水利工程中软土地基处理的施工技术探讨 徐永超

发表时间:2020/9/25   来源:《基层建设》2020年第16期   作者:徐永超
[导读] 摘要:作为工程施工的基础,地基处理的效果直接决定着工程施工的质量及安全。由于水利工程地质环境的特殊性,经常需要在土质松软、荷载力差、极易沉降坍塌的软土地基上进行作业。若不能对软土地基进行恰当的处理,则极易引发安全事故,并造成工期的延长。此外,由于地区间的差异性,不同地区软土地基的特性也有所不同。因此,需要针对软土地基的各项性质,结合工作经验继续研究软土地基处理技术的应用,并根据实际情况科学地选择处
        招远市张星镇政府环境保护办公室  山东省  265405
        摘要:作为工程施工的基础,地基处理的效果直接决定着工程施工的质量及安全。由于水利工程地质环境的特殊性,经常需要在土质松软、荷载力差、极易沉降坍塌的软土地基上进行作业。若不能对软土地基进行恰当的处理,则极易引发安全事故,并造成工期的延长。此外,由于地区间的差异性,不同地区软土地基的特性也有所不同。因此,需要针对软土地基的各项性质,结合工作经验继续研究软土地基处理技术的应用,并根据实际情况科学地选择处理方法,保障施工条件的稳定性,以及水利施工的效率和质量。
        关键词:水利工程;软土地基;处理;施工技术
        软土地基是影响我国水利工程高效建设的关键因素,会导致整体水利工程的安全性、稳定性受到严重影响,也无法为我国人民群众带来更加便利、安全的用水条件。因此,必须要对软土地基展开有效处理,而想要达成更高的处理效果,就必须要对施工技术水平作出改进与创新,才能够确保软土地基得到有效的治理,进而推动我国水利工程的建设能够更加稳健。
        1软土地基的基本特点
        1.1地基透水性较差
        相比于普通地基结构,软土地基内部颗粒物之间的间隙较大,在水分进入时,会将大部分水分固定在土层当中。软土地基的含水量在35%以上,在进行开挖施工时,非常容易出现基坑积水过多的情况,因此在实际施工过程中,需要提前做好排水工作,降低基坑积水对结构强度所带来的负面影响。
        1.2可塑性相对较强
        软土地基结构之间的空隙相对较大,在受到外界压力时,空隙也会被迅速压缩,形成稳定性较强的土层结构,且在后续应用过程中,也会根据外界压力的大小出现不同形变,这也会给施工活动的进行带来一定困扰,容易导致土层结构不规则沉降情况出现。因此在后续施工过程中,还需要做好土层结构压实度检查工作,并对压实情况进行检查,以此来提高整个系统可塑性。
        1.3沉降速度快
        在相同的地基条件下,软土地基的沉降速度会有一定的改变和变化。如,负荷的增加,就会导致建筑物沉降速度加快。当软土地基上的建筑物有一定的重量时,或者超出了一定的重量时,就会导致其沉降速度加快,从而影响到整个软土地基处理技术的应用受到阻碍,也会影响到水利工程项目的实施。
        1.4不均匀性
        一些微小的颗粒和高分散的颗粒是软土地基的重要组成部分。建筑物的受力量不同,就会导致其沉降时的情况也不同,但是一般情况下,这种不均匀的情况都会导致建筑物出现大大小小的裂缝,以至于更严重的破坏和伤害。
        2水利工程施工中软土地基的处理技术
        2.1换土技术
        换土技术也就是将软土层替换为更加稳定更轻的材料,一般来说使用这一技术所更换的材料都具备很好的透水性能,而且具备易压缩、碾实的特点。具体的操作过程中,使用这样的方法只适用于软土层厚度大概为0.5m~2m的软土层,使用的材料包括卵石等,能够有效解决软土出现沉降的现象,切实提高软土地基的承载能力,能够有效减少软土层出现胀缩的现象。为了确保换土之后软土地基能够具备良好的承载能力,切实提高持力层的承受力,需要将地基进行夯实,这样就能够保证水利工程的地基结构具备良好的稳定性和抗变能力。在选择原材料的时候,需要根据施工现场的具体环境进行选择,尽量选择容易碾压、容易压缩,而且强度较高的材料,例如碎石、砂砾。另外,还应该尽量选择透水性能比较好的材料,在填充缝隙的时候可以用来排水,防止软土层出现冻胀的现象。


