软土地基基础设计施工
软土地基基础防排水施工工法

软土地基基础防排水施工工法一、前言随着城市建设的快速发展,软土地基的基础防排水工程愈发成为热点话题。
软土地基在城市建设过程中的使用越来越多,但是由于其土质特性及地表水层较浅,软土地基往往会面临一系列问题,如地基沉降、地表渗水等问题,而这些问题则直接影响着建筑物的稳定和安全。
为了解决这些问题,需要进行软土地基基础防排水施工工法。
本文将介绍软土地基基础防排水施工工法的有关内容。
二、工法特点软土地基基础防排水施工工法是一种旨在改善软土地基土质及地表水问题的施工工艺。
该工法成功的解决了许多困扰基础工程的问题,具备如下特点:1、技术成熟:该工法在许多实际项目中已被验证和应用,技术成熟度高。
2、经济可行:采用该工法的成本相对较低,施工周期也不会过长,不会对工程造成过多负担。
3、安全高效:该工法在施工中严格遵守相关安全规定,减少了人员伤亡及财产损失,还能提高施工效率。
4、环保节能:该工法使用的材料环保而且能降低能耗,对环境造成的损害较小。
三、适应范围软土地基基础防排水施工工法适用于软土地基的基础防排水工程,由于该工法不但可解决地基沉降、地表渗水等问题,还可以有效提高地基承载力。
因此,该工法适用于低海拔、含水层多、土层深浅不一、土质松软的软土地基建设。
四、工艺原理软土地基基础防排水施工工法的原理是通过采取特定的技术措施改善软土地基的土质及地表水问题,从而提高地基承载力和地基稳定性。
该工法依据土地特性设计出相应的施工方案,如采用注浆、排水板桩、土工合成材料等措施对软土地基进行处理和加固。
五、施工工艺软土地基基础防排水施工工法包括以下几个施工阶段:1、地基处理:对软土地基进行削平,清理其中的杂物及不规则物,同时进行钻孔、打洞等处理,为后续处理工程作准备。
2、注浆:采用注浆机进行注浆,通过将注浆液注入到软土层中,从而使软土地基成为一个坚固、紧密的整体,促进基础的承载与稳定。
3、排水板桩:安装板桩,将板桩埋深调整至需要的深度,通过板桩的排水孔或细小孔口,进行坑内地下水或地下泉水的排水。
软基处理工程施工方案

一、工程概况1.1 项目背景本项目位于某城市新区,占地面积约1000亩,总建筑面积约200万平方米。
由于场地地形复杂,地质条件较差,软土地基面积较大,需进行软基处理。
1.2 工程特点(1)软土地基面积大,地基承载力低;(2)施工工期紧,要求施工质量高;(3)周边环境复杂,施工干扰因素多。
二、施工布置2.1 施工管理组织成立软基处理工程领导小组,负责工程的组织、协调、监督和管理工作。
2.2 施工前的准备工作(1)对场地进行地质勘察,了解软土地基的分布、厚度、物理力学性质等;(2)制定施工方案,明确施工工艺、施工顺序、施工质量控制措施等;(3)准备施工所需材料、设备、人员等。
2.3 施工顺序及分区(1)先进行地基勘察,确定软土地基处理方案;(2)根据施工方案,分区进行软土地基处理;(3)分区完成后再进行土方开挖、基础施工等后续工作。
2.4 机械及人员配备根据施工方案,合理配置施工机械和人员,确保施工进度和质量。
2.5 工期安排根据施工方案和现场实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按时完成。
三、施工流程(1)地基勘察;(2)软土地基处理;(3)土方开挖;(4)基础施工;(5)后续施工。
3.2 施工工艺说明(1)地基勘察:采用钻探、取样等方法,了解软土地基的分布、厚度、物理力学性质等;(2)软土地基处理:根据勘察结果,选择合适的处理方法,如排水固结、置换、夯实等;(3)土方开挖:按照设计要求,进行土方开挖,确保地基处理后的土方厚度满足要求;(4)基础施工:按照设计要求,进行基础施工,确保基础稳定;(5)后续施工:完成基础施工后,进行后续施工,如主体结构施工、装饰装修等。
四、软土地基处理方法4.1 排水固结法采用排水固结法处理软土地基,通过设置排水板、铺设砂垫层等措施,加速地基固结,提高地基承载力。
4.2 置换法采用置换法处理软土地基,将软土地基部分或全部挖除,用砂、碎石等材料填充,提高地基承载力。
软土地基上大型塔吊基础的设计与施工

42 吊基础 承 台顶 面 的竖 向力 和弯矩 .
