八种常见不良地基土及其特点_1

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施工现场常见不良土质地基分析与处理

施工现场常见不良土质地基分析与处理

第42卷第18期山 西建筑Vol.42No.182 0 1 6 年 6 月SHANXI ARCHITECTURE Jun.2016 • 67 •文章编号:1009-6825 (2016) 18-0067-02施工现场常见不良土质地基分析与处理张晶亮(山西建筑工程(集团)总公司,山西太原030002)摘要:介绍了建设工程施工现场常见的不良土质类型,针对湿陷性黄土、杂填土、有机土、盐渍土等不良土质的成因与特性,探讨 了处理各种不良土质的方法及原则,从而满足建筑施工的要求。

关键词:土质,湿陷性黄土,杂填土,冻土,膨胀土,地基中图分类号:TU470 文献标识码:A〇引言我国地域辽阔,地形地貌多样,从内地到沿海,由平原到山区 分布着多种多样的地基土,地质情况复杂多变,这些不同成因沉 积的土的工程特性差异很大。

在不同地域施工,面临的地基土质 性质不同,有的天然地基良好,如砂石类土质透水性、承载力都较 好的地基;有的地质土分布不均、薄厚不一,由于堆积成因不同导 致如冲积物、风积物、人工堆积物等;有的地质情况复杂,地表水、地下水丰富,土层性质多样,如岩溶、沼泽、冻土、流沙、有机质土、盐渍土、膨胀土、黄土、软土、杂填土等混杂不均勻分布。

一般房屋建筑工程,勘察设计都给出了工程所在地地基土层 的分布情况和主楼地基的处理方法,我们按图施工即可,最多遇 到地基情况与勘察设计不符时,适当调整和更改设计方案后实 施,因此,主要建筑物地基处理有据可循,这里不做讨论。

施工中,除主楼外一般施工现场都会有一些小型附属建筑物、构筑物或临时建筑、道路、场地、管线、设备基础等室内、外工 程,这些建(构)筑物除了在较好土质和承载力下可不做处理外,在不良土质地区施工时也需要做地基处理,那么对于常见的几种 不同土质如何进行简易方便的处理,且能确保质量,使得其地基 稳定、牢固、耐久、防水防潮、控制沉降,满足施工需要,我们列举 以下几种土质类型进行分析解决。

