某变电站场地地基与基础方案研究
变电站中地基与基础方案设计时的建议

变电站中地基与基础方案设计时的建议随着现代化电气技术的进步,变电站的设备逐渐发展和更新。
在变电站的建设过程中,地基和基础方案的设计是非常重要的一步。
在变电站的建设过程中,地基和基础方案的设计能够保证变电站在长期运行中的稳定性和可靠性。
在本文中,我们将提供一些关于变电站中地基与基础方案设计时的建议。
1. 考虑土壤条件在进行地基设计和基础方案设计时,需要考虑变电站所处的土壤条件。
正是由于土壤条件的不同,导致变电站的地基和基础方案需要针对不同的情况进行设计。
如果土壤承载能力较差,需要采用更深的基础,以确保变电站的稳定性。
2. 选择合适的地基类型在地基设计和基础方案设计时,需要选择合适的地基类型。
对于一些较小的变电站来说,可以使用浅型基础,包括承台和浇筑混凝土,但对于较大的变电站,应采用深型基础,以确保变电站的稳定性和安全性。
3. 保证基础的稳定性在地基设计和基础方案设计时,需要保证基础的稳定性。
较大的变电站需要采用深型基础,以确保变电站的稳定性和可靠性。
此外,基础的质量和深度也是影响基础稳定性的因素,需要注意在设计过程中进行合理的设计。
4. 考虑灾害和自然现象在地基设计和基础方案设计时,需要考虑灾害和自然现象的影响。
例如,地震和风暴等自然灾害可能对变电站造成不良影响。
因此,在设计方案中应加强地震、风险、雪、洪水等情况的考虑,选择合适的地基和基础方案,以确保变电站的安全性和稳定性。
5. 建立合理的维修和保养机制在地基设计和基础方案设计时,需要针对变电站的实际情况,建立合理的维修和保养机制。
建立科学的维护计划,及时检修设备和维护设施,可以保证变电站的长期稳定运行,并提高了变电站的可靠性。
总之,合理的地基设计和基础方案设计,可以保证变电站的稳定性和可靠性。
设计需要针对变电站的实际情况进行评估,选择合适的地基类型和设计方案。
此外,建立科学的维护和保养机制,对于维护变电站的正常运行至关重要。
通过这些建议,我们可以确保变电站达到最佳运行状态,为我们的生产和生活提供更好的保障。
浅谈变电站中建筑物地基基础设计及处理方法

浅谈变电站中建筑物地基基础设计及处理方法【摘要】:随着城镇化建设步伐的加快,我国建筑行业得到了高速发展,从而带动了电力建设的不断推进,变电站建设更是重中之重,而变电站建设的质量就一定程度上影响了城镇建设的质量。
本文就变电站内建筑物的地基基础设计和处理方法进行阐述。
【关键词】:变电站、地基基础、处理方法、基础设计地基基础设计与施工是否恰当关系到整个工程质量、进度和投资,为了保证建筑质量,防止事故的发生,在基础设计中要保证足够的强度和刚度,同时对地基的稳定性、强度、形变也提出了很高的要求。
合理地选择地基设计方法,做好基础施工中的质量控制是降低造价的重要途径之一。
一、建筑基础选型在建筑基础结构设计中,应考察地工程地质状况,参照地质勘查报告,选择合理的基础持力层和基础类型,满足其强度、刚度需要,此外还应考虑经济效应、施工周期等因素,降低造价成本。
在变电站建筑物及设备基础施工中,主变压器一般采用钢筋混凝土板式基础、GIS设备基础一般采用钢筋混凝土筏板基础、构支架基础采用插入式杯口基础,在复杂场地上还会用到桩基础、桩筏基础等。
本文介绍变电站中常用的几种基础选型,并分析其使用优缺点以及适用地质条件。
1、桩基础在室内型变电站建设中,柱底荷载通常会达到1800kPa-2300kPa,这要求我们在设计时选择适当的持力层来承担巨大的荷载力。
