填海工程建筑地基处理方法

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填海工程软基加固处理技术探讨

填海工程软基加固处理技术探讨

填海工程软基加固处理技术探讨摘要:软基加固处理是保证填海工程施工质量的关键。

本文结合漳州双鱼岛填海工程实例,对滨海环境中软基加固处理技术方法进行了简单探讨。

针对人工岛建设的特点,提出抛石挤淤换填、塑料排水板联合堆载预压等软基处理方法并加以论述。

关键词:填海工程,软基处理,抛石挤淤,塑料排水板,堆载预压Abstract: the soft foundation reinforcement is to guarantee the quality of reclamation engineering construction key. This paper zhangzhou Pisces island reclamation project examples, coastal environment in soft processing technology and methods are also discussed. According to the characteristics of the new construction, and puts forward the ripped-rock crowded silting in plastic drainage plate, fill preloading joint soft foundation treatment methods and discussed.Keywords: reclamation project, soft foundation treatment, the ripped-rock crowded silt, plastic drainage plate, preloading引言目前围海造陆已成为沿海地区开拓土地资源,解决用地紧张问题的发展趋势。

在荷兰、日本、新加坡等国家,很早就采用此法来解决土地矛盾。

甚至,自13世纪起就开始大规模围海填海的荷兰,国土的20%都来自于填海。

填海区深基坑施工方法

填海区深基坑施工方法

填海区深基坑施工方法一、背景技术近年来,在海岛上、半岛的海边、海滩上,大型炼化一体化工程(6000万吨/年、4000万吨/年、2000万吨/年等)、码头工程、物流中心、原油罐区、民用基础设施等迅速建设,为满足建设用地,填海扩地,削山造地,在沿海各地、海岛、半岛飞速进行。

在填海区建设大型石油化工厂等,与之配套的框架基础、大型设备基础、主管廊基础、雨水池、污水池等大量建设。

基础开挖深度大,是工业建筑土建施工中的重点和难点。

二、技术实施方案提供一种填海区深基坑施工方法,其能够克服基础开挖深度大的难点,确保施工的质量和安全。

图1基坑内支撑钢板桩支护方式示意图图2土方外远时的接力示意图图标:1:自然地面;2:素填土;3:冲填土;4:淤泥质粉质粘土;5:钢板桩;6:钢支撑;7:挖掘机;8:坡底。

填海区深基坑施工方法,包括如下步骤:S10,基坑内第一层土方开挖;S20,基坑支护;S30,基坑内第二层土方开挖;S40,土方外运;S50,降水处理;S60,浇注垫层;S70,结构施工;S80,基坑回填;S90,支护拔除。

所述基坑支护的方案为:采用拉森钢板桩,结合钢围檩及型钢支撑的方式。

具体的基坑支护方案为:悬臂式钢板桩支护和道内支撑钢板桩支护。

在打桩前,对钢板桩进行逐根检查,剔除不合格钢板桩;在打桩过程中,每块桩的斜度不超过2%。

降水处理的方案为:在基坑周边设置临时排水沟和集水井,在基坑四角增设排水沟和积水井。

在可选的实施方式中,步骤S50的降水处理还包括支护漏水的止水措施;所述止水措施具体为以下方法中的至少一种:方法1):在钢板桩外侧注浆;方法2):在钢板桩外侧浇筑混凝土;方法3):编织袋装粘性土;方法4):利用可塑状态的海淤泥。

具体支护方案的选择如下:依据填海区的实际情况及工程周边环境、工程地质条件及开挖深度等因素,围护结构采用拉森钢板桩,结合钢围檩及型钢支撑的形式。

拉森钢板桩采用PU400×170×15.5小止口拉森钢板桩(长度9m~18m),钢围檩采用单根(或者双拼)HW400×400×13×21型钢制作,支撑梁采用Ф351*12(或者Ф609*14)钢管。