公路施工中常见不良地质以及处理方法

公路施工中常见不良地质以及处理方法

公路施工中常见不良地质以及处理方法
公路施工是一项复杂的工程,需要考虑到许多因素,其中地质条件是非常重要的一个因素。

不良地质条件会给公路施工带来很大的困难,因此在施工前需要对地质条件进行详细的调查和分析,以便采取相应的处理措施。

常见的不良地质条件包括软土地基、岩溶地质、地震地质、滑坡地质等。

下面我们将分别介绍这些不良地质条件的特点和处理方法。

软土地基是指土壤的承载力较低,容易发生沉降和变形。

在公路施工中,软土地基会导致路基沉降、路面变形等问题。

处理软土地基的方法包括加固、加厚、加筋等。

加固可以采用灌浆、加固桩等方法,加厚可以采用填土、加厚路基等方法,加筋可以采用钢筋混凝土等方法。

岩溶地质是指地下岩石溶解形成的地质条件,容易发生地面塌陷、地下水涌出等问题。

处理岩溶地质的方法包括填洞、加固、加厚等。

填洞可以采用注浆、灌浆等方法,加固可以采用加固桩、钢筋混凝土等方法,加厚可以采用填土、加厚路基等方法。

地震地质是指地震活动频繁的地区,容易发生地震灾害。

处理地震地质的方法包括加固、减震等。

加固可以采用加固桩、钢筋混凝土等方法,减震可以采用减震器等方法。

滑坡地质是指地形陡峭、土壤松散的地区,容易发生滑坡灾害。

处理滑坡地质的方法包括加固、排水等。

加固可以采用加固桩、钢筋混凝土等方法,排水可以采用排水沟、排水管等方法。

不良地质条件会给公路施工带来很大的困难,但只要采取正确的处理方法,就可以有效地解决这些问题。

因此,在公路施工前,需要对地质条件进行详细的调查和分析,以便采取相应的处理措施。

不良土质路基的分类

不良土质路基的分类

不良土质路基的分类
1. 塑性土路基:指具有较高塑性指数的土体,具有较大的可塑性变形和较弱的抗剪强度,容易发生沉降和变形。

常见的塑性土包括黏土、软土等。

2. 粉土路基:指颗粒细小、含有较高细颗粒含量的土壤,容易形成易液化的状态。

粉土路基通常具有较弱的抗压强度和较大的易液化风险。

3. 砂土路基:指颗粒较粗的土壤,主要由砂粒组成。

砂土路基具有较好的排水性能,但抗剪强度较弱,容易发生差异沉降和侧移。

4. 淤泥路基:指含有较高有机质和水分的软黏土,具有较差的抗剪强度和稳定性。

淤泥路基容易发生液化、流失和沉降。

5. 碎石土路基:指由较大的石块和砾石混合而成的土壤,通常用于承载能力要求较高的路段。

碎石土路基具有较好的排水性和抗剪强度,但易产生表面沉积物和颗粒分选现象。

不同类型的不良土质路基对路基工程的设计和加固方法有不同的要求,需要针对具体情况进行分析和处理。

不良土的分类

不良土的分类

不良土的分类
不良土是指在工程建设中遇到的土壤类型,其工程性质不适合直接作为基础土或者建筑材料使用。

不良土根据不同的分类标准可以分为以下几类:
1. 膨胀土:
膨胀土是指具有吸水膨胀性能的土壤,当吸水时体积膨胀,失水时体积收缩。

膨胀土容易引起地基沉降、开裂等问题,对工程安全造成影响。

2. 淤泥:
淤泥是一种高水分、高含水量、黏性较大的土壤,容易发生液化,通常用于填土会导致地基沉降和不稳定。

3. 软土:
软土是指由细粒土壤组成的,具有较低的抗剪强度。

软土容易产生沉降、变形和不稳定等问题。

4. 风化土:
风化土是指由于长期风化作用而发生物化性质变化的土壤,其结构和强度较弱,易发生侵蚀和下滑。

5. 岩溶土:
岩溶土是指在岩石中发生岩溶作用而形成的土壤,具有独特的物化性质,不适合用于基础。

这些类别只是一般的分类,实际的不良土类别可能会因地理环境和具体工程要求不同而有所不同。

对于不良土的处理,通常需要采取相应的土壤改良、加固或更换等措施,以满足工程要求。

在实际工程中,应进行详细的土壤勘察和工程分析,以确定具体的土壤性质和处理方案。

八种常见不良地基土及其特点

八种常见不良地基土及其特点

八种常见不良地基土及其特点软粘土软粘土也称软土,是软弱粘性土的简称。

它形成于第四纪晚期,属于海相、泻湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉积物或河流冲积物。

多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地区。

常见的软弱粘性土是淤泥和淤泥质土。

软土的物理力学性质包括如下几个方面:(1)物理性质粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。

软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。

孔隙比一般为1.0-2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。

由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点---低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。

(2)力学性质软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。

软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。

软粘土的压缩性很大。

压缩系数大于0.5MPa-1,最大可达45MPa-1,压缩指数约为0.35-0.75。

通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。

渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5-10-200px/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。