岩石埋深较浅时可采用柱下独立基础;在场地覆土较厚的地方通常会选择一定厚度的中风化岩层作为持力层,利用桩基础将上部结构荷载传至岩层。
采用嵌岩桩基础的优点是持力层变形小,桩端承载力大,可以简单计算出地基承载力是否满足单桩承载力,更好的评估上部结构载荷对基础承载力的要求,施工更准确。
但是对桩身施工及质量检测的时间较长,需等混凝土强度达到设计要求才能进行全面的检测,这就导致施工周期较长,造价偏高。
2、钢筋混凝土扩展基础在变电站建筑中,如构支架独立基础、设备基础、单层楼房基础等可采用无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。
变电站变扩建工程地基与基础分部工程施工方案

变电站变扩建工程地基与基础分部工程施工方案1. 引言本文档旨在介绍变电站变扩建工程地基与基础分部工程的施工方案,包括施工准备、基坑开挖、基础浇筑等关键步骤。
2. 施工准备2.1. 施工前的准备工作包括: - 完善设计方案的审核; - 编制详细的施工方案,并根据实际情况进行调整; - 确定施工队伍和分工,分配人员; - 采购所需的施工材料和设备。
2.2. 施工前的检查工作包括: - 检查施工现场的地下管线,确保没有与基坑开挖和基础施工相关的安全隐患; - 检查基坑周围的土质情况,了解地下水位和地下水流的情况。
3. 基坑开挖3.1. 根据设计方案,确定基坑的尺寸和形状,标出基坑的边界线。
3.2. 进行基坑开挖时,应注意以下事项: - 根据地下管线的位置进行十分仔细的勘探,确保没有破坏地下管线; - 根据土质情况,选择合适的开挖设备,如挖掘机、推土机等; - 根据所在地区的要求,设置合适的支护结构,保证基坑的稳定性;- 开挖过程中要注意土方回填的顺序,确保基坑的边界线不会因土方坍塌而变形。
4. 基础施工4.1. 基础施工前的准备工作包括: - 设计调整,根据实际开挖情况调整基础的尺寸和形状; - 清理基坑内的杂物,并进行排水,保证施工现场的干燥; - 准备模板、钢筋和混凝土等施工材料。
4.2. 基础施工的关键步骤包括: - 模板安装:根据基础的尺寸和形状,安装模板,并进行调整和检查; - 钢筋加工和安装:根据设计要求,对钢筋进行加工,并安装在模板内; - 混凝土浇筑:根据设计要求,进行混凝土的调配和浇筑,并严格控制浇筑的过程和质量; - 养护:在混凝土浇筑后,对基础进行养护,保证混凝土的强度和稳定性。
5. 施工安全措施5.1. 施工过程中的安全措施包括:- 确保施工人员具备相关的工作技能和资质;- 根据施工现场的特点和施工过程的风险,制定详细的施工安全方案; - 提供必要的个人防护装备,并对施工人员进行安全培训; - 定期检查和维护施工设备,确保其安全可靠。
变电站地基处理方案的研究与措施

变电站地基处理方案的研究与措施摘要:变电站基础设计是结构设计的首要环节。
为确保变电站安全运行,保证上部结构的安全稳定,确定合理的基础和地基处理设计方案。
摘要:分析了变电站土建基础方案,并对地基处理提出了一些建议。
关键词:变电站;土建地基处理;问题;处理措施。
引言:为了促进工业的稳定发展,需要建设大量的变电站。
变电站选址要选择远离人群及自然灾害的地方,避免暴雨等现象的影响。
而随着国家对土地的保护政策的加强,国家强制要求不得占用基本农田,使得变电站的选址越来越困难。
根据不占用基本农田,尽量远离居民区的原则,变电站站址大多位于荒地、山区、一般草原等相对地势比较平缓的安全地区,会出现一些不良的地质条件,会对上部结构有不安全隐患。
