楊中玉
摘 要:在眾多的地質類型中,軟基非常常見,它分布在東部以及廣大的北方區域。因為此類區域的經濟發展速度較快,因此對建筑尤其是高層的需要量很大,此時就需要認真的處理好軟基。因為軟基本身的特征比較獨特,它的質地不是很緊密,不太適合用到項目之中,一旦利用不好的話就會引發下沉之類的非常嚴重的問題。所以,要想在此類區域開展項目建設尤其是高層建設工作,就要對當前的軟基適當的加固,制定合理的方案,提升它的受力水平,只有這樣才可以為項目的后續開展提供堅實的根基。
關鍵詞:建筑工程;軟基處理;施工技術;方法
1 前言
地基是建筑工程建設中重中之重,無論如何都要保證其施工的質量,保證建設工程的質量,為人民提供一個安全舒適的生活環境,這不僅僅是為了他人的生命財產負責,也是為了自己的工作負責,為了自己的職業道德負責,為建筑行業的發展負責。
2 建筑工程中的軟土工程概述
最近幾年,由于此類區域的建筑總量開始增加,此時軟基面對的狀態也完全不一樣,對于此類現象,施工機構運用的措施以及方案等也在不停的變化發展。最常用的措施如碎石樁等。不論是哪一種處理措施都有它對應的使用區間和應用狀態,而且這些措施的特征等也是完全不一樣的。在具體的開展軟基建設工作的時候,施工方必須認真的分析項目所在區域的軟基狀態,結合項目的具體建設情況,選擇合理的處理方案。在軟基項目開展的過程中,出現幾率最高的項目特性有三類,分別是易于觸變,壓縮性顯著,透水能力較低。其中觸變是最為常見的,它會受到很多要素的干擾而發生稀釋流動現象,進而導致項目的總體構造受到很嚴重的影響。而壓縮性顯著指的是壓縮指數非常高,該特點會導致建筑體下沉。對于透水能力來講,它指的是土的透水水平不是很高,如果厲害的話還無法透水,所以,此類地基的排水工作通常要占用非常久的時間。
3 建筑工程軟基處理施工技術方法
3.1 樁基礎處理技術
對于膨脹性的軟基,遇水就會發生膨脹,失去水后就會收縮,對其的處理首先就要查清地基的水質情況,分析地質中含水量、自由膨脹率、膨脹率等,然后根據這些具體分析結果,嚴格的控制地基的膨脹力,降低地下水位、濕陷程度對地基沉降能力的影響。根據地基膨脹土層的厚度,合理選擇處理技術。對于膨脹性地基處于地表,且厚度為一米左右時,需要將膨脹土體挖除,并填以粘土質、灰土質; 對于埋藏很深的膨脹性軟土,需要用樁基礎進行處理。
3.2 排水固結處理技術
排水固結處理技術是軟基處理技術中重要的一種,就是先將軟基中的水排出,縮小軟基的空隙,使孔隙水壓降低,促進軟體地基土體固結,有效的提升土體的抗剪力強度,提升地基的承載能力。排水固結處理技術具體可以分為砂井法、排水電滲法、堆載預壓法、真空預壓法等。其中堆載預壓處理技術花費時間較長,具體做法是對填土材料、砂石等進行預壓,促使地基沉降,快速固結地基土塊,最后在將荷載撤除后進行房建工程施工; 如果地基透水性較低,可以選用砂井法,具體做法是在地基空隙中灌以砂土,采用專用的排水固結管道進行排水,保證地基穩定,這一處理技術具有施工材料少、連續性強、排水速度快等優點,得到了廣泛的應用; 真空預壓法主要應用在不含透水層的地基上,具體措施包括: 首先設立砂井,并用隔絕層封閉砂層,將砂層中的氣體排出,是地基土快速固結; 如果地基粘性小、地下水位低,則需要選用電滲法,其主要是將地基中的水集中到陰極,形成電滲,促使土體固結,提升地基的承載力。
