浙江绍兴312300
摘要:在经济快速发展的同时,市政建设取得了明显进展,人民群众的要求也不断提高。在市政道路建设中,软土地基施工处理技术具有非常重要的应用价值,直接影响和决定了项目的整体质量。要根据实际情况提高施工人员的素质,针对存在的问题制定切实有效的措施。切实提高和保障市政道路建设质量,为国民经济和民生的发展做出积极有益的贡献。
关键词:市政工程;软土地基;施工技术
引言
随着中国现代施工技术的蓬勃发展,施工方法也越来越完善,特别是软基处理技术的应用已在市政领域得到广泛认可。但是,由于有关部门的监督工作不到位,施工过程不规范,造成地基出现不同程度的问题,导致软基处理失去加固作用,影响市政工程的安全性。在这方面,本文首先分析,市政施工建设中软土地基的特点与问题,然后在此基础上,分析市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用,旨在提高市政工程地基基础的稳定性,保障工程安全。
1软土地基的特点
尽管不同地区的软土地基的特性不同,但是也具有些共同特征,比如一般的软土地基的颜色为灰色和深色;同其他地基相比,其土壤的含水量要高一些;软土地基的粘粒组成比例高,具有较高的可塑性;此外,软土地基的渗透系数较小,液体不易渗透,在工程的施工建设中固结时间也相对较长。由于软土地基具有上述特性,因此在进行软土地基施工建设时,面临诸多的问题。
1.1排水不畅引发地基沉陷
由于地基的渗透性很低,在施工建设中,如果遇到暴雨等恶劣天气,将出现严重的排水不畅问题。水流的长时间冲刷,地基土体侧移的现象也很有可能出现,这将对施工现场的建筑物与地下管线的安全造成一定的影响。极易引发地基沉陷及造成路面裂缝等问题。
1.2抗剪切强度低,剪切拉裂破坏
在工程的建设施工过程中,如果施工人员不规范的使用软土地基处理技术,将破坏软土地基,出现剪切拉裂破坏的种种问题。这将导致路面出现裂缝,同时由于这些裂缝相互连接,一旦某一处裂缝受到破坏,将导致整个市政工程的连带损坏。
1.3承载能力达不到设计要求
由于强度较低,需要较长时间保证软土稳定性及变形大等特点,在进行软土地基施工时,如果不能合理运用处理技术,极易导致其承载能力不符合设计要求,在静态、动态荷载作用下,或出现某局部损坏,或发生完全摧毁,这给市政工程施工埋下了诸多的安全隐患。
2市政工程施工建设中软土地基施工技术的应用
2.1表层排水法
表层排水方法的原则是排出软土中的水,压实基础,提高基础的稳定性。当然,这种方法也是有限的,其局限性在于它主要应用于含水量大的软土地基。在加工过程中,应对地面土壤进行取样和分析,以确认含水量是土壤软化的主要原因。否则,排水方法难以硬化软土。一般来说,表层排水方法的主要步骤可归纳为:在填充基础施工之前,根据排水计划挖沟,以便在填充土壤时水可以沿着沟渠流出施工现场。采用这种方法,不仅可以大大减少土壤中的含水量,而且可以防止地基的结构。如果光从材料来选择,最好使用碎石或者砂石。因为这种土质有很好的透水性,如果材料很吸水那么就很容易使得沟槽不能发挥作用。
2.2换填置换法
对于市政工程建设中软土地基的科学处理,还能够使用置换法来操作,该种方法主要是针对原本的一些不满足市政工程建设要求的土壤实行置换处理,防止其影响到施工项目的质量。从这种软土地基处理技术的使用上来说,其操作的效果是非常理想的,可以有效提高原本地基框架的承载水平,但就具体操作环节来说,其具有的施工作业量是很大的,尽管操作比较便捷,但要求很多的作业量来执行,特别是针对那些施工现场周边不存在有效置换土壤的市政项目,这种施工技术的使用必定会导致作业量大幅度增多。针对置换法的施工操作上来看,还要求紧密关注有关置换土壤的质量检测与管理,保证置换后的土层具有较好的承载水平,防止置换土壤依旧存在非常明显的质量问题。通常情况下,针对置换后的土层构造,也要求采取合适的机械设备来压实操作,这样方可更好提高其施工价值及后期施工质量。
2.3粉喷桩方法
在软土地基施工建设中,粉喷桩方法也是十分常用的一种施工技术,该种方法属于深层搅拌法使用的具体方式之一,其可以得到比较有效的软土地基处理效果,针对承载水平的提高有显著的效果。在实际施工建设中,科学的使用粉体状固化剂可以在软土地基中取得很好的搅拌施工,促使其可以与原本的软土地基得到有效结合,从而得到一定的加固效果。对于该种粉喷桩方法的使用来讲,较为常用的施工材料有石灰和水泥等,这类材料经过搅拌设施的处理使之可以同软土地基相关土壤起到良好反应,这样也就可以起到硬件软土的成效,提高其总体强度,符合市政工程处理的基本要求。在该种粉喷桩方法的使用过程,一定要确保桩基使用的精准性,且还要求规范拌合操作,全面提高固化质量。
2.4强夯法
针对软土地基内孔隙很大的情况,相关的强夯法可以得到有效的使用,该种施工技术的使用重点是针对相关的软土地基采取持续夯击的手段来处理,通常是选取一些机械设备和重锤来施工,把重锤吊起到一定高度,再促使其自由下落,这样就可以在很大程度上产生必要的冲击力,针对软土地基得到一定的夯实效果。在目前的软土地基实际施工过程,较为常用的重锤重量保证在10~40t范围以内,对应的起吊高程在10~40m以内,具体的施工数值能够按照软土地基的相关特征及表现来进行科学设置,促使其可以得到很好的夯实效果。对于该种强夯法的具体使用来说,其操作非常方便,不用进行太过复杂的施工操作,施工难度非常小,且在那些砂性土和杂填土中可以获得很好的应用,夯实效果也非常理想。在使用强夯法的时候,要求根据现场施工进度展开重点检控,从夯实的频次上进行有效协调,确保其可以达到比较理想的施工价值。基于这种软土地基施工方法的使用来说,其在施工建设中要求紧密关注对噪声情况的管控,特别是针对一些周边人群非常密集的市政施工项目,更加需要全面做好噪声防控措施。
2.5浅层处理技术
在市政工程的施工过程中,最常用的方法是强有力的方法。强有力的方法是指利用相关机械设备的锤子振动和挤压地基土壤,达到加固地基的目的。顾名思义,强夯法主要采用重物加固软土层,增加软土的承载力,从而减少市政工程施工过程中软土层的不均匀沉降。减少对周围建筑的影响。然而,强力方法也不适用于深层软土层。因为如果软土层太深,强夯法不能达到理想的效果,很容易使土层上的局部密度相对较大,下部密度相对较小。这种密度分布也不利于道路建设。软土层的关键部分应该被很好地理解和准确地掌握。根据项目建设的重点,对不同的处理采取不同的攻击。一般来说,每次缉获的穗数是四到五倍,从而基本上保证了软土层的压实程度。
结束语
软土地基施工是市政工程在施工进程中必定会遇到的阶段,合理的使用软土地基处理技术对于市政工程施工顺利进行具有重要的意义。该处理技术作为市政工程施工的重要组成部分,不仅需要相关的施工作业者提高重视,同时也要其了解施工区域软土地基的特点,具体问题具体分析,制定合理的施工方案,采用合适的软土地基处理技术,进而保证施工的安全性,提高市政工程施工的质量。
参考文献
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