为确保整个电力系统处于稳定状态,通过合理设计方案,消除不良地基,保证变电站正常安全运行。
1、土建结构工程设计中应用优化技术的必要性伴随着我国工程建筑标准规范的逐渐提升,土建结构工程愈来愈获得重视。
选用优化技术对土建结构工程采取可靠性设计,能够全方面检测设计方案中存有的各类情况,防止施工过程中有可能发生的各类问题,进而合理有效防止各类工程施工过失,缩减工程施工能源消耗,合理有效把控工程施工成本费用。
2、土建基础设计存在问题在变电站的结构设计过程中,基础设计影响工程的整体质量水平。
地基土的承载力直接影响上部结构的安全,不良的地基土会出现上部结构的沉降或倾覆,为消除不良地基对结构的影响,往往会对不良地基采取处理措施。
不同的地质条件,采用地基处理和相应的基础形式也是不同的。
常见的变电站出现的不良的地基有:湿陷性黄土、液化土、冻胀土及膨胀土等,以下为几种地基土的处理方法:2.1、湿陷性黄土地基的处理方式:例如某变电站所在区域场地为自重湿陷性黄土地基,厚度约6m,站址区地基土层的湿陷等级为Ⅲ级(中等湿陷)~Ⅳ级(很严重)。
防止地基湿陷的措施有:地基处理措施、防水措施和结构措施。
(一)地基处理措施:强夯地基消除6m深度范围内地基土的湿陷性,作为场地预处理,以及解决场地、道路、电缆沟及地下管线沉陷的问题。
变电站中地基与基础方案设计时的建议

变电站中地基与基础方案设计时的建议
在变电站地基与基础方案设计时,以下是一些建议:
1. 地质勘察:在设计之前,进行详细的地质勘察,了解土层结构、地下水位等情况。
这将帮助确定地基和基础设计的参数。
2. 受力分析:根据变电站的结构特点和所受力的性质,进行受力分析。
包括垂直荷载、水平荷载、倾覆力等。
根据受力特点,设计适当的地基和基础结构。
3. 地基选址:选择平整坚实的地基。
避免选择不稳定的地质条件,如软土层、河床等。
考虑地基的承载力和稳定性。
4. 基础类型:根据变电站的规模和结构特点,选择合适的基础类型。
常见的基础类型
包括沉降式基础、浅基础和深基础等。
5. 基础设计:根据变电站的受力情况和地基条件,进行基础设计。
包括基础尺寸、钢
筋布置、混凝土强度等参数的确定。
6. 排水设计:对于地下水位较高的情况,设计合适的排水措施,确保基础的稳定性。
7. 考虑地震影响:针对地震区域,进行地震设计。
采取合适的抗震措施,确保变电站
的安全性和稳定性。
8. 施工质量控制:在施工过程中,加强对地基和基础工程的质量控制,特别是对于混
凝土浇筑、钢筋布置等关键环节的质量控制。
9. 监测与维护:对于地基和基础结构,建议进行定期监测和维护。
及时发现并解决潜在的问题,确保变电站的长期稳定运行。
需要注意的是,以上是一些建议,最终的设计还需根据具体情况和相关规范进行。
建议在设计过程中与专业的结构工程师和地质工程师进行充分的沟通和合作。
【3.1 地基与基础工程】3.1.3 某变电站项目场地平整施工方案

场地平整施工方案目录3.1.3.1工程概况 (1)3.1.3.2施工部署 (1)3.1.3.3主要施工方法 (4)3.1.3.4主要管理措施 (8)3.1.3.5平面布置(略) (12)3.1.3.1工程概况本工程为某220kV变电站项目场地平整,需平整场地面积约××m2。
采用以所给图纸提供的土方量为计价依据,以合同单价为准,完工后按实结算的包工包料承包方式,即包工、包料、包工期、包质量。
