岩土工程论文软土地基处理论文
软土地基处理措施论文

软土地基处理措施论文摘要:在科学技术日异发展的今天,处理软基的新方法及新工艺越来越多,除了文中所介绍的方法,还有碎石桩法、石灰桩法、高压喷射注浆法等处理方法,通过以上分析研究,在施工中,要根据路基的实际情况,因地制宜,选择合理的处理方法,在确保提高软土路基的质量,增加承载力和稳定性的同时,还应该考虑施工工期,经济效益等因素。
引言:近年来,伴随着当前建筑行业的快速发展,可建设用地的利用率也越来越高,为了进一步扩大建筑工程的规模,许多建筑施工单位不得不面对复杂而又较难处理的施工环境和区域地质条件。
国内地理条件的差异性和复杂程度,致使建筑工程在地基上的基础施工设计面临巨大的挑战。
为此,就建筑工程中软土地基上的基础设计存在的问题进行详细的了解分析,并提出适宜的软土地基上基础的处理措施,为建筑工程软土地基的施工提供一定的借鉴和参考。
1、软土地基的危害软土路基可能导致出现一些的问题,当路基的抗剪强度不足以支承上部结构的自重及外荷载时,地基就会产生局部或整体剪切破坏。
当路基在上部结构的自重及外荷载作用下,产生过大的沉降和不均匀沉降变形时,会影响结构物的正常使用,特别是超过结构物所能容许的不均匀沉降时,结构可能开裂破坏。
路基的渗漏量超过容许值时,会发生水量损失导致事故发生。
软土地基在公路工程中造成的危害:勘察设计不详细或不准确,导致对应该做软基处理的地段未做处理设计;已知是软土地基,但是未做好软土地基处理,造成路堤失稳或危及线外建筑物;虽然做了软土地基处理,但是措施不力,施工不当造成路堤失稳;堆料不当,未按规定分层填筑,填土过快,碾压不当,造成路堤失稳;扰动"硬壳层"或填筑不当,使"硬壳层"遭受破坏,导致路堤失稳。
2、软土地基处理措施2.1软土地区路基处理施工软土地区路基处理施工,需要解决的问题是可能出现的路基盆型沉降、失稳和路、桥沉降差过大。
2.1.1原地面处理软土地基应根据软土的物理力学性质、埋层深度、路堤高度、材料场地条件、公路等级等因素分别采取置换土、抛石挤淤、超载预压、反压护道、渗水及灰土垫层、土工织物、塑料排水板、碎石桩、轻质路堤、深层加固等措施进行处理。
《软土地基处理方法的研究与运用》 论文

软土地基处理方法的研究与运用中文摘要我国幅员辽阔,地质构造复杂多变,加之受到所处自然地理环境和气候多变等因素影响,更加剧了工程地质的复杂性。
因此在公路工程建设中,会遇到各种类型的地质地基情况,在此地质地区路基工程会出现很多问题,软土路基只是其中一种情况。
所谓软土,是指强度低,压缩性较高的软弱土层。
多数含有一定的有机物质。
由于软土强度低,沉隐量大,往往给道路工程带来很大的危害,如处理不当,会给公路的施工和使用造成很大影响。
软土根据特征,可划分为:软粘性土、淤泥质土、淤泥、泥炭质土及泥炭五种类型。
路基中常见的软土,一般是指处于软朔或者流朔状态下的粘性土。
其特点是天然含水量大、孔隙比大、压缩系数高、强度低,并具有蠕变性、触变性等特殊的工程地质性质,工程地质条件较差。
选用软土作为路基应用,必须提采取出切实可行的技术措施。
这种土质如果在施工中出现在路基填土或桥涵构造物基础中,最佳含水量不易把握,极难达到规定的压实度值,满足不了相应的密实度要求,在通车后,往往会发生路基失稳或过量沉陷。
其危害性显而易见,故禁止采用。
在软土地基上修筑路堤,特别是桥头引道,如不采取有效的加固措施,就会产生不同程度的坍滑或沉陷,导致公路破坏或不能正常使用。
软土地基下沉的一个主要原因是软土地基的沉降,包括瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。
根据沉降标准,按我国现行的有关规定,用容许工后沉降——路面设计使用年限内的剩余沉降来控制(其值见有关设计标准)。
一般地,除要确保新填筑路基的密实度以减少沉降外,包括原地面的地基总沉降必须达到基本稳定,沉降量大致达到总沉降量的80%以上时,才容许铺路面。
