道路桥梁施工中软土地基施工技术处理分析

发表时间:2021/8/19   来源:《建筑实践》2021年40卷4月(上)10期   作者: 刘成
[导读] 根据道路桥梁施工要求及实际情况,重视其软土地基施工技术处理,有利于降低路桥基础施工风险发生的概率,为后续施工作业的高效开展创造有利的条件,避免影响道路桥梁结构应用质量。
        刘成   
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        摘要:根据道路桥梁施工要求及实际情况,重视其软土地基施工技术处理,有利于降低路桥基础施工风险发生的概率,为后续施工作业的高效开展创造有利的条件,避免影响道路桥梁结构应用质量。因此,在加强道路桥梁施工、实现其基础施工目标的过程中,应给予软土地基施工技术科学处理更多的关注,制定并实施相应的处理计划,确保软基施工效果的良好性,逐渐实现其科学处理目标,满足道路桥梁施工安全性及施工企业的长效发展要求。在此基础上,有利于丰富道路桥梁在软土地基施工方面的实践经验,拓宽与之相关的处理工作思路。
关键词:道路桥梁;软土地基;处理技术
引言
        随着交通行业的快速发展,道路桥梁工程的质量问题成为了社会热点话题,人们对其也逐渐提出了更高的要求。道路桥梁工程建设质量与效果,一定程度上与软土地基处理技术的有效运用密切相关。因此,在施工中要科学、详细地分析软土地基的环境情况,制定符合实际的软土地基处理方案,恰当解决软土地基存在的密实性低、固结期长、极易变形等问题,便于有效提高软土地基的稳定性,使其承载力满足施工要求,对减少施工安全事故也有着积极作用。
1道路桥梁施工概述
        为了使道路桥梁施工能够达到预期效果,满足其高效施工要求,则需要了解与之相关的内容。具体包括:(1)强化软土地基施工区域科学处理意识,实施好切实有效的施工计划,并对施工技术的引入及作用发挥进行更多的考虑,可使道路桥梁基础施工质量更加可靠,满足其结构稳定性要求,避免影响行车安全性;(2)通过对施工理念更新、人员优化配置及施工过程严格把控等方面的综合考虑,可使道路桥梁施工更加高效、科学,按期完成好相应的施工作业,也能为施工企业可持续发展中注入活力。
2软土地基处理的特点分析
        (1)软土的含水量较高。土地内的自然含水量决定了土地基层结构的稳定性,含水量高土地的承载力较差。(2)软土土质松软、多孔。纯天然的软土比重新加固的软土的空隙大,因此,软土的地基稳定性较差。(3)软土的渗透性较差。软土的含水量较高,受外在压力的影响下,土壤的相对强度上升幅度较慢,同时,土壤中的存在较多的有机成分,易发生化学反应,会形成大量的小气泡,堵塞软土中存在空隙,积水难以在软土中渗透。(4)软土的压缩性较高。淤泥性质的土壤与淤泥压缩系数,会随土壤水分增加逐渐升高。(5)软土的抗碱能力较低。软土的抗碱能力与土壤的排水性能及相关固结条件相关联,渗透性能差导致其排水性较差,造成软土的抗碱性能较弱。
3软土地基的危害分析
        (1)路面龟裂。道路桥梁施工区域的地基为软土地基时,则会出现不易压实的问题,会影响路面施工质量,且地基容易发生变形,致使道路桥梁在实践中面临着路面龟裂危害的影响,从而降低了行车安全性,阻碍着道路桥梁工程建设事业的长效发展。(2)不均匀沉降。由于软土层中有透镜体,使得其地基压实中不同部位的压实度存在差异,影响着路桥基础结构的承载效果,会在固结排水过程中产生不均匀沉降危害,致使道路桥梁面临着安全风险,影响着其使用年限。同时,当地基不均匀沉降问题处理不及时时,会使道路桥梁结构施工及应用质量缺乏保障,在其科学应用水平提升中起到制约作用。(3)结构受损。道路桥梁施工中因复杂的地质条件、软土地基夯实状况不佳等因素的影响,使得道路桥梁施工及应用中的稳固性有所降低,会出现与之相关的结构受损现象,难以满足路桥应用质量可靠性要求,给道路桥梁建设事业发展带来了阻碍作用,需要通过对软基施工技术处理的深入思考予以应对。