填海区软土地基处理施工技术探讨

填海区软土地基处理施工技术探讨

填海区软土地基处理施工技术探讨摘要:随着填海区建筑工程项目的不断增多,软弱地基的处理变的越来越重要,软弱地基处理的好坏,不仅关系到工程建设的速度,而且关系到后期工程建设的质量,因此提高和创新软弱地基处理技术方法具有重要的价值和意义。

关键词:软基处理;建设施工;技术应用引言地基与建筑物的关系非常密切。

地基虽不是建筑物本身的一部分,但它在建筑中占有十分重要的地位。

软弱地基的处理恰当与否,不仅直接影响工程造价,而且直接影响建筑物的安危,即它关系到整个工程的质量、投资和进度,因此其重要性已愈来愈多地被人们所认识。

一、工程概况本VIVO总部基地软基处理项目位于广东省东莞市长安镇滨海新区,场地用地面积177808平方米,南北长约340米、东西长约510米,地势平整,为填海造地,本工程地上总建筑面积约为28.9万平方米。

拟建1栋写字楼、1栋综合楼、1栋实验楼、3栋高层宿舍楼、2座停车楼、辅助设施及足球场、篮球场和绿化设施。

本次软基处理设计范围为:场地建筑退让红线外扩5米,包括建筑物区、球场区、绿化区,处理面积173088m2。

1.1现场概况现场地北侧大部分区域已在原始地貌上填土至高程6.00~7.00m,根据填土边界将整个地基处理场地分为北区(N区)和南区(S区),N区已完成填土,S区为原始地貌部分区已填土,部分未填土。

北区(N区)根据淤泥层和填土层厚度的不同进一步划分区域。

淤泥层厚度大于8m,划分为N1区,其余划分为N2区。

南区(S区)部分已填土,部分未填土具备塑料排水板施工条件,该区采用施工排水板后填土堆载预压处理。

1.2排水板+堆载预压施工要求南区(S区)未填土具备塑料排水板施工条件,可采用施工排水板后填土堆载预压处理。

施工步骤为:平整场地至淤泥面标高→铺设土工布→铺设砂垫层→施工排水板→设置盲沟和集水井→分层碾压填土至4.00m(交工面标高)+预留沉降量→堆填预压层→排水固结完成后卸载至交工面标高→碾压表层。

[广东]大亚湾填海造地区域地基处理施工技术_secret

[广东]大亚湾填海造地区域地基处理施工技术_secret

大亚湾石化区陆域形成及地基处理一期工程摘要:xx市大亚湾石化区陆域形成一期工程由永久海堤、临时海堤、场地填筑与地基处理三部分组成,强夯法地基处理是其中的重点。

为验证强夯可行性,进行了较为详尽的试夯测试。

工程最终取得了良好效果。

关键词:填海海堤强夯试夯效果分析造价FILLING AND GROUND TREATMENT OF PETROCLIMICAL INDUSTRYZONE OF DAYA BAY1 工程概况xx省xx市大亚湾石化区规划为世界级规模的高水平、高档次、现代化的石油化学工业区,用地面积27.8km2,其中填海部分约6.56km2。

规划填海区西起大亚湾开发区南边灶,东至螺子角一带,平均长约6.6km,北侧为海岸线,南侧向海内延伸约1km,分为约19个地块,每个地块面积约30~50万m2。

石化区分三期建设,一期主要为中海壳牌石化、华德石化等项目,目前已投产。

石化区北侧为丘陵,丘陵平整时产生大量的土石方规划用于填海。

一期填海地块有两块,合计面积约66万m2,约为规划总填海形成陆域面积的10%,其填筑及地基处理方法对以后的陆域形成及地基处理有着重要的指导意义。

2 工程水文地质条件填海区域位于港湾内,水域宽阔,水深自北向南逐渐增加,南部水深达12~13m。

海域地貌为水下斜坡和浅滩,坡度平缓,西北高、东南低。

拟填筑场地自上而下的主要土层为第四系全新统近期海相沉积层淤泥、淤泥质土(砂),第四系全新统晚期海陆交互相沉积层黏土,第四系全新统早期洪积层粉土及卵石层、粉质黏土、砂砾土等,以下为风化砂砾岩。