软土地基沉降严重时,不仅增加填方数量,而且沉降或水平位移对临近填土的桥台、挡土墙、涵洞,甚至对附近的住宅、农田以及路线的技术标准都会产生很大的影响。
为此,首先应做好深入细致的工程地质勘探工作,充分研究已有地质资料,采取调绘、钻探、原位测试及物探等综合勘测手段。
岩土工程设计中的软土地基处理技术研究

岩土工程设计中的软土地基处理技术研究摘要:软土地基的处理是岩土工程施工中的重难点。
所以岩土工程施工中,经常会遇到软土地基的情况,若处理不到位极易引发不均匀沉降、地基稳定性不够等问题,会降低岩土工程施工质量。
关键词:岩土工程设计;软土地基;处理技术引言随着中国经济的快速发展,在一定程度上推动了城市基础设施建设的发展。
中国城市面积逐渐扩张,城市住宅面积也在逐年增加,城市基础设施建设工程量也会随之增加,这就容易导致建筑施工的质量不能得到良好的保障。
岩土工程是中国最重要的基础设施建设工程之一,因为其技术含量较高,且关乎到工程施工是否能够顺利开展,因此加强软土地基处理技术在岩土工程中的有效运用,一直是建筑行业的重点问题。
1软土地基的相关概述软土地基主要是指淤泥质土地基和淤泥地基,在湖泊、河流、滩涂、池塘、沿海等地的分布较为广泛。
相较于常规地基,软土地基的天然孔隙比较大,普遍在1.0以上,且含水量较高。
软土地基由大量黏土粉粒构成,一些软土地基中黏粒土的含量高达60%以上。
而且软土地基中软土颗粒大多呈薄片状,直径小,颗粒表面携带负电荷,大量吸附软土周围的偶极化分子,偶极化分子经过长期沉积会形成絮状结构。
具体来说,软土地基主要具有以下特性。
(1)含水量较高。
软土地基大多分布在湖泊、池塘、滩涂、沿海、沿河等区域,在自然渗透的作用下,大量水分会进入软土层中,增加软土地基的含水量。
(2)压缩性较强。
由于软土地基的含水量高、自然孔隙比大,因此,一旦遇到外部压力,地基内的空隙会快速缩小,致使软土发生变形,软土地基中的水也会受外力影响被挤压出来,造成地基体积减小。
(3)透水性较差。
软土地基中含有大量水分,地基上部主要为养护水或者雨水,受土层性质影响,地基下部土层无法继续吸收水分,导致水分难以快速下渗和排出,这也是造成软土地基长期积水的主要原因。
2岩土工程设计中的软土地基处理技术2.1换填处理技术采用换填法对岩土工程中的软土地基进行处理,实际操作需要将软土层从地基上全部挖出,并使用一些强度较高的材料进行换填,比如碎石、矿渣等,由于这些材料具有较低的压缩性,将之换填到软土层以后就可以形成坚固稳定的地基垫层。
岩土工程地基处理论文

岩土工程地基处理论文摘要:我国是一个幅员辽阔的国家,各个地区的土质不尽相同,而且国内还没有全面的地质研究系统,缺乏对各地的地基进行相关指标的测试与试验,因此,岩土工程勘察的各项指标的正确应用有非常大的难度。
在当前的建筑工程中,工程的地基处理方案各式各样,经常出现各种工程事故,使得工程地基造价提高。
所以,科学合理的地基处理方法是提高工程质量的关键。
1、岩土工程勘察现状建筑岩土工程的现状主要表现在四个方面:地质形态、界面划分、岩土参数、技术素质。
其中地质形态是指建筑工程项目的现场勘察中,通常会有不明地下物体、地下空洞,涉及到地基的分布形态、埋藏深度等的确定。
界面划分主要指的就是岩土风化程度的划分,以及对地质构造的判定。
岩土参数主要包括对岩土层,颗粒土、风化岩等相关指标的勘察。
技术素质针对的是岩土工程的勘察技术人员,这些人要对岩土勘察的工作有相当广的认识度,同时要加强不同专业之间的交流。
2、工程概况某幢商住楼的结构为框架剪力墙结构,建筑面积将近30108.5m2,其中地下建筑面积为2605m2,建筑高度为40m,地下两层,地上十五层,筏型混凝土基础,内墙、外墙、梁柱是主体结构。
根据相关勘察报告,这个建筑物所处地区的地基为沉积层,在粉质粘土层,地基承载力特征值为180kPa。
3、岩土勘察分析这项建筑工程的层数较多,荷载相当大,对地基承载力的要求非常高。
不论是建筑设计,还是具体的建筑施工,这其中的难度都要远远超过普通的建筑物地基处理的难度。