这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。

(3)工程特性软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。

常用的地基处理方法有预压法、置换法、搅拌法等。

2.杂填土杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。

这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。

不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。

常见不良地基土及其特点

常见不良地基土及其特点

常见不良地基土及其特点地基土是指建筑物或其他工程的基础部分,用于支撑结构和传递荷载的土壤层。

不良地基土即不适合作为地基的土壤类型,其特点主要包括土壤性质差、力学性能差、易于发生变形和不稳定等。

常见的不良地基土有以下几种类型:1.软土软土是指具有较高含水量,经常处于液态或半液态状态的土壤。

其特点包括:含水量高、强度低、可塑性大、疏松度高。

由于软土的强度和稳定性较差,容易发生水平变形、沉降和失稳等问题。

2.黏性土黏性土指的是含有较高黏性颗粒或粘土矿物质的土壤,例如粘土、壤土等。

其特点包括:含水量高、可塑性强、易黏附、固结性差。

黏性土容易吸湿膨胀,造成地基沉降、位移,也容易出现地基液化和滑移等问题。

3.砂土砂土是由颗粒直径在0.05~2mm之间的细颗粒组成的土壤。

其特点包括:颗粒间空隙大、排水性好、压缩性大、承载力低。

由于砂土的稳定性较差,容易被水冲刷,造成地基沉降和坍塌等问题。

4.承载力差的土承载力差的土指的是强度较低,承载能力较差的土壤。

其特点包括:强度低、易变形、稳定性差。

承载力差的土壤无法承受大的荷载,容易导致地基沉降和结构变形等问题。

5.含有腐殖质的土含有较高腐殖质的土壤一般指的是泥炭土和腐殖土。

其特点包括:含水量高、压缩性大、稳定性差。

由于腐殖质的土壤较为松散和不稳定,容易发生沉降和压缩等问题。

以上是常见的几种不良地基土及其特点,这些不良地基土都存在着强度差、可塑性大、稳定性差等问题。

在建筑物或其他工程设计中,需要选择合适的地基处理措施,以克服不良地基土的缺陷,确保工程的安全和稳定。

不良地基土土的土三相特点

不良地基土土的土三相特点

不良地基土土的土三相特点
软粘土:软粘土是一种较软的黏性土,其硬度较差,导致地基的稳定性较差。

软粘土的承载能力不足,影响地基的承载性能。

饱和松散砂土:饱和松散砂土的土质疏松,土粒之间不具黏性,密实程度差,结构松散。

这种土质无法保证地基性能的稳定。

膨胀土:膨胀土在一定情况下会发生膨胀现象,可能导致地基出现裂缝,甚至整个地基土崩瓦解。

因此,以膨胀土为主要地基土建造的基础存在安全隐患。

湿陷性黄土:湿陷性黄土具有遇水会发生沉陷的性质,且承载能力在遇水前后相差显著。

这种土质使得以湿陷性黄土为主要地基而建造的基础在稳定性和持久性上存在问题。

杂壤土:杂壤土的成分繁杂,各种类型的土壤混杂其中,彼此之间的性质大不一样,结构松散。

因此,以杂壤土为主要地基而建造的地基显得比较脆弱,工程的安全得不到保障。

工民建施工中对不良地基土的改造

工民建施工中对不良地基土的改造

浅析工民建施工中对不良地基土的改造摘要:建筑整体质量的好坏有很大程度取决于地基土,如果在施工过程中发现有不良的地基土,要及时进行相应的改造和加固处理。

本文分析了在工民建施工中不良地基土的几种改造方法。

关键词:不良地基改造技术中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:前言不良地基土一般具有较高含水量及压缩性、较大孔隙、较低抗剪强度与明显的流动性与结构性。

倘若其受到较大荷载作用,便较易出现局部地基破坏甚至是地基整体滑动现象,在较深开挖基坑阶段便会出现坑壁失稳、隆起基坑等现象。

不良地基土具备的较高压缩性易引发其基础呈现较大沉降或不均匀沉降现象,倘若其上部建设建筑物呈现较大的各部位差异荷载,或具有较复杂的体型便会引发不均匀沉降现象,引发基础建筑物标高下降,令使用条件受到影响甚至是开裂、倾斜或破坏。

渗透性较小的不良地基具有较慢的固结速率与较长的延续沉降时间,呈现出缓慢增长,处于长期软弱状态,还会对加固地基效果产生不良影响。

具有较高灵敏性的不良地基土倘若应用挤压、振动与搅拌施工方式则会破坏不良地基结构,令其强度有所下降。

因此,在实际的工程项目中,要首先对不良地基土进行一定的改造加固处理,直至符合施工要求。

如此,才能保证工程的质量以及施工过程的安全。

1 工民建施工中常见不良地基土我国工民建施工中常见的不良地基土主要有以下几种:1.1 软粘土在工民建施工中,软粘土是最为常见的不良地基土种类之一,从地质条件的较多进行分析,其具有高压缩性、低强度、高灵敏度、低渗透性等显著特点,为工程项目的地基处理造成了较大的难题。

从软粘土的性质进行考虑,其不排水强度一般仅为5—30kpa,而且表现较差的总体承载力(20一70kpa)。

1.2 杂填土杂填土的分布范围较广,其不是一种天然的不良地基土种类,而是人们在长期生产和生活中遗留的垃圾,通过外界环境的影响逐步分解成性质较为复杂的垃圾土。

通常将杂填土分为:生活垃圾土、工业生产垃圾土、建筑垃圾土等三类。

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八种常见不良地基土及其特点
软粘土也称软土,是软弱粘性土的简称。