3.3 膠結處理技術
膠結處理技術要在軟土土質中加入別的水泥材料,例如水泥砂漿、石灰,依靠軟基的固結,構成復合地基,使軟基強度變大,軟基承載力變大。膠結處理技術可以選用水泥土攪拌法、高壓注漿法、灌漿法等實施。灌漿法先把泥漿灌入土體內,在土體內進行固結,這樣一來地基承載力變大、地基沉陷度減少。水泥土攪拌法先是把原來的基土攪拌進水泥內,使兩者發生反應,構成固體,這樣就提升了軟基的強度。實施水泥土攪拌前,要進行配比強度試驗,確定最佳水泥摻和量。水泥土攪拌法用在抗剪性大、含水量高的地基中。高壓注漿法借助于高速、高能量的液流沖壞土體,使土體同漿液混合,發生固結。
3.4 強夯置換法處理技術
強夯法就是用重物對地面猛力拍打,保證地面的牢固與平整,利用強夯法能夠有效的提高地基的承載能力,還能避免公路路基在重物的壓力下發生坍塌。利用這種軟基處理方法,能夠有效的提升地基的承載力,對地面產生良好的效果,是軟基滿足房建工程施工的沉降要求,并且施工迅速,為后續施工提供有力條件。這種方法由于實施方式關系,在施工過程中會產生振動以及噪聲,會對周圍的居民造成影響,所以在居民聚集區不易使用。如果采用這種處理方式,需要逐層夯實,并且在最后的一層夯實完成后,將夯實機壓實的坑填平。
置換法就是將房建工程軟基中的小碎石、石灰石置換出來,這種方法主要用于軟基厚度較小的地基,這種處理技術首先將上層承載力較強的土層作為支撐結構,對下層土層的承載力實施驗算,如果下層承載力不能滿足具體設計要求,這需要進行淺埋處理,提升持力層,加大持力層厚度,使其滿足建筑施工的具體要求。
3.5 深層攪拌樁法
深層攪拌法為就地成樁,是用水泥,石灰并摻入粉煤灰及其它添加劑,將含水量較高的軟弱土直接變成具有一定強度的水泥土。樁距和排列形狀沒有嚴格限制,在施工的過程中沒有噪音污染,材料排除少,對環境的污染較小。在施工中應保持送灰連續、均勻,不得間斷,每根樁均應確保均勻和足額的噴灰量,為保證成樁質量,對樁頂1.5m范圍內復攪、復噴,為了使土充分壓實及水泥拌和均勻,鉆頭至樁底時,應原位旋轉2min。
3.6 擠密碎石樁法
振動擠密碎石樁復合地基首先進行樁位布置,然后樁就位,取土成孔,填料,夯實造樁,成樁、鋪設墊層,擠密碎石樁移到下一樁位。為了防止出現斷樁,碎石量應滿足要求,不得有植物殘體垃圾等雜質;在沉樁過程中,遇到體積大的單獨石頭,可做位移處理。碎石擠密樁加固軟基對樁間土的擠密效果是十分顯著的,加固后的地基承載力為原天然土的3.5倍,且能大大縮短地基固結沉降的時間。碎石擠密樁受場地影響小,施工成本低、工期短,能顯著提高軟基的承載力特征值和壓縮模量,具有較好的經濟效益和社會效益。
4 結束語
綜上所述,在實際的施工過程中,需要結合具體情況,選擇最為合適的處理技術;相關的設計施工人員需要不斷的努力,提升自己的專業水平和綜合素質,總結施工經驗,以便設計出更加科學的軟基處理方案,實現建筑質量提升的目的。
參考文獻:
[1] 林清美.柱錘強夯處理軟弱地基的原理與方法[J].安徽建筑,2015.
[2] 林思勇.水泥攪拌樁在軟基處理施工中的應用及質量控制[J].河南建材,2015.