假如将这桩建筑物的地基直接建在粉质粘土层上,180kPa的承载力是不能够满足其建筑设计的要求的。
如果采用钻孔灌注桩,虽然建筑场地的桩端持力层能够满足建筑设计的要求,但是施工中会造成严重的泥浆污染。
经过综合分析各个方面的因素,本工程最终采用的是长螺旋钻管内泵压CFG桩,在进行工程的设计时,将CFG桩的桩端放在沙层中,长达16~18m 的桩长能够满足不仅能够满足建筑设计的要求,而且场地土的承载力得到了非常好的发挥。
软土地基处理论文(5篇)

软土地基处理论文(5篇)软土地基处理论文(5篇)软土地基处理论文范文第1篇软土地基泛指那些由淤泥及具有淤泥性质的“软土”构成的地基,由于其内部含有较多的水分,导致存在较多空隙,表现出承载力量弱、凝固性差、简单变形等问题,整体表现为坚固度差;由于需要对软土地基进行必要的科学处理,严峻影响与阻碍水利工程的建设施工质量和进度,为水利工程埋下了平安隐患。
以陕北地区常见的湿陷性黄土软土地基为例,其广泛分布在陕北及关中两个区,厚度一般大于10米,地基湿陷等级一般为Ⅱ级到Ⅳ级,有较为敏感的湿陷性,该类软土地基一般埋藏比较深,这样湿陷发生可能较为迟缓,其会随着承受荷载变化消失局部地基破坏或者地基整体滑动现象;也可能导致在开挖深基坑过程中消失基坑隆起、坑壁失稳等问题。
因此,必需使用夯实、换填、排水、挤密、加筋和胶结等技术方法加固地基,旨在改良软土地基的工程特性、降低地基压缩性变化、提高地基抗剪强度以及改善地基动力特性和透水特性。
2水利工程中有效的软土地基处理方法2.1置换填土法置换填土法不失为一种较好的软土地基处理方法,处理效果较为明显长久,但由于对客观条件要求较高,实际操作起来难度较大。
详细操作方法是利用灰土、水泥等硬度较高的土质、材料取代软土,操作过程中留意做到匀称散落于地基之上,目的是保证洒落后土质有更高的承载力量,使其满意进一步的水利工程施工要求。
该种软土地基处理方法,存在的问题在于其工程量较大,成本较高,不够经济,操作实施过程中为了有效掌握工程成本,尽量就地取材。
为了提高工程地基的防渗透性和地基承载力量,需要对替换后的填土进行再次夯实处理,必要时可以采纳分层夯实方法。
2.2排水固结法软土地基处理,主要是通过各种技术方法来降低地基土质中的水分含量,达到增加土体强度的目的,可以尝试使用排水固结法处理。
通过引入特地的排水设备(如塑料水管、沙井)排出软土地基内部的水分,以此来减小软土地基的土孔隙率,促使地基固结发生变形,从而有效提高地基坚固度。
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软土地基加固措施论文【摘要】通过上述各种方法的阐述,知道各种方法都有不同的适用范围及优缺点,软土地基处理的目的是增加地基稳定性,减少施工后的不均匀沉陷,所以设计及施工的技术人员必须意识到软土地基的危害性,坚持以数据说话,认真测定基底的承载力,并根据不同的土质情况、不同的投资和工期要求,采用切实可行的处理方案。
像一些大型的建筑物、一些高层建筑物以及一些重型和超高层的建筑物日益增多,对于地基也提出了更高的要求。
其中有一些软土层对建筑的承载能力达不到变形要求,或者是由于动力荷载作用而可能产生液化、失稳,还有的软土层会由于吸水膨胀并且发生下陷的情况,就需要人工进行加固处理。
然而地基处理想要不影响建筑物的安全使用,就需要采用加固地基处理技术。
地基不进行加固措施不仅影响了建筑物的安全使用,还会对施工进程以及造价造成了影响,还有一些会成为建筑工程中最关键的问题。
1.软土地基的概念及特点1.1软土地基:通常是指软土层、淤泥、淤泥质土、以及杂填土,还有高压作用下的缩性软弱土层构成的地基,如果建筑物的承载要求天然形成的软土地基不能满足时,就要利用对地基处理进行加固强度,形成人工地基,所以就出现了人为的加固软土地地基,来达到建筑物承载能力的需求,使建筑物可以更强更安全地正常使用。