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41 塔 吊的基本 参 数 .
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地面堆载厂房软土地基基础设计与施工研究

中图分 类号 : U 4 4
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工程技 术
地 面堆载厂房软 土地基基础设 计 与施工研究
陈 辉
( 广 东省廉 江市第三建筑工程有 限公 司, 广东 廉江 5 2 4 0 0 0 )
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表 2 三种 地 基处 理方 法技 术 经济 比较
软土地基基础工程典型案例

软土地基基础工程典型案例
软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土层组成的土地,这类土地承载力低,稳定性差,容易发生不均匀沉降。
在基础工程中,如何处理软土地基是一个关键问题。
以下是一个关于软土地基基础工程的典型案例:
某市一栋住宅楼因软土地基问题出现严重沉降,导致墙体开裂、地面塌陷等现象,存在严重的安全隐患。
为解决这一问题,工程师们采用了桩基工程和注浆加固等方法。
首先,对沉降区域进行桩基工程,通过打桩、灌浆等方式提高地基承载力,抑制沉降。
同时,对周边土体进行注浆加固,提高土体强度和稳定性,防止土体侧移和滑坡等问题的发生。
此外,为了确保住宅楼的长期安全使用,工程师们还采用了地基土换填的方法。
具体来说,将沉降区域的软土挖出,填入强度较高的砂石或碎石等材料,以提高地基的承载力和稳定性。
通过这一系列的处理措施,住宅楼的地基得到了有效加固,沉降得到了有效控制,消除了安全隐患。
同时,这一案例也为类似工程提供了宝贵的经验和参考。
以上案例仅供参考,具体处理方法需根据实际情况进行选择和设计。
如有疑问,建议咨询专业人士或机构。
软土地基施工方案

软土地基施工方案引言概述:软土地基是指土壤的承载力较低、容易发生沉降和变形的地基类型。
在软土地基上进行建筑施工时,需要采取一系列的施工方案来保证地基的稳定性和安全性。
本文将从五个大点来阐述软土地基施工方案,包括地基处理、地基加固、基础设计、施工工艺和监测控制。
正文内容:1. 地基处理1.1 土壤改良:通过添加适量的石灰、水泥等掺合料,改变土壤的物理和化学性质,提高土壤的承载力和稳定性。
1.2 土体加固:采用钻孔灌注桩、土钉墙等加固措施,增加地基的抗侧力和抗震性能。
1.3 土壤加固:利用土壤固化剂或地基加固材料进行土壤加固,提高土壤的抗压强度和稳定性。
2. 地基加固2.1 预压处理:在施工前先施加一定的预压荷载,使软土地基产生初次沉降,以达到压实土壤、提高地基承载力的目的。
2.2 桩基加固:采用灌注桩、钢筋混凝土桩等方式,增加地基的承载能力和稳定性。
2.3 桩-土互作用:通过桩与土体之间的相互作用,提高地基的整体稳定性和抗震性能。
3. 基础设计3.1 基础类型选择:根据地基的性质和承载要求,选择适合软土地基的基础类型,如扩大基础、浅基础等。
3.2 基础尺寸设计:根据地基的承载能力和建筑物的荷载要求,合理确定基础的尺寸和形式,确保地基的稳定性和安全性。
3.3 基础材料选择:选择适合软土地基的基础材料,如高强度混凝土、钢筋等,以提高基础的抗压和抗震能力。
4. 施工工艺4.1 土方开挖:采用适当的土方开挖方式,保证地基的平整度和稳定性。
4.2 基础浇筑:控制混凝土的浇筑质量和施工工艺,防止地基出现裂缝和沉降。
4.3 施工监控:对施工过程进行实时监控,及时发现和解决地基施工中的问题,确保施工质量和安全。
5. 监测控制5.1 沉降监测:采用沉降仪、测斜仪等设备对地基沉降进行实时监测,及时掌握地基变形情况,进行必要的调整和控制。