淤泥及淤泥质土厚度从北向南逐渐增厚,淤泥厚约0~7.1m,淤泥质土厚约1.1~4.1m,其中一期填海场地内淤泥类软土(包括淤泥、淤泥质土、淤泥质粉细砂等)层厚0~2.50m,水深0~5m。

本区属于不正规半日潮混合型,每月有8~10天为日潮,20~22天为半日潮。

年平均海面1.17m,平均高潮位1.67m,平均低潮位0.64m。

低成本处理海边地基的方法

低成本处理海边地基的方法

低成本处理海边地基的方法
处理海边地基的成本往往较高,主要是由于海水的侵蚀和地基稳定性的差异造成的。

为了降低成本,可以考虑以下几种低成本处理海边地基的方法:
1. 增加防护措施:最简单的办法是在地基周围加装防波堤或者固定码头,以减少海水的冲击力和侵蚀力。

这种方法相对简单且易于施工,在一定程度上减少了地基的稳定性问题。

2. 采用合适的地基材料:选择合适的土壤和岩石作为地基材料,能够有效地提高地基的稳定性。

例如,使用适宜的岩石填充,可以增加地基的稳定性,同时减少成本。

3. 建造适当的地基结构:在地基工程中,合理的结构设计可以提高地基的稳定性,减少成本。

适当的地基结构,例如承台或桩基,能够分散地基上建筑物的重力,减少对地基的影响,提高地基的稳定性。

4. 沉积抵偿技术:沉积抵偿技术是一种经济高效的地基处理方法,可以通过加重地基上的抵偿物来抵抗沉降和海水侵蚀。

这种方法能够很好地保持地基的稳定性,减少了成本。

5. 生态保护措施:保护沿海地区的生态环境对于地基处理非常重要。

通过合理的生态保护措施,可以减少地基受到的海水侵蚀和气候变化的影响,降低成本。

6. 建造地基加强设施:在地基处理中可以采用一些地基加强设施,如挡土墙、防波堤等,来增加地基的稳定性。

这些设施可以很好地抵御海水的侵蚀和冲击力。

总的来说,处理海边地基的低成本方法有很多种,通过正确选择合适的地基材料和结构设计,采用适当的地基处理技术,可以降低处理成本。

另外,合理安排生态保护措施和地基加强设施,也能够减少成本,提高地基的稳定性。

[广东]填海地区地基处理CFG桩施工方案

[广东]填海地区地基处理CFG桩施工方案

CFG桩复合地基施工方案编制依据1、《深圳市后海湾填海区C标段市政工程中心公园路南段(皿标段)施工图路基处理工程》;2、《深圳市后海湾填海区市政工程中心路初步设计阶段工程地质勘察报告》(深圳市工勘岩土工程有限公司,2008.08);3、《公路路基设计规范》(JTG D30—2004)4、《地基处理手册》(第二版)5、《深圳地区地基处理技术规范》(SJG04-96)6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002)7、业主要求及施工现场实际情况。

二、工程概况1、工程概况中心路一后海河(南段)项目工程第3标段与招商路相交,起点里程SW1+200 (SE1 + 190)位于招商路北侧,终点里程SW1+755(SE1+730)位于招商路南侧,施工场地内交通便利。

本工程位于西南部台地及冲洪积平原地带地貌区,原地貌为深圳湾后海浅海区,海床横坡平缓,现经填海工程改造已填为陆地,填土整平后,地势大体平整,地表高程3.5〜12m。