[1]1.2软土地基的特点:①高压缩性:土层的孔隙大于1时,水含量大,承重小,土层中还含有大量的微生物、腐植质和可燃气体,故压缩性高,长期不能达到固结稳定的要求。
②抗剪强度低:软土层的抗剪强度一定要在现场原位置进行测验。
③透水性小:一般软土层的透水性都比较低,像一些垂直性的土层面是不透水的,不利于排水固结,建筑的沉降延续时间比较长。
④触变性:软土是絮凝状的结构性沉积物,当原状土在没有受到破坏时有一定的结构强度,但是一经扰动就会破坏结构,强度就会迅速降低。
⑤流变性:在有荷载的情况下,土层会由于时间的加长而变形,这时的土层强度就小于了瞬时间产生的强度。
浅析岩土工程中软土地基处理技术

浅析岩土工程中软土地基处理技术摘要:如今我国经济发展迅速,科学技术水平越来越高,各种基础设施越来越完善。
在这种背景下,我国的岩土工程建设也焕然一新。
一个工程的施工质量完全取决于地基的质量,基于此,根据软土地基自身的特点及其对工程的危害,对软土地基施工技术在岩土工程中的应用进行分析研究。
并在研究结果后提供相应的解决方案,为提高工程质量和安全稳定提供一定的理论支持,希望能够促进岩土工程的可持续发展。
关键词:岩土工程;软土地基处理技术;应用研究引言现阶段,我国正在迅速向现代化社会迈进,随着Internet的发展,各行各业都开始使用技术手段进行操作,建筑行业也不例外,还充分利用技术手段进行工程建设。
但是,在处理软土地基时,技术的应用仍未达到理想的标准,因此,路基的沉降往往会严重影响路基的稳定性,因此,应对软土地基的处理应采取科学的解决方案,保证整个工程质量的措施也是提高建设工程质量的最好方法。
1软土地基的特性1.1压缩性强由于软土地基中含有大量的水并且有很大的孔隙,因此一旦施加外力,孔隙将被压缩,并且随着孔隙的收缩,软土地基中的水将被挤出,但是,土层的体积减少了,这非常容易引起地基上层建筑工程的结构裂开和沉降。
1.2更大的水含量通常,以下条件会使项目的基础含水量相对较大,首先,如果项目靠近湖泊、地基含水量必然会比较大;二是,工程项目所在地通常是降水和水分,入渗减少也会增加地基的含水量。
2软土地基的特点及技术应用难度2.1软土地基的组成淤泥和黏土是造成软土地基的主要因素,通过实际考察研究发现,只要有高含水量的湖泊、大海和河流,就会有软土地基,这些地方的细沙含量也非常大,因此孔隙也比其他地基要多一些。
一方面,当这些地方的工程建设经常受到诸如抗剪力、渗透性等因素的影响时,如果遇到一个有机物很多的地方,尽管已经解决了土层沉降问题,但有些结构仍会出现不稳定因素,影响了地基施工质量。
2.2软土地基的特点导致技术应用困难软土地基具有很高的压缩性,并具有很强的渗透性,从而导致水含量逐渐增加。
研究岩土工程中软土地基处理技术的应用

研究岩土工程中软土地基处理技术的应用摘要:近年来,随着我国经济不断进步和发展,我国岩土工程建设也进入了一个新的发展阶段。
由于地基质量会对工程建设质量产生直接的影响,因此,论文对岩土工程中软土地基自身的特点以及所造成的危害进行分析,并基于此提出相应的针对性措施对软土地基进行处理,希望能够促进工程更好地发挥自身的功能性和可靠性,推动岩土工程的发展。
关键词:岩土工程;软土地基;处理技术;应用引言我国地形地貌比较复杂,大部分的沿海城市与地区存在淤泥质软土。
从建筑结构角度来分析,软土地基的稳定性比较差。
想要更好的提升岩土工程施工质量,做好软土地基的处理工作特别重要。
因此,本文重点分析了岩土工程中软土地基处理技术应用要点。
1软土概述在岩石工程过程中,软土地基的处理十分重要。
目前施工中遇到的软土的土质为淤泥土质。
在河流的沿岸我们可以常常看到这种土质,这种软土颜色呈现出一种灰色,密实性差,水分含量大。
这一特性决定了软土具有较强的压缩性、低稳定性、非常小的压密系数。
分布不规则,受环境的影响不同地区的软土物理性质也有很大的差别。
在软土表面存在一定含量的负电荷,这也就导致其具有能够吸收周围的分子的特性,通过与其他性质的分子进行融合,就会形成独特的结构,其含水量相较于其他土质来说就显得十分的高。