5.2 应力监测:通过应力应变计、应变片等设备对地基的应力状态进行监测,确保地基的稳定性和安全性。
地面堆载厂房软土地基基础设计与施工研究

地面堆载厂房软土地基基础设计与施工研究作者:陈辉来源:《中国新技术新产品》2013年第14期摘要:在广东省湛江市(处沿海软土地基)兴建厂房或仓库,厂房或仓库的地面堆载,软基处理是必须面临的技术难题。
本文以具体的工程实例,从设计与施工方面做了探讨。
关键词:软土地基;地面堆载;设计施工中图分类号:U44 文献标识码:A一、概述工业厂房设计中常遇见大面积地面堆载的地基处理问题。
一类情况是大吨位的大面积地面堆载,如100kN/㎡、200 kN/㎡,且对地面平整度不作过高要求。
在这种情况下只要厂房的柱下采用桩基础,则厂区的地面通常不用采取地基处理措施,至多要考虑地面堆载是否会导致柱下桩基础的负摩阻力。
另一类情况是地面堆载较轻,对厂区地面平整度又不能完全忽视时的地基处理问题。
当大面积地面堆载为10kN/㎡以下时,厂区的地面一般均可考虑采取地基处理措施;但当大面积地面堆载达到30-40kN/㎡时,厂区的地面是否应采取地基处理措施就是个难题。
这个难题实际上并非技术问题,而是如何设计出既经济又安全的地基处理方案的问题。
现围绕某单层工业厂房大面积地面堆载的地基处理的设计失误,对如何进行既经济又安全的地基处理设计进行分析。
二、案例分析1 工程概况某单层工业厂房,钢结构屋盖,单柱轴力约750kN,跨度20m,柱距8m,设有20t行车,总面积约17000㎡。
厂房内地面大面积均布荷载30kN/㎡。
拟建场地在35.0m深度范围内的地基土均属第四纪全新世与上更新世冲积沉积物,粉质黏土"硬壳层"埋层较深,土质均匀,可塑一软塑,中压缩性;1.9m厚的粉质黏土“硬壳层”以下为15m厚的淤泥质黏土,强度低,属高压缩性、高灵敏度、低强度地基土,工程性质差,为天然地基的主要压缩层;第5-2与5-3层土属中等压缩性土,工程性质较好,可作为以摩擦为主的桩基持力层。
该工程地基土的物理力学性质指标见表1。
2 地基基础设计对于单层工业厂房的基础,该工程地质勘察报告的“结论与建议”认为,厂房柱下可采用预制桩,桩长25m,直径400mm,单桩承载力特征值为500kN,以第5-2层土为桩端持力层。
软土地基的基础设计及处理方法分析

软土地基的基础设计及处理方法分析软土地基一般是指抗剪强度较低、压缩性较高以及具有其它不良性质的地基土,如天然的淤泥与淤泥质土。
软土地基上的建筑物及其地基基础设计,应充分考虑软土地基的变形特征,防止其对建筑物的危害。
软土地基基础设计是否恰当关系到整个工程质量、进度和投资,结合工程实践,对存在软土地基时的基础形式、设计时应采取的措施和注意事项进行了分析。
一、基本设计原则与要求1.基本技术要求:软土工程设计应以最少的投资,最短的工期,达到设计基准期内安全运行,并满足所有的预定功能要求,即包括三个方面:预定功能要求;安全性和耐久件要求;投资和工期的经济性要求。
2.注意场地条件:防治灾害应充分搜集场地的地形、地质、水文、水文地质等资料,作为设计的依据。
场地可能的自然灾害,如暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流等;由于工程建设引起的灾害,如采空塌陷、抽水塌陷、边坡失稳、管涌、交水等;均应在勘察、预测和评价的基础上,采取有效防治措施。
3.合理选用岩土参数:选用岩土参数时,应注意其非均质性与参数测定方法、测定条件与工程原型之间的差异、参数随时间和环境的改变,以及出于工程建设而可能产生的变化等。
由于土体参数是随机变量与模糊量,故在划分工程地质单元的基础上,应进行统计分析,算出各项参数的平均值、标准差、变异系数;确定其特征值和设计值。
在选定测试方法时,应注意其适用性。
4.定性分析与定量分析相结合:定性分析是岩土工程分析的首要步骤和定量分析的基础,主要包括工程选址和场地适宜件评价、场地地质背景和地质稳定性评价、土体性质的直观鉴定等。