根据地质勘察资料显示,工程场地范围内主要分布有填筑土层、全新统海相沉积层、上更新统河流相冲洪积层、海陆交互相沉积层、上更新统河流相冲洪积层、第四系残积层。

2、主要工程数量 项目名称子项单位数量 备注路基处理工程数量表中 数量为估算量, 实际数量以图 纸计算为准。

CFG 桩复合地基总桩长 m 121100 碎石垫层 m3 14196 打桩清土量m3 15210.2 钢筋笼总长 m 25100 挖方量 m3 74813 填方量m374813箱涵基础处理CFG 桩复合地基总桩长m1125碎石垫层m31653、工程特点本工程为应急工程,总工期为7个月,工期紧、任务重。

三、 施工进度计划为保证施工进度,根据每台桩机每天施工CFG ® 500m,我单位计划随 着工作面的展开陆续进场6台CFG 桩机进行作业。

开工日期计划为 2009 年10月5日,完工日期为2009年12月5日。

四、 施工总体部署1、人员安排及组织项目部管理人员及技术人员均已基本到位,桩基施工队作业人员将在开工前陆续进场,具体人员安排如下表:表1 投入分项工程现场管理及技术人员一览表序号职务人数主要职责1现场负责人:1组织管理现场施工。

填海路基淤泥地基处理——抛石挤淤强夯置换施工工法

填海路基淤泥地基处理——抛石挤淤强夯置换施工工法

216YAN JIUJIAN SHE填海路基淤泥地基处理Tian hai lu ji yu ni di ji chu li雷刚沿海道路路基处理采用抛石挤淤的方法不是首例,但在沿海道路扩建工程中应用是少之又少的,且此法新增加了强夯置换处理,将两者合二为一。

一、导言近年来,随着我国社会经济快速发展,人们精神生活需求的提高,沿海城市旅游资源的开发和利用,城市化进程加快和机动车辆的迅猛增加,现有的沿海旅游城市道路通行能力问题日益严重。

沿海城市主干道是城市旅游交通的主要承担者,因此对沿海城市主干道扩建势在必行。

本工法以沿海城市主干道扩建工程填海路基为研究对象 ,结合本工程的实际情况,研究填海路基淤泥复杂地质状况下的地基处理,对沿海城市路基施工有很强的借鉴作用,通过研究、建设、设计、检测、监理等多家单位合作,共同研究,取得了成功,通过对施工的总结形成此工法。