        2.2预应力管桩加固技术
        地质条件不好、土质较为松软、受到压力或重力的影响会发生松动,都是软土地基的主要特征。为了能够将这些问题进行改善与处理,施工队伍必须要对相关问题进行针对性分析,同时,保障预应力管桩加固技术能够与施工作业当地的实际状况相结合,该技术在软基处理施工技术当中,属于较为基础性的技术,在软土地基松动的施工中得到广泛的运用。通常,该技术的施工主要有以下几道工序:首先,施工队伍需要先对施工现场展开勘察,并且将松动的位置标记出来,提升施工作业的针对性;其次,施工队伍在将松动的软土地基区域进行标记后,再次展开精准的测量工作;最后,施工队伍在开展打桩期间,必须要将测量的数据作为依据来进行工作,同时将标记做好,对施工作业的准确性加以确保。
        2.3强夯法施工技术
        在地基发生巨大的外力作用,地质发生改变,周边地质形成夯坑以后,需要运用到强夯法来对软土地基展开加固。主要通过以下几个工序开展:第一,展开动力的置换;第二,开展动力的固结;第三,展开动力密实工作。相比于其他的技术来讲,需要更少的预压时间,具有施工作业简便的优势,同时又能够收获更大的效果。但是,夯击力不足是该技术的一个缺点,造成软土地基沉降或是变形的情况较多。
        2.4排水固结施工法
        对于水利工程来说,总是容易出现一些沉降情况,并且其建筑物稳定性较弱,因此,利用有效的排水固结施工的方法就可以有效的取得良好的施工效果。在进行这项施工技术的时候,需要注意的一个方面就是需要借助一定的排水系统和加压系统,对于软土地基进行有效利用,实现其技术的集中排水。但是需要不断的更换施工方法,根据其加压方式进行建设。根据适合的情况来进行适合的技术运用,保证其取得较好的效果的同时,也要避免相对的问题出现。
        2.5旋喷施工技术
        该类方式需使用旋喷设备来完成喷桩的加工,从而提升其运转的速度,此后根据实际工程实施的需要,运用不同的喷射方式将浆液关注到目标物上,从而逐步提升地基的稳定效果。这也是所谓的人工复合地基方式。运用此类方式能够对地基质量进行有效的优化提升,使其最大限度复合标准要求。随着工程项目需求的不断提升,浆液的类型也显现出一定的多样化发展趋势,这便需要施工人员结合具体的条件和需求对浆液种类进行科学的选择。旋喷方式的技术特征不同,因此更适用于黄土及粉土等类型的土质,但其使用时也存在一定的弊端,其对有机物质含量较多的软土层加固作用还不够明显,因此在选择具体的施工方式时,首先应结合具体的土质类型进行科学的选择和使用。
        2.6硅化加固施工法
        当前水利项目的种类较多,且规模普遍较大,因此完成水电项目的加固施工往往会选择硅化法来完成。该方式以电渗原理为使用基础,通过注浆管来逐步完成电动硅化的施工工序。在施工人员全面推进各项工作环节时,需对具体的施工内容反复作业,并将氯化钙等化学试剂注入软土地基中,此时各项涵盖参数均会在化学元素的影响下产生相应的反应,此后溶液便会形成胶状,从而改善软土地基的柔软度,使其达到标准的强度和硬度等方面指标,同时其加固的范围也会不断扩大。但在实施该手段的应用时,会耗费大量的资源,以此技术人员应充分考虑其投入成本,结合具体的工程项目需求选择使用该类技术。
        3结语
        综上所述,在水利工程施工过程中,经常会遇到软土地基的处理问题,若处理效果不满足既定要求,也将增加后续施工问题的发生概率,影响到水利工程的使用寿命,针对水利工程软土地基的相关情况,采取相对应的处理方法,对于加快水利工程施工进度、降低后续维护成本支出有着积极作用。
        参考文献
        [1]何正恒.水利施工中软土地基处理技术的分析[J].绿色环保建材,2020(2):242.
        [2]张道杰,葛莹.公路施工中软土地基处理技术分析及应用[J].工程技术研究,2020,5(1):75-76.
        [3]杜婷婷.水利工程施工中软土地基处理的方法探讨[J].四川水泥,2020(1):278.
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