软土地基处理技术解析
简述软土地基的处理方法及原理

简述软土地基的处理方法及原理软土地基指的是土质较松软、承载力较低的地基。
由于软土的特性,软土地基在工程建设中容易出现沉降、坍塌、液化等问题,给工程的安全和稳定性带来了很大的隐患。
因此,对软土地基的处理成为了工程建设中的重要环节。
软土地基的处理方法主要包括加固处理和改良处理两种。
加固处理的主要目的是提高软土地基的承载力和稳定性,而改良处理则是通过改变软土的物理和化学特性,使其具备较好的工程性质。
下面将分别介绍这两种处理方法的原理和常用的技术手段。
1. 加固处理:加固处理主要通过加固软土地基的强度和稳定性,使其能够承受工程荷载。
常用的加固处理方法有土方加固、排浆加固、土钉加固和地下连续墙等。
土方加固是指通过在软土地基上加铺一层较厚的填土层,形成一个较为坚硬的荷载传递层,以增加软土地基的承载能力。
排浆加固则是通过人工或机械的方式将软土中的过多水分排除,降低软土的含水量,提高土体的密实度和强度。
土钉加固是一种常用的软土地基加固技术,它通过在软土地基中钻孔,然后在孔内灌注水泥浆,最后将钢筋或钢丝绳固定在孔中,形成一个稳定的土钉墙体。
地下连续墙则是在软土地基中挖掘连续的墙体,以增加土体的整体稳定性。
2. 改良处理:改良处理是通过改变软土地基的物理和化学特性,使其具备较好的工程性质。
常用的改良处理方法有固结预压、土壤改良剂和桩基处理等。
固结预压是指通过施加较大的垂直加载荷载,使软土地基发生固结和压实,从而增加土体的密实度和强度。
这种方法适用于软土地基厚度较大、承载力较低的情况。
土壤改良剂是一种将化学改良剂加入软土中,通过与土体中的颗粒发生化学反应,使颗粒之间产生胶结作用,从而提高土体的强度和稳定性。
常用的土壤改良剂有石灰、水泥、粉煤灰等。
桩基处理是一种常用的软土地基改良方法,它通过在软土地基中打入桩体,增加软土地基的承载能力和稳定性。
常用的桩基处理方法有灌注桩、钻孔灌注桩和静力压桩等。
软土地基的处理方法虽然多种多样,但其核心原理都是通过增加软土地基的承载能力和稳定性,或者改变土体的物理和化学特性,使其满足工程的要求。
路桥工程施工中的软土地基处理技术解析

路桥工程施工中的软土地基处理技术解析路桥工程中软土地基处理技术是一项关键的施工环节,它直接影响着工程的安全性和稳定性。
软土地基往往具有土层厚、含水量高、持续压缩变形大等特点,因此在施工过程中需要采取一系列有效的处理措施。
本文将从软土地基的特点、处理技术的分类和具体措施等方面对路桥工程施工中的软土地基处理技术进行深入解析。
一、软土地基的特点软土地基主要指土壤松软、含水量较高、强度较低的土地基,其主要特点包括:1. 土层厚:软土地基往往土层厚,这使得工程施工中需要对土壤进行更深入的处理。
2. 含水量高:软土地基的含水量高,土壤较为湿润,这在施工过程中容易引发土壤液化和坍塌等问题。
3. 持续压缩变形大:软土地基的压缩变形较大,需要特殊的施工措施来保证工程的稳定性和安全性。
以上特点使得软土地基成为了路桥工程中施工的难点和重点,因此需要采取有效的处理技术来加以解决。
二、软土地基处理技术的分类针对软土地基的特点,软土地基处理技术主要可以分为以下几大类:1. 机械处理技术:通过机械设备对软土地基进行振实和加固,提高土壤的承载能力和稳定性。
2. 地基处理技术:采取地基处理措施,如灌浆加固、盖浆加固等,改善软土地基的力学性质和稳定性。
3. 土体加固技术:采用土体加固措施,如灌注桩、搅拌桩、土钉墙等,使软土地基的承载能力和排水性能得到改善。
4. 地基处理材料运用技术:使用适当的地基处理材料,如石子、碎石、水泥等,进行土壤改良,提高软土地基的承载能力和稳定性。
以上分类基本涵盖了软土地基处理技术的主要方向,具体的处理措施需要根据实际工程情况和软土地基的特点来进行选择和应用。
在路桥工程的施工中,软土地基的处理需要根据具体情况采取不同的措施。
以下将针对软土地基处理技术的具体措施进行详细解析。
1. 机械处理技术的具体措施地基处理技术主要包括灌浆加固、盖浆加固等,具体措施包括:(1)灌浆加固:采用灌浆设备将水泥浆或其他固化材料灌注到软土地基中,使土壤得到加固和改良。
建筑工程软土地基处理技术分析