定量分析可采用解析法、图解法或数值法性,是在详细占有资料的基础上,运用较为成熟的理论和类似工程的经验,进行论证,并宜提出多个方案进行比较。
二、软土地基的设计常用处理方法1.强夯处理法:利用重锤自由落下的巨大冲力能所产生地冲击波反复夯击地基土,将夯面以下一定深度地土层夯实,以提高地基的承载力和土体的稳定性,降低压缩性,可以分为强夯置换法和强夯挤密法。
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浅谈软土地基基础设计施工
摘要:基础设计与施工技术,在软土地基上建造建筑物或构筑物显得尤为关键。
本文结合实践经验,分析了软土地基基础设计中应满足的技术要求和设计原则,而后几种软土地基处理施工技术,并指明了各自的适用范围,以便工程设计人员借鉴。
关键词:软土;地基处理;设计;施工
中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:
引言
近十几年来,我国基本建设规模不断扩大,其建设规模从速度前所未有,因而在诸如建筑、水利、国防、交通和铁道等土木工程建设中,愈来愈多地遇到大量而复杂的不良地基及地基处理问题,地基处理日益得到人们重视。
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,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、基本技术要求和设计原则
(一)、基本技术要求
软土工程设计应以最少的投资,最短的工期,达到设计基准期内安全运行,并满足所有的预定功能要求,即包括三个方面:
1.预定功能要求;
2.安全性和耐久件要求;
3.投资和工期的经济性要求。
(二)、注意场地条件,防治灾害
应充分搜集场地的地形、地质、水文、水文地质等资料,作为设计的依据。
场地可能的自然灾害,如暴雨、洪水、地震、滑坡、泥石流等;由于工程建设引
起的灾害,如采空塌陷、抽水塌陷、边坡失稳、管涌、交水等;均应在勘察、预测和评价的基础上,采取有效防治措施。
(三)、合理选用岩土参数
选用岩土参数时,应注意其非均质性与参数测定方法、测定条件与工程原型之间的差异、参数随时间和环境的改变,以及出于工程建设而可能产生的变化等。
由于土体参数是随机变量与模糊量,故在划分工程地质单元的基础上,应进行统计分析,算出各项参数的平均值、标准差、变异系数;确定其特征值和设计值。
在选定测试方法时,应注意其适用性。
(四)、定性分析与定量分析结合
定性分析是岩土工程分析的首要步骤和定量分析的基础。
对于下列问题一般只作定性分析:1工程选址和场地适宜件评价;2场地地质背景和地质稳定性评价;3土体性质的直观鉴定。
定量分析可采用解析法、图解法或数值法性。
考虑安全储备时,可用定值法或概率法。
都应有足够的安全储备以保证工程的可靠定性分析和定量分析,都市在详细占有资料的基础上,运用较为成熟的理论和类似工程的经验,进行论证,并宜提出多个方案进行比较。
二、地基处理施工技术及适用范围
(一)、强夯法和强夯置换法
强夯法处理地基首先由法国menard 技术公司于20 世纪60 年代末创用。
我国于1978 年引进、交通部第一航务工程局科研所及协作单位在天津首先开展试验研究。
由于该法设备简单、效果显酱、经济和施工快,很快得到推广。
除强夯挤密外,近年来,强夯置换得到不少应用。
强夯置换和强夯挤密在加固机理上是不同的,应用范围也不相同。
强夯挤密法常用来加固碎石土、砂土、低饱和度的新性土、素填土、杂填土、湿陷性黄土等各类地基。
对于饱和度较高的粘性土等地基,如有工程经验或试验证明采用强夯法有加固效果的也可采用。
通常认为强夯挤密法只适用于塑性指数小于10的土。
对于设置有竖向排水系统的软粘土地基,是否适用强夯法处理目前尚有不同看法。
强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。