它形成于第四纪晚期,属于海相、泻湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉积物或河流冲积物。

多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地区。

常见的软弱粘性土是淤泥和淤泥质土。

软土的物理力学性质包括如下几个方面:
(1)物理性质
粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。

软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。

孔隙比一般为1.0-2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。

由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点---低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。

(2)力学性质
软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。

软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。

软粘土的压缩性很大。

压缩系数大于0.5MPa-1,最大可达45MPa-1,压缩指数约为0.35-0.75。

通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属
于欠固结土。

渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在
10-5-10-200px/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。

这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。

(3)工程特性
软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。

常用的地基处理方法有预压法、置换法、搅拌法等。

2.杂填土
杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。

这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。

不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。

杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。

因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。

3.冲填土
冲填土是人为的用水力冲填方式而沉积的土。

近年来多用于沿海滩涂开发及河漫滩造地。

西北地区常见的水坠坝(也称冲填坝)即是冲填土堆筑的坝。

冲填土形成的地基可视为天然地基的一种,它的工
程性质主要取决于冲填土的性质。

冲填土地基一般具有如下一些重要特点。

(1)颗粒沉积分选性明显,在入泥口附近,粗颗粒较先沉积,远离入泥口处,所沉积的颗粒变细;同时在深度方向上存在明显的层理。

(2)冲填土的含水量较高,一般大于液限,呈流动状态。

停止冲填后,表面自然蒸发后常呈龟裂状,含水量明显降低,但下部冲填土当排水条件较差时仍呈流动状态,冲填土颗粒愈细,这种现象愈明显。

(3)冲填土地基早期强度很低,压缩性较高,这是因冲填土处于欠固结状态。

冲填土地基随静置时间的增长逐渐达到正常固结状态。

其工程性质取决于颗粒组成、均匀性、排水固结条件以及冲填后静置时间。

4.饱和松散砂土
粉砂或细砂地基在静荷载作用下常具有较高的强度。

但是当振动荷载(地震、机械振动等)作用时,饱和松散砂土地基则有可能产生液化或大量震陷变形,甚至丧失承载力。

这是因为土颗粒松散排列并在外部动力作用下使颗粒的位置产生错位,以达到新的平衡,瞬间产生较高的超静孔隙水压力,有效应力迅速降低。

对这种地基进行处理的月的就是使它变得较为密实,消除在动荷载作用下产生液化的可能性。

常用的处理方法有挤出法、振冲法等。

5.湿陷性黄土
在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形的土称为湿陷性土,属于特殊土。

有些杂填土也具有湿陷性。

广泛分布于我国东北、西北、华中和华东部分地区的黄土多具湿陷性。

(这里所说的黄土泛指黄土
和黄土状土。

湿陷性黄土又分为自重湿陷性和非自重湿陷性黄土,也有的老黄土不具湿陷性)。

在湿陷性黄土地基上进行工程建设时,必
须考虑因地基湿陷引起附加沉降对工程可能造成的危害,选择适宜的地基处理方法,避免或消除地基的湿陷或因少量湿陷所造成的危害。

6.膨胀土
膨胀土的矿物成分圭要是蒙脱石,它具有很强的亲水性,吸水时体积膨胀,失水时体积收缩。

这种胀缩变形肚往很大,极易对建筑物造成损坏。

膨胀土在我国的分布范围很广,如广西、云南、河南、湖北、四川、陕西、河北、安徽、江苏等地均有不同范围的分布。

膨胀土是特殊土的一种,常用的地基处理方法有换土、土性改良、预浸水,以及防止地基土含水量变化等工程措施。

7.含有机质土和泥炭土
当土中含有不同的有机质时,将形成不同的有机质土,在有机质含量超过一定含量时就形成泥炭土,它具有不同的工程特性,有机质的含量越高,对土质的影响越大,主要表现为强度低、压缩性大,并且对不同工程材料的掺入有不同影响等,对直接工程建设或地基处理构成不利的影响。

8.山区地基土
山区地基土的地质条件较为复杂,主要表现在地基的不均匀性和场地稳定性两个方面。

由于自然环境和地基土的生成条件影响,场地中可能存在大孤石,场地环境也可能存在滑坡、泥石流、边坡崩塌等不良地质现象。

它们会给建筑物造成直接的或潜在的威胁。

在山区地基建造建筑物时要特别注意场地环境因素及不良地质现象,必要时对地基进行处理。

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