浅谈市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用

发表时间:2021/7/6   来源:《基层建设》2021年第10期   作者:欧阳冲
[导读] 摘要:随着人们生活水平的提高,对于建筑工程的使用功能以及安全性提出了更高的要求。
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        摘要:随着人们生活水平的提高,对于建筑工程的使用功能以及安全性提出了更高的要求。为了确保城市基础建设水平的提高,就需要合理地解决建筑工程施工中遇到的各种问题。其中软土地基属于非常常见的一种地质现象,软土地基的含水量比较大,因此很容易导致工程的结构变形,出现承载力下降的问题。为了有效地改善这一情况,需要施工企业采取合理的施工技术,确保软土地基的有效处理,提高工程的整体稳定性。本文在软土地基特点分析的基础上,对软土地基施工技术的应用进行详细分析。希望经探讨后,可给同类工程施工管理提供参考。
        关键词:软土地基;特点分析;管理
        引言
        随着城市化建设的快速发展,市政工程建设水平不断提高,针对市政工程建设背景下所遇到的软土地基情况,结合软土地基自身特点,选择针对性的处理技术具有重要意义。从工程项目实际情况来看,软土地基所造成的基础塌陷、沉降等问题是较为严重,因此施工单位应该结合现场实际情况,采用正确的地基处理方式,以提高基础结构稳定性,降低由此造成的质量缺陷,切实保证对市政工程建设的顺利进行。
        1软土地基概念
        软土具体指含水占比较大、可压缩性较强、荷载承受力不佳、抗剪能力不足的黏性土,此种建筑材料呈现软塑、流塑等状态,具有较大的孔隙率、透水性一般、固结消耗周期较长等不足。若以软土为建筑材料,应用在地基建设环节中,由于软土自身属性问题,极易降低软土地基强度,为工程施工建设带来诸多负面影响,导致施工进度推延问题。软土地基具有较差的稳定性、承载能力欠佳,应用在市政工程施工项目中,极易发生工程塌陷、地基下沉等不利现象,危及周边建筑安全性。软土地基施工建设完成后,有可能为建设工程项目预留一定安全隐患,难以保障市政工程施工建设品质。
        2软土地基特点
        软土具有饱和性黏土结构,往往含有较高的水量,抗压能力较低,触变性较高,如若遇到外力影响容易产生流动变形,对于房屋建设质量的影响较为明显,具体特点:抗压性差,软土压缩系数高,如受受到超过0.1MPa的垂直应力作用,则会出现严重的变形;透水性差,软土易呈现胶结状,在进行软土处理时需要长时间的排水固结,软土地基处理不好的建筑物甚至会出现连续10年以上的持续沉降;均匀性差,软土含有大量的细微颗粒和高分散颗粒,且不同粒度颗粒分布不均匀,不进行处理或者处理效果不好容易造成上方建筑物受力不均,出现裂缝和不均匀沉降;触变性高,软土不受外界干扰时呈固态,一旦受到外力、水等外因干扰后固态状态很容易被打破,进而转变为可流动的液态状;流变性好,软土在受到剪切应力作用时就会迅速出现流变现象,容易造成软土长时间后抗剪强度降低。软土地基继承了软土的特性,在处理软土地基时难免会存在地基内部土壤松散、间隙大等问题,使得地基抗压效果差,因此在软土地基上施工建筑物时,必须采取有效的处理措施来提高软土地基的强度和稳定性,同时保证软土地基处理后符合国家地基规范的要求,从根本上避免建筑物失稳现象。
        3市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用
        3.1胶结材料处理技术
