四川省人民渠绵阳建设公司 四川省绵阳市
摘要:水利工程项目通常的建设位置在河流等湿度较高的区域,因此软土地基便是较为明显的项目实施特征。由于软土地基的承载能力较低,同时水含量较高,因此会存在孔隙,如果使用的技术不合理,便会导致地面发生变形情况,大幅降低项目的安全性。因此在实施水利项目时,可侧重使用加固处理相关技术,从而为后续兴建水利工程奠定坚实的基础。
关键词:水利工程;施工;软基基础;处理
引言
在各地区经济发展的大趋势下,各个地区尤其是与水资源接近的地区,都在考虑对水资源的充分利用。施工过程之中的软基基础处理问题是水利工程建设时需要着重解决的一项难题,由于现在水利工程的规模越来越大,如果在基础打造建设过程之中,没有注意好质量,那么就很难承受上层如此庞大的规模体系,容易产生大型的安全事故,带来较为严重的财产损失。所以针对软基基础的技术分析探讨问题。对于水利工程的建设有着非常的意义。
1软基基础对于水利工程的危害
1.1水利工程建设施工难度增大
在水利工程施工前期遇到的软基基础,会直接加大水利工程施工建设的整体难度。由于当下的水利工程规模越来越大,所以在建设的过程之中,更需要牢固性,稳定性更高的基础。软基基础由于本身地质较为疏松,会有非常多的喜水植株生长,这些植株在死亡之后就会化作部分有机物遗留在地质里。这就导致了软基地基含有较多的复杂有机物例如腐殖质等,为水利工程的建设带来了较大的阻碍,而且很难进行处理。另外,因为软基地基本身的问题,在建设的过程之中容易变形坍塌,如果不提前针对具体的实地情况进行处理,有的时候甚至会导致后期的施工根本无法进行。
1.2降低了水利工程的稳定性
在软基基础上建设水利工程,其稳定性很容易遭到破坏,很多比较大型的河流在经历了长时间的泥沙淤积后,导致大量的软基出现,再加上这类区域中长期有水流经过,所以即便是在实际施工时避开了软基区,让工程的质量和安全性得到了保障,但是在长时间水蚀因素的影响下,也很容易出现软土地基,这样会给已建成的工程带来重大隐患,直接危害到整个工程项目的稳定性,降低了其使用的年限。与此同时,在开展水利工程施工作业时,对于工期的要求也比较严格,要想在预定工期内完成工程建设,那么对于软基施工的质量就很难得到保障,若是没有对中间环节进行正确处理,使得软基硬化程度不足,也很难有效解决相应的质量问题。
2软土地基处理技术在水利施工的应用
2.1桩基法处理技术
如果实际勘测工作中,发现软土地基图层厚度过大,无法大面积进行深埋或者处理,此种情况可以采取桩基法。桩基法处理技术最开始以水泥搅拌桩、砂石桩和木桩为主,随着建筑行业的发展,现代化建筑工程中要求仅能用钢筋混凝土预制桩开展埋桩施工。钢筋混凝土预制桩的工作原理为:运用人工或机械在软土地基上进行打孔,再灌注混凝土,待灌注混凝土结束之后,会于孔下产生一定的化学反应或放热现象,使桩基周围土质情况发生改变,最终形成复合型混凝土桩基。改善后土质会发生变化,土质会变得更硬,易控制软土地基的沉降可能性,提高地基承受能力。混凝土具有较强的耐承受能力,施工效率也较高,其成本主要源自混凝土自身,且其成本比较合理,可以保证工程的施工质量。
2.2换土垫层法处理技术
在软土层不厚的情况下,可使用换土垫层法。换土垫层法是运用沙壤土、水泥土及灰土粗砂等换填土层,用于消除软土层。在具体使用垫层法的过程中,应注意是否已经将换填土层压实,若没有达到压实的要求,则易使后续地基缺乏良好的支撑力,造成下榻问题。
基于此,应做好换填土层的压实情况。实际换填土层的处理原理:挖出地基基础底层的软土,填充抗腐蚀性能高、强度大、抗压缩性高以及地质比较硬的碎石、灰土、砂砾、索土矿渣等材料,再运用机械振动进行填实处理,提高整体土地的密度,保证土层可以达到水利工程的施工要求。运用换土垫层法能够帮助降低地基基底的压力使其均匀分散,降低沉降的可能性,提高地基整体的承载能力。可以进一步提高软土层的排水能力、固结速度,控制膨胀土的数量。
2.3旋喷注浆法处理技术
旋喷注浆法是一种借助气压、液压和电化学等方式改善地基的方法,具体是将已经固化的液浆灌注至地基缝隙中,借助旋转速度的提升,把液浆运用定喷、旋喷的方式形成人工复合地基,可以降低沉降的概率,提高承载能力。运用旋喷注浆法使用的液浆种类很多,如黏土、水泥沙和水泥、黏土水泥、硅酸盐类、聚氨酯类以及其他树脂类液浆材料。旋喷注浆法大部分均用于土质呈黏性且淤泥量较大以及碎形土和黄土、沙土、粉土等地质比较松软的土质中。旋喷注浆法在使用之前有对应的要求,如对于硬度较高、面积比较大的土层或者石块等。施工之前需要做好软土地基的检测工作,具体检测其中是否富含密度较大的有机物或是面积比较大的石块,保证旋喷注浆法处理技术的时效性。
2.4排水固结法
应用该类方法是在地基中完成砂井等排水装置的设立,此后结合建筑物的不同重量完成加载,将存在于土体孔隙内的水分得以排出,此后逐渐固结,促进地基的沉降,最终提升地基的强度参数,重点可提升地基的稳定性效果。由于其孔隙比明显降低,建筑物的强度便随之提升。为切实提升固结效率,可使用在天然土层增加排水渠道的方式,因此减少排水的物理距离,在既定的时间内可提升地基土抗剪强度的提升速度,促使地基的承载力提升速度高于施工荷载的增长速度。结合加压方式的不同,排水固结方式又可划分为真空预压、降水预压等方式。其中真空预压是在黏土层的表面铺一层砂垫层,同时运用真空泵向密封的砂垫层进行臭气处理,形成负压。此时地下水便可沿既定的排水管线从地表中排出,最终促进地基完成排水固结。也可以说,在总体压力不变的条件下,可尽量降低孔隙水中的压力,从而推动土体形成压缩。堆载预压法则通过使用土方等进行堆填来使地基形成沉降效果,在地基形成固结状态后提升其自身的承载能力。在实施后期的项目施工时,应全面考虑到沉降的均匀性要求,将土方等物质去除。通常应将预压荷载与建筑物的荷载保持一致,如遇到特殊情况,则需结合具体的工程要求来确定。对有些渗透性较低的黏性土来说发挥的作用更为理想。降水预压则是将原本的地下水抽离,从而降低水位和孔隙的压力,从而实现地基的加固效果。此类方式在细砂地基和饱和度较高的粉土施工更为适用。电渗排水方式则指将金属电极放入土层中,通电后将土中的水从阳极引向阴极,最终在阴极位置将水排出,从而降低黏土中的水量,提升边坡的稳固性,确保地基具有较高的承载能力。
结束语
综上所述,在进行水利工程的建设过程中,处理好软基基础是很重要的一项工作。因为相关地基处理效果会在很大程度上给工程稳定性造成直接性影响,所以,需要施工单位加强对基地处理技术的应用,并与实际土质条件充分结合起来,选择合适的处理方式,尽可能增强地基的承载能力,让水利工程能够发挥出其自身的作用与性能。
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