二、工法特点1.此法处理与其他处理方案相比,不仅经济,节约成本,还可以减少对既有道路的干扰。

2.抛石挤淤后直接在片石顶面施工,不存在其他处理方案需要考虑工作面的问题。

3.该施工采用的机械均为常用机械,长臂挖掘机、振动压路机、自卸车、强夯机等,施工快速安全,缩短工期,具有推广应用价值。

4.施工设备操作方便、安全可靠、速度快。

三、适应范围抛石挤淤强夯置换主要适用于淤泥较深复杂地质地基处理。

且要求有大面积置换条件、施工路线长、工作量较大的道路地基处理。

四、 工艺原理本工法的基本原理是首先通过抛填片石将能挤出路基范围外的淤泥挤出,再采用强夯置换法将片石作为墩体材料置换淤泥后形成一个复合地基,达到设计承载力要求。

此方法施工简便易行,无须抽水和清淤。

五、 施工工艺流程及操作要点1.总体思路通过实验段的方法,根据海床天然地基参数,确定采用抛石强夯置换处理的参数。

2.施工方案(1)施工准备做好片石原材料的购买储备工作,用于抛石挤淤的片石必须经过试验人员的检验,达到设计要求后方可运至施工现场。

填海工程地基处理方案

填海工程地基处理方案

填海工程地基处理方案
1. 现场勘察:在进行填海工程之前,首先需要对填海区域进行详细的勘察。

这包括海床的地质、地形、水文和海洋生态环境等方面的调查,以便为地基处理方案的制定提供必要的数据支持。

2. 海床清理:在填海工程开始之前,需要对填海区域的海床进行清理。

这包括清除海床上的杂物、淤泥和废弃物等,以便为后续的地基处理作准备。

3. 海床加固:在填海工程中,海床的加固是非常重要的一环。

海床的加固可以采用不同的方式,包括沉砂、石子堆积、石墙围界和桩基等。

这些措施可以有效地提高填海工程的地基稳定性,防止填海区域的海床发生沉降和下沉现象。

4. 海床保护:填海工程完成后,填海区域的海床需要进行有效的保护,以防止海床受到侵蚀和破坏。

海床保护可以采用覆盖层、海床镶嵌、栽植水草和建造人工礁等方式,以保护填海区域的海床环境。

5. 海岸线治理:填海工程完成后,填海区域的海岸线需要进行治理,以防止海岸线受到侵蚀和冲刷。

海岸线治理可以采用围堤、防波堤、绿化带和人工滩等措施,可以有效地保护填海区域的海岸线环境。

综上所述,地基处理是填海工程中非常重要的一个环节。

通过对填海区域的海床进行加固和保护,以及对海岸线进行治理,可以提高填海工程的地基稳定性和海洋环境保护水平,确保填海工程的可持续发展和保持长期稳定。

同时,填海工程的地基处理方案还需要充分考虑当地的地质、地形和水文环境等特点,在满足工程需求的前提下,尽可能减少对海洋生态环境的影响,实现填海工程的可持续发展和生态友好性。

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填海工程建筑地基处理方法
摘要:本文结合实际工程案例,分析填海造陆工程不同建筑的地基处理方式的选择及其他常用的地基处理方式。

关键词:填海造陆;强夯法;碎石桩;钻孔灌注桩;CFG桩
1、引言
由于社会经济的发展,土地资源的紧缺,尤其是一些沿海城市因为受到建设用地保有量有限和发展经济等因素的压力,而需向海岸边开辟新土地。

填海造陆区域作为建筑物的地基,需要通过有效的地基处理措施,来保证满足地基承载力及沉降的要求。

本文结合实际工程案例,探讨几种常见的地基处理方式。

2、工程概况
某沿海城市填海区域面积42000m2,区域规划建筑物有7层住宅(多层)3栋,11层住宅(小高层)3栋,17层住宅(高层)3栋。

区域地质由上至下为回填开山混合料、砂层,局部区域有淤泥质土。

3、地基处理方式的比选依据
地基处理方式的选择需要依据建筑物的设计地基承载力、区域填土的类型和基础底层的软土的分布情况等。

根据本工程各建筑物荷载的不同,将填海造陆区域分成3个区,每个区分别经过比选,选择确定经济、有效的地基处理方式。

4、多层建筑区域地基处理方式
该区域要求地基承载力不小于220kpa,查看地勘报告,该区域回填材料为开山混合料及砂砾层(含淤泥20%)。

根据以上基础资料及建筑市场调查资料,经过技术、经济比选后,选择确定采用强夯法进行地基处理。

强夯法是为提高地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法,也称动力固结法。

利用起吊设备,将10~25吨的重锤提升至10~25米高处使其自由下落,依靠强大的夯击能和冲击波作用夯实土层。

强夯法施工前需根据工程需要通过现场试验以确定夯实遍数和有效夯实深度。

该区域采用强夯法处理,实现松软土层人工固结,施工效率较高,施工成本较低。

为保证强夯效果,施工中严格控制夯击遍数、夯击深度、夯沉量等。

夯击的遍数由地基土的性质决定,本工程采取先夯2~3遍,最后再以低能量夯击一遍;夯击加固的深度依据土层实际厚度和湿陷等级来确定,单位夯击量应综合考虑地基的土壤属性、结构类型载荷大小和打算夯击的深度等。

5、小高层建筑区域地基处理方式
该区域要求地基承载力不小于280kpa,查看地勘报告,该区域为回填材料开山混合料,基础下5米为淤泥质土。

由于地基承载力要求较高,单纯使用强夯法,以及采用增大单击夯能、增加夯实遍数的方法均达不到良好处理效果,所以经技术经济的比选,最终采用碎石桩及强夯法结合的处理方案,碎石桩穿越软土层,并进入良好土层不小于1米。