3.1.3.2施工部署1.施工管理目标(1)工期目标:2005年7月20日开工,2005年8月20日计划完工,施工总工期30日历天。
(2)质量目标:合格。
(3)安全目标:杜绝重大人身伤亡事故和机械事故,轻伤频率控制在3编以内,确保安全生产。
2.项目经理部组织机构本工程工程量较大,为强化工程管理,保证项目的顺利进行,公司在现场组建项目经理部。
工程实行项目经理负责制。
项目经理部机构组成及主要岗位管理职责(略)。
3.施工进度计划及保证措施(1)施工进度计划:施工进度计划横道图(略)。
(2)保证工期措施:参见,"3. 4. 1 ××医院室内装修工程施工方案”第3.4.1.4条。
4.施工机具使用计划本工程所投入的主要机械、试验、检测、测量仪器,在我公司统筹安排下,由项目经理部统一指挥、使用。
测量仪器须由国家法定计量检定机构进行周期校准后方可使用;机械设备的规格型号、主要技术参数及数量保证满足工程施工需要。
(1)主要机械使用计划(见表3一15)。
表3-15 主要机械使用计划表(2)主要试验、检测、测量仪器(见表3一16)。
表3一16 主要试脸、检侧、侧t 仪器表序号 机械设备名称 规格型号 单机功率(kW) 生产能力 投人数量(台/套) 新旧程度(%)运到工地日期1挖机 W-1001 165 1. 5m' 2 80 开工前 2 炮机2 70 孤石破碎使用3 铲运机 红旗1006-8耐/铲 2 70 开工后 4 推土机 D85 1501 80 开工后 5 装载机 ZL50 503m' 2 80 开工后 6 钢轮动 压路机DD-110型 15T 1 60 开工后 7 自卸车 封闭式 100 5T /车10 80 开工后 8 洒水车 CA14247 1 90 开工后 9 油雄车 解放4T 1 80 开工后 10 工程车 解放5T 1 60 开工后 11 蛙式打夯机5 80 开工后 12 泥浆泵 4B912 80 开工后(3)工地总人数:137+61=198人,实际人数再根据现场施工情况调整。
变电站工程地基处理方案的研究

变电站工程地基处理方案的研究摘要:地基处理方案的确定是结构设计的重要环节。
变电站建(构)筑物地基处理方案合理与否,不仅直接影响到变电站土建投资水平的高低,同时,地基处理方案的好坏也将影响变电站建构筑物的安全运行和建设周期,因此,确定地基处理方案时,应当综合考虑场地的岩土工程条件和各种地基处理方法的适用范围,并充分结合当地地基处理的成熟经验和施工条件,通过多方案的技术经济比较,选择合理的地基方案,力争做到符合安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境的原则。
关键词:地基承载力;压缩模量;自重湿陷性;场地土类别;场地设计地震动参数;地下水条件;场地不良地质现象;场地土的腐蚀性;地基处理方案;复合地基1 场地岩土工程条件1.1 地形地貌水磨沟220kV变电站工程站址区域地貌为地貌单元主要为丘陵,地势起伏较大,总的地势表现为北高南低,西高东低,地面海拔高程850~870m,坡度为10%~15%,现阶段呈荒山林地景观,有人工挖掘的树坑。
站址内分布多条东西向人工挖掘的土沟,中部存在一条南北向的土路,东北角有一约长4米、宽4米、深5米的人工挖掘的坑。
1.2 工程地质条件水磨沟220kV变电站祥平荒山站址的地基土主要以粉土、碎石及泥质砂岩为主。
现对站址主要地层概述如下:①粉土: 灰黄、灰白色,稍湿,中密状态为主,局部呈稍密状态,切面无光泽,韧性及干强度低,局部含小砾石,夹有薄层粉砂、粉质粘土,表层0.5~1.0m左右多含植物根系,虫孔发育。
