压时间。排水条件的提高有利于加速软土的固结,有利于减少预压的时间。挤密法是通过往土中打入桩管成孔,并把填入孔中的砾石等材料捣实。此种方法主要针对的是含砂粒、瓦屑的杂填土等较多的松散土地基,对于粘性大的饱和软土地基不太合适。深层搅拌法通过水泥、石灰等建筑材料的固化剂,运用深层搅拌机械对各种材料进行搅拌,使得固化物和软土搅拌均匀。搅拌桩多采用双头8字形式,由两根直径为700mm桩中间咬合200mm组成,外包尺寸为1200mmx700 mm。用水泥土搅拌桩处理地基要注意水灰比的确定,明确喷浆座底的要求。喷浆分段位置要设在桩长偏下的地方。为检验设计和施工要进行水泥土搅拌桩的单桩静载试验和复合地基静载试验。该方法的优点是可以最大限度地利用原土,搅拌时无侧向挤土,无震动,无噪声,无污染。缺点是施工工艺要求严格。加固软土地基宜采用“二喷浆、三搅拌”的施工工序,即:机械就位--搅拌下沉--喷浆搅拌提升--重复搅拌下沉--重复喷浆搅拌提升--再重复搅拌下沉--再重复搅拌提升到孔口。高压喷射注浆法是使用较大的压力,把水泥浆液从管路中喷射而出,该方法能够通过切割破坏土体,并能和土拌和均匀,并产生部分的置换作用,通过自然凝固后成为拌和桩体,并与地基形成良好的复合地基。灌浆法通过运用钻机成孔,根据需要灌浆的合适的深度,把注浆管慢慢放入孔中,并使得钻孔的周围和顶部用东西封死,然后开始启动压力泵,往孔隙和岩石的间隙中注入搅拌均匀的水泥浆,同时挤出土中的自由水。水泥浆凝固后,土体与岩石裂缝胶结成整体。此法优点:基本上不改变原状土的结构和体积,所用灌浆压力较小。适用于卵石、中、粗砂和有裂缝的岩石。如是粘性土,则用较高的压力灌入浓度较大的水泥浆或水泥砂浆。强夯法能够通过较大的压力和冲力对地基产生很大的作用,从而使得地基得到加固,使得的土的压缩性进一步缩小,增大了地基的强度,使得地基的抗液化的能力得到加强,大大降低和消除黄土的是湿陷性。同时,该方法有利于使得土层均匀,预防以后出现的差异沉降。适用于无粘性土、杂填土和半饱和土。人工合成材料加筋法是运用强度较大的条带、纤维等人工聚合物埋入土层中,它有利于增加地基的承载力,降低或者消除地
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