强夯法与碎石桩的联合处理,其工作原理是在施工中先在填土层中处理好碎石桩体,对地基土进行挤密和排水固结,然而再选定强夯点,借助强大的冲击能将碎石桩体击散,并将碎石沿着桩径挤入周围的护土层,使其在地基上部形成密实的碎石与土混合的硬壳层和扩径后高置换率的碎石桩复合地基,从而达到满足建筑物对地基强度的稳定性要求。

6、高层建筑区域地基的处理方式
该区域要求地基承载力不小于380kpa,查看地勘报告,该区域为回填材料开山混合料,下有砂层及软土层。

由于地基承载力要求较高,该区域的地基处理拟选择桩基处理。

备选方案有:预制桩、钻孔桩、沉管灌注桩和挖孔桩等。

预制虽然施工速度较快、施工成本较低,但由于回填材料中含有大块石料,不利于预制桩的施打,且需挖出上面的开山碎石填土引孔;沉管灌注桩同样存在填土引孔问题,同时由于中间穿越软土层,很容易出现缩颈的隐患,施工质量不易保证;挖孔桩在水量丰富、存在潮汐水且透水性材料的情况下,很容易塌孔,施工质量和安全均难以保证。

经过比选,最终选择采用钻孔灌注桩方式,虽然成本较预制桩略高,但成桩质量易于保证。

在钻孔灌注桩施工中,一定要控制好泥浆的质量,这对于成孔质量及最终的桩基承载力的发挥都有重要的意义。

在穿越砂层时,控制好进尺速度及泥浆比重,保证孔壁稳定。

7、可供选择的其他处理方法
7.1振冲挤密法:该方法是通过振冲器产生水平方向振动力,振挤填料及周围土体,达到提高地基承载力、减少沉降量、增加地基稳定性、提高抗地震液化能力的地基处理方法。

该法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基,对于吹砂填海型地基处理较为适用。

该方法处理砂土类地基主要有无填料加固和填料加固法两种。

施工速度一般,实现振冲挤密固结,消除不均匀沉降和液化,提高地基承载力,但施工成本偏高。

7.2水泥搅拌桩:水泥搅拌桩是利用水泥作为固化剂的主剂,是软基处理的一种有效形式,利用搅拌桩机将水泥喷入土体并充分搅拌,使水泥与土发生一系列物理化学反应,使软土硬结而提高基础强度。

软土基础经处理后,加固效果显著,可很快投入使用。

适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉土土质。

水泥搅拌桩按材料喷射状态可分为湿法和干法两种。

湿法以水泥浆为主,搅拌均匀,易于复搅,水泥土硬化时间较长;干法以水泥干粉为主,水泥土硬化时间较短,能提高桩间的强度。

但搅拌均匀性欠佳,很难全程复搅。

水泥搅拌桩比较适用于加固较深、较厚的软粘土、淤泥质地基,特别对超软粘土加固效果更为显著,对土体无侧向挤压,对临近建筑物的影响较小,且施工速度快。

因此对于需要快速处理的区域,一般采用该方法加固。

7.3 CFG桩:CFG桩即水泥粉煤灰碎石桩,由碎石、石屑、砂、粉煤灰掺水泥加水拌和,用各种成桩机械制成的可变强度桩。

通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。

CFG 桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。

适用范围很广,在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。

7.4排水固结法:该方法通过加速土体固结过程来提高土体强度,是用于处理淤泥质土较典型的方法,为加速排水固结速度一般采用塑料排水板作为竖向排水体。

8、结论
根据填海造陆工程的具体填土性质、建筑物地基承载力及沉降、稳定性等发面的要求,合理地选择最佳地基处理方案,实现技术可行、经济合理、质量可靠的处理效果。

参考文献:1、《工程地质手册》第四版中国工业出版社
2、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002。

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