在垂直方向上均表现出土体结构强度性质的不均匀性,具湿陷性,人工可以挖掘。
该层在站区广泛分布,西南角厚度较大,东北角人工坑内缺失,该层厚度在 5.0~18.0m,层底高程为846.60m~855.20m。
②碎石:灰黑色,稍湿,中密~密实状态,一般粒径3~8cm,含有块石,最大可见35cm,大于2cm的颗粒占总量的50%以上,颗粒间的充填物多为中粗砂及粉土,颗粒磨圆度较差,多呈棱角或次棱角状,由于含有大块石,人工挖掘困难。
某变电站工程地基处理方案分析

中砂⑧ :褐黄 ,褐红 色 ,主 要成份 为石英 ,含 少量粘性 土 , 砂 颗粒 级配较 良,呈饱和 、松散 为主 ;揭露厚度 7.20m,层厚 不详 。
3.90~22.80m 。
中粗砂⑤ :褐 黄 ,褐 灰 色,砂 成 分为 石英 ,含 少量 的粘 性 土 ,砂颗 粒级配较 良,呈饱和 、松散 为主 ,局 部 中密状态 :层厚
6 7O~1 7.OOm
粘 土⑥ :褐 黄、褐 红 色,摇 震无 反 应 ,切 光 滑 ,干 强 度 及韧 性 高,呈湿 ~稍湿 、硬 塑 为主 ,局 部 可塑状 态 :揭露 厚度 6.70 ̄1 1.OOm ,层 厚 不 详 。
P = 18X 四 、7=8 四 、6kPa>fak = 45kPa
勘察 时未揭露基岩 ,但据 区域地质资料 ,下伏 基岩为燕 山 第三期黑云母花 岗岩。
站 址 地 下 水 类 型 为 孔 隙 型地 下水 ,属 潜 水 ,赋 存 于 冲 洪 积 砂 土 层 中 ,主 要 补 给 来 源 为 大 气 降 水 及 地 表 水 。 勘 察 期 间 ,各 钻孔均遇见地下水 ,测得稳定水面埋藏深度介于 0.40~0.50m 之间 ,水位标 高介于 1.6O~1.95m。
关 键词 :软 土地 基 处理 塑料 板排 水 固结 深层 搅拌 法 预 应 力 管 桩
一 、 概 述 某 220kV 变 电 站 围 墙 内 占 地 面 积 为 1 10m X 85m = 9350m 。220kV及 11OkV配 电 装 置 采 用 户 外 GIS地 面 布 置 ,220kV配 电装 置 布 置 在 站 区 的南 侧 ,线 路 向南 架 空 出 线 i 11OkV配 电装 置布 置在站 区 的北侧 ,线路 向北 架空 出线 ; 220kV与 11OkV配 电装置场地 之间布置 主变压器和主控综合 楼 。主控 综合 楼 为两层 框架结 构 ,钢筋 砼独 立基础 :主变构 架 、220kV及 11OkV构架采 用钢 管、钢 梁结 构 ,钢 筋砼独 立基 础 ;主 变压 器 基 础 、220kV及 11OkV户 外 GIS设 备 基 础 采 用 大 块 式 钢 筋 混凝 土 基 础 。 变 电站位于广东东部 的潮汕平原 ,区内以冲积平原为主 , 局 部 属 中 山 及 低 山丘 陵 区 ,主 要 地 层 岩 石 有 第 四 系 、白 至 系 、 侏 罗系、三迭 系地层及 燕山二期 、三期黑云母花 岗岩和 晚侏 罗 世 火 山 岩 。 拟建场地原始地貌为仙桥河一级阶地 ,现场地较为平坦 , 标 高在 1.60~2.O m 左 右 。 根 据 《变电站岩土工程勘察报告书 》中的勘察 成果 ,站 区 地 层 主 要 有 人 工 填 土 、淤 积 的 有机 质 土 、;中积 的砂 土 、粘 土 等 , 未揭露基岩 ,但据 区域地质 资料 ,下伏基岩 为燕 山第三 期黑 云 母 花 岗 岩 。 各 岩 土层 自上 而 下 为 : (1)人工 素填土① :褐 灰 色,主 要成 分为粘 性土 ,稍 湿、松 散 ,表 层 为 耕 植 土 :层 厚 2.O0~2.50m 。 (2)冲积 层 :包括 淤泥②、中粗砂③ 、粘土④ 、中粗砂⑤ 、粘 土⑧ 、淤泥质粘土⑦ 、中砂⑧ 。 淤泥② :灰黑 色,略具腥臭 味,含少量 的贝壳碎 屑 ,摇震 无 反应 ,光滑 ,干强度及韧性较高 ,呈饱和 ,流塑状态 ;层厚 15.20