试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。
对于厚度小于6m 的软粘土层采用强夯置换法处理,边夯边填碎石等粗粒料形
成深度为3~6m,直径为2m 左右的碎石桩体与周围土体形成复合地基,也已取得较好的加固效果。
(二)、排水固结法
排水固结法适用于淤泥质土、淤泥、冲填土等饱和粘性土地基。
饱和软粘土在荷载作用下,孔隙中水慢慢被排出,土的孔隙比减小,
随着超静孔隙水压力消散,有效应力提高,土的强度增加。
通过排水固结法处理地基可以使地基沉降在加载预压期间大部或基本完成,减少建筑物在使用期间的沉降和沉降差,也可提高地基承载力。
排水固结法是由排水系统和加压系统两部分共同组合而成的* 排
水系统通常有普通砂并、袋装砂井和塑料排水带等;加压系统通常有堆载预压法、真空预压法、降低地下水位法、电渗法和联合法。
近几年来,排水系统采用塑料排水带和袋装砂井较多,加压系统采用堆载预压和真空须压法较多,也有采用真空加堆载联合顶压法,以及利用建筑自重加载法。
(三)、振冲法
振冲法早期用来振密松砂地基,后来也应用于粘性土地基,振冲法演变成两类:振冲密实法和振冲置换法。
振冲密实法的加固原理是一方面依靠振冲器的强力振动使饱和砂层发生液化,砂颗粒重新排列,孔隙减少,另一方面依靠振冲器的水平振动力,在添加回填料情况下还通过填料使砂层挤压加密。
振冲置换的加固原理是利用振冲器在高压水流下边振边冲,在软弱粘性土地基中成孔,再在孔内分批填入碎石等坚硬材料,制成一根根桩体,碎石桩体和原地基构成碎石桩复合地基,以提高地基承载力,减小地基沉降。
木加填料的振冲密实法适用于颗粒含量小于10%的松砂地基;振冲置换法适用于不排水抗剪强度大于20kp 的粘性土、粉土和人工填土等地基,有时还可用来处理粉煤灰地基。
(四)、石灰桩、土桩和灰土桩法
石灰桩法工艺简单,不需复杂的施工机具,曾经应用较广泛。
其加固机理包括:打桩时挤密、石灰吸水、膨胀、升温、离子交换、胶凝、碳化和置换等,但基本加固作用则可归纳为打桩挤密、桩周土脱水挤密和桩身的置换作用。
从提高承载能力看,在正常情况下置换作用占的份额最大。
经验与实践证明,只要填充石从达到必要的密实度则小会出现软心现象。
另外,采用粉煤灰等适宜的掺合料也有助于避免发生软心现象。
桩土应力比是衡量置换作用的主要指标,要满足一般工程要求,不需追求过高的应力比。
当需要提高应力比时除了要保证桩身具有较高强度外,桩还必须打穿软土层以免桩尖刺入降低应力比。
(五)、深层搅拌桩法
深层搅拌法是通过特制机械沿深度将固化剂与地基土强制搅拌就地成桩加固地基的方法,当固化别(水泥或石灰)为粉体时义凋;粉体喷射搅拌法。
深层搅拌适用于处理淤泥、淤泥质土和含水量较高的地基及承载力特征值不大于120kpa 的粘性土、粉土等软土地基。
当处理泥炭土或地下水具有侵蚀性时宜通过试验确定其适用性,冬期施工应注意负温对处理效果的影响。
水泥土搅拌法施工步骤由于湿法相干法的施工设备不同而略有差异,其主要步骤为:
1搅拌机械就位、调平;
2预搅下沉至设计加固深度;
3边喷浆(粉)、边搅拌提升直至预定的停浆面;
4重复搅拌下沉至设计加固深度;
5根据设计要求,喷浆(粉)或仅搅拌提升直至预定的停浆(灰)面;
6关闭搅拌机械。
在预(复)搅下沉时,也可采用喷桨(粉)的施工工艺,保全桩长上下至少再重复搅拌一次。
三、结束语
毫无疑问,任何一个建筑物都需要好的地基基础,尤其是建在软弱地基上的建筑物。
设计是优质地基基础的主线,而施工则是其设计目标能否实现的关键阶段,只有做好统筹规划与施工管理,才能做到事半功倍,确保建设质量和效果。
参考文献:
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[3]胡志东.水泥搅拌桩在建筑工程软基处理中的应用[j].山西建筑,2007,33(13):123-124。