2软土地基对岩土工程的危害性2.1不均匀沉降软土地基的土质比较松软,土壤之间的颗粒间隙大,而且软土地基的含水量非常高,在进行软土地基的处理时,必须要根据软土地基的自身特性,选择合适的地基处理方式进行处理,一旦处理方式错误,将会造成软土地基处理效果达不到标准,地基出现不均匀的沉降现象,对工程的施工质量和安全都是极大的威胁。
2.2承载力不足软土地基的含水量大就会导致地基的承载力下降,而地基的承载力会对岩土工程中的建筑物造成直接的影响,因此,地基的承载力不足,不仅对岩土工程中的施工稳定性无法得到保障,而且会危及施工人员的生命安全。
3岩土工程中软土地基处理技术的具体应用3.1换填处理技术目前,在岩土工程中进行软土地基处理工作,效果最显著也是处理最有效的一种技术是换填处理技术。
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岩土工程论文软土地基处理论文
摘要:随着地岩土工程勘察钻探技术的不断完善,钻探技术在岩土工程勘察中的管理将会得到更多管理者的重视,在技术不断发展的背景下,岩土工程勘察钻探技术管理工作将会发挥着越来越重要的作用
一、前言
在我国沿海、河流的中下游或湖泊附近地区,地表下埋藏有深厚的第四纪松软覆盖层。
淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成软弱地基,软弱地基必须经过处理才能有足够的承受力,满足建构筑物的承载要求。
这些地区的软土地基给道路、桥梁、涵洞和建筑物地下空间利用等带来了技术上的难题,如果勘察、设计不好,将会给建筑带来了诸多的危害。
设计者和建设者要花费大量的时间、财力、人力去对软土地基进行勘察、设计和施工,提高建筑质量。
二、淤泥质软土的基本概念
软土是指在海洋、河流、湖泊等地方存在的含水量大、结构不稳定、间隙大、压缩性高的细沙土。
软土具有复杂的结构特征,主要表现为四个方面:
天然含水量高、压缩性大、渗透性小和抗剪强度低。
软土主要由粘土粉粒组成,常含有有机质。
有的粘土粉粒含量可高达 60% ~70% ,而且粘土矿物颗粒很小,呈薄片状,表面带负电荷,在粘土颗粒的四周吸附着大量的偶极化分子。
软土层在沉积后常形成絮凝状
结构,也是造成含水量大的原因之一。
此外,软土还具有较大的吸力和吸附力。
确认软土地基不能单凭观察,还要通过测量和检验,根据施工条件进行确定,有必要在充分研究建(构)筑物的种类、形式、规模、地基特性的基础上,判断是否应按软土地基处理。
三、淤泥质软土地基的不利工程性质
1、地基承载能力低,难以施工。
主要原因就是由于施工扰动较大,容易破坏整个地基土层的结构,不利于施工。
2、沉降量较大,不能满足使用功能。
由于软土压缩性大,工程完成后容易发生不均匀沉降,导致道路出现裂缝、地下管线出现断裂等问题。
3、开挖基坑容易引发沟槽边坡失稳破坏,影响施工的顺利进行。
造成失稳的主要原因在于软土天然空隙、黏结系数小。
4、由于软土地基中的地下水会影响工程的施工质量,地基处理过程中必须及时排水,并做好边坡土体的防护。
因为在降水或排水工程中,很可能引发周围地层发生不均匀沉降。
四、软土地基常用处理方法
1、桩基法
对中小型水工建筑物,当淤土层较厚,不能进行大面积处理时,可采用打桩的办法进行加固处理。
当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理、而桩基础技术很多。
淤土层厚
度小于 5m 时,通过打砂桩或石灰桩可以达到一般地基要求,其
工作原理是通过吸水和排水挤密淤土,使其孔隙比小于 1。
当淤土层厚度在 5~7m 时,宜打预制桩,钢筋混凝土预制桩具有承载力强,投资少,质量稳定,施工速度快等特点,钢筋混凝土预制桩还具有抗水闸水压力产生水平荷载,达到水平稳定作用。
淤土层较厚(7~10m )地基处理可以采用灌注桩作承载台,打灌注桩应至硬土层。
淤泥质土层桩基有如下特性:
①在淤泥质土层 qb800m m 旋挖灌注桩有扩径现象存在,施工时可通过控制泥浆指标和在有需要的位置增加长护筒的方法解决,其充盈系数可在 1. 4 附近。