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某变电站场地地基与基础方案研究
摘要:变电站位于广西大新县雷平镇弄卡村北面约100m处,东距省道S213约850m,有简易公路通至站址附近,交通便利。
本文分析了其场地工程地质条件,在此基础上提出了地基与基础方案,研究结论对于类似工程具有一定借鉴意义。
关键词:变电站地基基础方案
1 引言
该变电站位于广西大新县雷平镇弄卡村北面约100m处,东距省道S213约850m,有简易公路通至站址附近,交通便利。
本期研究的目的是查明站址场地岩土工程条件,为建(构)筑物的地基基础方案设计、不良地质作用整治等提供可靠的岩土参数和岩土工程资料,分析和预测原有地质环境对工程的影响及工程建设可能引起的环境地质问题,并提出防治措施及建议并对基础形式和地基处理方案提出建议。
2 区域地质构造与地震
根据有关地质资料,站址区在大地构造分区上位于南华准地台之右江再生地槽之西大明山隆起的西北部,在新构造上属桂西北断块掀斜隆起区。
本区经历了三次较强烈的地壳运动,在寒武纪末,加里东运动发生,砂页岩地层发生强烈褶皱,伴生断裂,形成东西向构造线,奠定了本区以西大明山为中心的构造基底。
站址附近区域性大断裂主要北
西向的那坡断裂带、靖西~崇左断裂带和北东向的桂林~南宁断裂带,三条断裂带均属微弱全新活动断裂,站址与那坡断裂带的最小距离大于20km,与靖西~崇左断裂带的最小距离约4km,与桂林~南宁断裂带的最小距离大于45km。
断裂活动对站址区影响较弱,站址场地属构造相站址在地震构造分区上属桂西北强震地震构造区。
根据历史记载,大新县一带地震较少,最大地震为1977年发生的3.6级地震,震中位于大新县全茗,距离站址约25km。
地震对站址区稳定性影响小。
3 场地岩土工程条件
3.1 地形地貌及不良地质作用
站址大区域地貌类型为岩溶谷地,站址微地貌为矮丘。
场地为缓坡,坡度约8°~15°,场地地面高程175.62m~197.33m。
站址范围内地面高程为175.75m~196.43m,最大高差16.36m。
场地大部分第四系土层覆盖,站址主要为旱地,现种植有甘蔗,见几棵杂树。
场地内未发现地面塌陷、土洞等不良地质作用。
3.2 地基岩土特性
场地上覆土层主要为第四系冲洪积层(Qal+pl)及坡残积层(Qsl+el),下伏基岩为泥盆系中统东岗岭阶(D2d)灰岩,各岩土层特性分述如下:耕植土①:黄褐色,稍湿,土质较疏松,含植物根系。
该层场地内
普遍分布,层厚0.30m~0.40m。
第四系冲洪积层(Qal+pl):粘土:黄褐色、紫褐色、褐黄色,稍湿~湿,硬塑,切面光滑,干强度高,局部地表见浅层裂隙,裂隙深约10cm。
含铁锰结核,局部混泥岩、泥质砂岩等砾石及锰矿碎块,次棱角状,粒径20mm~60mm。
第四系坡残积层(Qsl+el):黄褐色,褐黄色,切面光滑,干强度高,坚硬~硬塑,含少量铁锰结核。
3.3 水文地质