        在对软土地基进行处理的过程中,采取胶结材料处理的方法有利于对软土地基中含水量的控制,将其与交接材料进行搅拌,在施工现场合理的掺入水泥砂浆能够降低土壤的含水量,在施工的过程中需要注意水泥砂浆的配比,确保整个软土地基处理效率。根据土质的力学性能,在一些建筑工程中也会融入石灰、无机胶凝材料和粉煤灰,将软土地基转化为复合型土壤,从而保证地基的承载能力得到改善,确保整个地基土质不被腐蚀,为上部结构的施工稳定性奠定良好的基础。胶结材料处理技术在施工现场的应用非常广泛,其中主要有水泥土搅拌法、灌浆法、高压注浆法等,对于不同方法的使用需要结合现场的实际情况以及施工要求,保证软土地基的强度,提高整个地基基础的稳定性。处理后的地基应进行地基承载力试验,以确认承载力是否满足设计要求。


        3.2砂石垫层换填技术
        采用分段换填砂层设计技术时,应考虑以下几方面。首先,施工单位技术人员应合理布置和调整砂石层、装潢层、砂砾石层和地面调整石层,使两个垫层基本处于同一深度;技术人员也须严格按照先平后深的设计顺序,保证后续垫层施工顺利完成。其次,施工人员须严格按照设计顺序,以垫层施工工艺保证砂垫层的稳定性和密实性。当使用黑色砾石作为不同枕柄的原料时,应在地板上铺设一层黑色细砂。最后,建筑公司的技术人员要更换和放置不同的装潢材料。采用砂石作为材料时,应采用换填施工工艺,保证不同材料之间垫层的密实度,以避免建筑垫层不均匀或沉降影响整体建筑的正常施工。
        3.3岩土置换法
        岩土置换法实际上是对地基中不合格的岩土或处理难度大的岩土,如松散细沙等进行清除。随后,用强度较高、耐腐蚀性较好的岩土或其它材料等形变量较低的岩土进行补充,再用振捣方法进一步提高地基的密实度。该地基处理方法一般适用于冻土、淤泥等岩土地基处理。用砂砾作填料时,避免用细砂作填料,应选用直径较大的砂砾。在填充前,砂砾的比例也要加以限制。要保证砂砾在平铺过程中均匀分布,厚度要适当,避免因厚度不同而产生应力集中。
        3.4加强软土地基处理的管理
        鉴于软土地基的特殊性,软土地基处理标准相对更高,这样就需要对软土地基处理进行强管理。首先,要充分的做足软土地基处理准备工作,提前做好勘察作业,掌握软土地基的水文地质特性和土壤力学参数等,并据此完善地基处理方案,确保合理性和科学性,针对软土地基已存在的潜在隐患,要结合现场实际,对周边管路、建筑结构分布等情况进行充分了解,确定软土地基的处理方法;其次,要做好房屋建筑软土地基施工作业管理,要将软土地基处理方案与相关规范统一结合,在施工过程中要精准确定地基边界线和开挖线,保证施工作业不受外部干扰,同时对地基处理作业的每一个环节进行监督和考核,尤其是采用新型技术处理地基时要严扣指标,确保地基标准化施工;最后,要严格对地基处理工程进行过程质量验收,要求建筑材料、物资投入均满足国家相关标准,在地基强度验收时要以合格证书作为主导,在检查地基时要确保桩位的准确性,桩基要符合载荷作用要求,施工垫层、砂井或者浇灌混凝土时要严格工序管理验收,确保地基的强度达到规范要求,否则很难保证地基的稳定性,建筑物施工后,便再难对地基进行隐患处理。
        结束语
        总之,对于建筑业的从业者来说,应认识到土的类型远不止软土地基,软土地基的技术也远不止于上述。在实际应用这些技术时,在结合不同地区的地质地形条件,发挥不同地质地形处理技术的作用,最大限度地提高土地利用率,将不利条件转化为有利条件,更好地满足建筑业的需要。在一些大型建设项目的施工中,软地板基础工程处理是不确定因素,施工人员在施工过程中需更加重视软地板基础技术的应用,合理选择软地板基础技术。根据现场实际施工情况,采用软基处理技术,可提高软基的施工和处理效果,减少软基处理的时间和成本,不断改进和简化软土地基的施工和操作,从而提高大型建设项目整体工程质量和安全性。
        参考文献
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