②在淤泥质土中,极容易沉桩,在沉桩过程中要随时监控、调整桩身垂直度,桩架与地面不垂直会造成桩倾斜过大。
施工中施工速度过快、桩入土太深;桩倾斜过大;桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当;桩身弯曲过大;锤击次数过多等都会造成桩断裂的问题。
在桩基施工中质量问题及隐患,将影响建筑物的结构安全。
单桩承载力低于设计值,桩倾斜过大、断桩、桩接头断离、桩位偏差过大,都会造成打(压)桩工程出现质量问题。
打(压)桩工程施工工序多,工艺要求高,工程地质勘察报告不够详尽准确;设计的取值不合理都会影响桩基质量,在施工时要特别注意。
2、换土法
本方法适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土及暗沟、暗塘等的浅层处理。
当淤土层厚度在 4m 以内时,也可采用挖除淤土层,换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土、采用沉井基础等办法
进行地基处理。
换填法的作用,是提高持力层的承载力,改善土的压缩性,减小地基变形。
鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,故一般小型水工建筑物应就地取材,以换填泥土为宜。
对大中型水工建筑物,可采用沉井基础。
换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
3、灌浆法
灌浆法是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位,灌浆法对加固淤泥软土地基具有明显效果。
水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等都可以作灌浆浆液。
4、排水固结法
排水固结法是解决淤泥软粘土地基沉降和稳定问题有效方法,由排水系统和加压系统两部分组成。
排水系统根据排水体的不同可分为砂井排水和塑料排水带排水两种,是在地基中设置排水体,利用地层本身的透水性由排水体集中排水的系统。
塑料排水带排水经济效益较高,塑料排水板施工要在砂垫层完成后才能进行。
其施工原理是,当插入软基排水板,建设地下基础及上部构筑物时,软基受到荷载挤压,地下水在挤压和毛细作用下,沿塑料排水板升高到砂垫层,经砂层向两侧排出,基底承载力因此得到增加。
5、优化结构法
①选择轻型结构。
自重轻是“U”形桥梁最显著的优点,“U”形桥梁桥台还有基础浅的特点,把桥台基础设置在地基表层的密实土层上,可以避开淤土层。
因为有这个优点,肋拱桥、桁架拱桥、刚架拱桥等被广泛应用。
6、钻探施工现场处理及出现问题后的事故处理开钻前,对附近场地进行平整处理,将钻机位置调平、调整,并对机座地面及平台进行加固,水上钻孔,采取打桩等固定钻机平台的
方法,确保钻探前和钻探过程中钻机平台稳定,防止发生倾斜等;钻孔击穿空洞、溶洞顶板或所处岩层裂隙发育,连通性好,容易发生漏浆、漏水。
当漏浆不严重时应及时增大循环水,必要时可在泥浆中添加护壁剂、锯末等增加泥浆相对密度;如果钻孔漏浆严重,应采套管
跟进或安装多层套管、变径钻进等措施,及时止漏,如漏浆迅速来不及处理,应立即撤离钻机,防止地陷造成钻机倾覆。
7、工程钻探事故的处理
在设备能力允许的条件下,可用升降机配合滑轮组,强力提拉孔内受阻钻具。
当钻具被卡埋时,可用提拉方法。
利用吊锤打击的震动力,向上或向下打击事故钻具,击震法适用于浅孔处理挤夹事故。
五、结束语
随着地岩土工程勘察钻探技术的不断完善,钻探技术在岩土工程勘察中的管理将会得到更多管理者的重视,在技术不断发展的背景下,岩土工程勘察钻探技术管理工作将会发挥着越来越重要的作用。
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