站址区附近主要河流为黑水河,该河流常年流水,河面宽20m~50m,水深大于3m,水量充足,在站址西南面约2.6km处自北西向东南流,是站址区地表水主要排泄通道。
地下水主要为土层孔隙水和岩溶水。
土层孔隙水为上层滞水,赋存于土层孔隙中,水量小。
岩溶水赋存于下伏基岩中,场地岩溶水主要受站址外地下水补给,并向黑水河排泄,其埋深多在覆盖层底部以下的基岩中。
4 场地岩土工程分析评价
4.1 场地稳定性和适宜性分析评价
站址内无区域活动性断裂通过,区域活动性断裂与站址的最短距离大于4km,场地区域构造属于相对稳定区;站址地形为缓坡,未发现崩塌、地面塌陷等不良地质作用,仅局部有小型冲沟,但目前已趋于稳定,场地稳定。
场地内亦无压矿、文物及重要的市政设施,仅零星分布
少量坟,适宜建站。
4.2 场地和地基的地震效应分析
根据《建筑抗震设计规范(2008年版)》(GB50011-2001)附录A,场地地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组。
场地内无饱和砂土、粉土及软土分布,不存在地震液化及震陷。
4.3 地基均匀性评价
站址地形为缓坡,上覆土层分布较均匀,场地平整后将会形成高达1m~10m的人工开挖边坡,填土区将形成高度约1m~10m的填土边坡。
场地整平后,地基土分为填土与原状土,同时,局部地段基岩埋深浅,出现土岩地基,工程力学性质存在差异,场地地基土为部分不均匀地基土。
4.4 边坡稳定性评价
场地拟定平整高程186.47m~186.99m,进行场地平整时,场地将出现填土边坡及开挖边坡。
边坡稳定性分析及设计是本工程的重点及关键。
建议设计必须慎重考虑,确保填土边坡及开挖边坡的稳定。
4.5 土的胀缩性及膨胀土地基分析评价
根据《广西膨胀地区建筑勘察设计施工技术规程》
(DB45/T396-2007),粘土②层自由膨胀率平均值δef=32.7%,胀缩总率平均值δxs=3.15,相对膨胀率平均值δxe50=0.08,属以黄色为基色的C1亚类膨胀土,属中等胀缩性土,以收缩为主。
按国家标准粘土②层δef<40%,无膨胀潜势。
5 地基与基础方案建议
5.1 天然地基
站址场地平整后,北侧开挖区地基岩土层主要为粘土②、粘土③,局部见灰岩⑤,场地均有分布,地基土强度较高,建(构)筑物可采用天然地基,以粘土②、粘土③为地基持力层。
局部地段灰岩埋深浅,尤其是土岩交界部位存在溶槽等不均匀地基,基础在此处应加大基础宽度或换土垫层,以调整不均匀沉降。
5.2 地基处理
南侧、南西侧及南东侧将形成1.0m~10.0m厚的填土区,其厚度大,若新填填土固结性差,力学强度低,均匀性差,压缩性高,经检验其承载力、变形及均匀性不能满足设计要求时,不能作为建(构)筑物的地基持力层,应对整个场地新填土层进行分层强夯处理,以提高整个场地填土层的压实度,提高新填土的地基承载力、变形模量及均匀性。
强夯法加固填土提高其地基承载力。
其优点施工简单,加固效果
较好,预计经强夯处理后,填土层的承载力可达到160kPa以上,变电站站内道路、排水渠、电缆沟等可直接置于填土上。
其缺点是施工噪音大、振动大,对周边环境有较大的影响。
5.3 桩基础
人工挖孔桩桩端能进入设计持力层,刚度大,单桩承载力高,桩身变形很小,质量控制较易保障,是适合本工程的人工地基处理方案。
由于单桩承载力要求不高,可以原状土为桩端持力层,进入原状土的深度通过计算确定。
场地地下水埋深大,桩基施工不受地下水的影响。
参考文献
[1]翁梓佳.粉喷桩处理软基的机理及工程实例运用[J].科技资讯,2006.。