4软土地基施工技术处理在道路桥梁施工中的应用探讨
        4.1换土垫层法
        换土垫层法处理技术使用优质土替换软土,在实际应用过程中,应确保填土的实际稳定性,避免在替换过程中发生土层沉降现象。

在实际应用换土垫层法的过程中,填充材料应选择透水性强的土壤,若填土施工需要长时间处于水位下端,不可使用非透水性的土壤。填土时应从中间向两侧进行分层填筑,并压实土层,控制土层厚度。该地基处理方法具有操作简单的特征,但该种方法对施工材料有较高的要求,若项目施工的周边区域没有大量的优质土壤,购买和运输优质土壤,需要花费较多的经济成本。
        4.2深层搅拌法
        该方法主要借助水泥、石灰等工地材料进行深层搅拌,可加强软土地基的稳固强化效果,以形成一种新型的复合地基,使其性质更稳定、可靠。深层搅拌法主要作用于砂土、粉土,砂土在外力冲击下,会降低土壤强度,与外在材料充分融合。这种方法对施工的周边环境影响较小,适合应用于地形复杂的软土地基施工中。进行深层搅拌前,需要一个完整平实的场地,避免杂质影响固化剂的使用效果,后续的搅拌过程需要按照要求进行规范化的处理,保证施工进程满足相关质量要求。
        4.3粉喷桩施工
        软土地基处理中的粉喷桩加固处理技术在实际施工中应用难度比较大,明确要求控制好钻机进入软土层深度、找到位置最佳的停灰面以及满足喷粉高度的要求,确保喷粉桩的长度和高度,才可以有效避免喷粉量过多对施工效果的影响,施工人员必须增强责任意识,需要定期检查喷粉机械是否可以正常工作。粉喷桩施工工艺如下:第一,需要整理施工场地,做好前期的材料、机械、电力等准备工作;第二,放置好钻机的位置,进行机械设备的调试,尤其需要保证钻机进入软土后和喷粉的工作相一致;第三,喷粉过程中,需要用钻机进行搅拌、完成后进行二次搅拌,把钻杆离开孔里等。施工时,需要准确测量钻机杆的长度,判断钻入的深度,保证复搅深度和桩的长度。另外施工人员要根据实验确定的参数,实时记录和分析压力值、喷粉量、钻进和提杆速度,计算好粉喷量及停粉的标高,保证整个软土地基处理具有持续性,避免出现较大的工作误差导致软土处理不到位,影响正常的施工进度。
        4.4强夯加固技术
        强夯加固技术主要应用于大面积施工,因此施工人员必须提前做好地质勘查,确保测量数据的准确性,并反复确认加固位置与施工图纸,避免施工中出现偏差。强夯加固技术集合了动力密实、动力固结与动力置换等技术,因此具有很高的适用性。另外,多种技术的结合,能够显著强化地基的坚实度、稳定性等。其中,动力密实技术的应用,能够有效提高地基的承载能力,确保道路能够承受更高的荷载。动力置换技术则会把地基中的物质粉碎,同时增强地基的性能、强度等。合理应用强夯加固技术,能够在一定程度上提升施工效率,降低施工成本的投入,为建筑单位创造更多经济效益。
结束语
        综上所述,通过对软土地基施工技术处理的探讨,有利于提高道路桥梁施工效率及质量,满足其结构性能可靠性要求,保持路桥施工风险良好的应对状况。因此,未来在提升道路桥梁施工水平、优化软土路基施工方式的过程中,需要加深对其施工技术处理的重视程度,积极开展针对性强的处理工作,促使道路桥梁能够处于高效施工及安全应用状态,为施工企业的更好发展打下坚实的基础。
参考文献
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