建筑工程软土地基处理技术分析软土地基处理技术是建筑工程施工过程中的重要环节之一,在软土地基上进行基础工程施工,必须进行一系列的地基处理措施,以提高地基的稳定性和承载力。
本文将对软土地基处理技术进行分析和探讨。
软土地基的特点是含水量高、固结性差、可塑性大、不稳定性高等,这些特点使得软土地基的处理变得复杂和困难。
在进行软土地基处理时,需要结合具体的工程条件和要求,采取合适的处理措施。
软土地基处理技术主要包括预压加固、加筋土处理、土体固化、地基换填等。
预压加固是一种常见的软土地基处理技术,通过在软土地基上施加预先确定的压力,使软土发生固结,从而提高地基的承载力和稳定性。
预压加固通常采用挖槽法、压实法等方法进行施工,可以显著改善软土地基的工程性质。
加筋土处理是通过在软土地基中加入加筋材料,如钢筋、玻璃纤维等,使软土增加剪切强度和抗冲刷能力,从而提高地基的稳定性。
加筋土处理通常采用钢筋土梁加筋、地下墙身加筋等方法进行施工,适用于一些较大荷载和较复杂地质条件下的地基处理。
土体固化是一种通过化学或物理方式改善软土性质的处理方法,例如灰浆注浆、水泥土等。
土体固化可以使软土发生胶结反应,形成坚固的固结体,提高地基的稳定性和承载力。
土体固化技术在处理一些软土地基较为有效,但也存在一些限制,如处理后的土体耐久性差等问题。
地基换填是通过将原有的软土地基挖除,然后用较坚实的土或石料进行填充,以提高地基的承载力和稳定性。
地基换填通常需要进行挖掘、处理旧土、填充新土等工作,工程量较大,但可以达到较好的地基处理效果。
软土地基处理技术是建筑工程中必不可少的环节,采取合适的处理措施可以有效提高软土地基的承载力和稳定性。
在实际工程中,需要根据具体情况选择合适的处理方法,并结合其他工程措施进行综合处理,以确保地基的稳定和安全。
软土地基处理方法浅析

软土地基处理方法浅析软土地基是指土质松软、承载力较低的土壤,在工程施工中会对建筑物的稳定性和安全性产生影响。
对软土地基进行处理是非常重要的。
软土地基的处理方法有很多种,如加固、改良等,本文将对软土地基处理方法进行浅析,以期为相关领域的研究和实践提供一些参考。
一、软土地基的特点软土地基的特点主要包括土体稳定性差、承载力低、容易产生沉陷等。
软土地基中的土粒排列较为松散,孔隙度较大,因此土壤的稳定性较差,承载力也较低。
由于软土地基的土体比较松散,容易受到外界的影响而产生沉陷现象,给工程施工带来不利影响。
二、软土地基处理方法1. 土体加固土体加固是指通过加固土体的方法来提高土壤的承载力和稳定性。
土体加固的方法包括灌浆加固、搅拌桩加固、振动加固等。
灌浆加固是指将水泥浆或其他浆料注入软土地基中,填充孔隙空间,提高土体的密实度和强度;搅拌桩加固是指利用搅拌桩机在软土地基中形成桩体,提高土体的承载能力;振动加固是指利用振动机械对软土地基进行振实,提高土壤的密实度和承载能力。
2. 土体改良土体改良是指通过改变土体的物理性质或化学性质来提高土壤的承载能力和稳定性。
土体改良的方法包括加入外加料、改变土基水分含量、改变土基结构等。
加入外加料是指在软土地基中添加砂土、石子等外加料,改善土壤的力学性能;改变土基水分含量是指通过加水或排水等方式调节土基的含水量,提高土壤的稳定性;改变土基结构是指通过物理或化学手段改变土基颗粒间的排列和连接方式,提高土体的承载能力。
3. 预压与加固预压与加固是指在软土地基上设置预压区,对预压区进行预压处理,以提高软土地基的承载能力和稳定性。
预压区的设置可以采用预制桩、地下室等方式,预压处理可以采用静载或动载的方式。
预压与加固的优点是处理范围大,效果好,适用于不同类型的软土地基。
软土地基处理方法的选择应根据具体情况进行综合考虑。
在实际工程中,需要考虑软土地基的类型、厚度、含水量、周围环境等因素,选择合适的软土地基处理方法。
土建基础工程中的软土地基施工处理技术分析

土建基础工程中的软土地基施工处理技术分析
软土地基是指由淤泥、泥炭、粉土、松散砂土等所构成的、具有较弱承载力和变形性
的土层。
在基础工程中,软土地基是一个比较棘手的问题,对于软土地基的处理施工技术,需要采取一些措施来增强其承载力和稳定性。
一、软土地基处理
1.土石方处理:首先需要将软土地基表层除去,采取挖填等方式,并在地基中铺设砾石、碎石等进行碾压,以形成稳定的基础。
2.地基处理剂加固:如采用硫酸盐、氯化钙、稀土等地基处理剂加固。
在软土地基中
掺入化学药剂,使土颗粒发生固化反应,增强其承载力和稳定性。
3.加固桩基设:采用钢筋混凝土桩或灌注桩等方式,加固地基,提高地基的承载能力。
4.排水处理:在软土地基下方铺设排水管,使地基内部的水分迅速排出,避免软土地
基产生液化现象。
1.软土地基稳定性较差,容易发生塌陷、沉降等问题。
2.软土地基性质较差,难以加固稳定。
3.对于采用地基处理剂加固的方法,需要考虑到其环保性和经济性问题。
三、软土地基施工注意事项
1.施工前需要进行地质勘测和现场调查,了解地基的稳定性和土壤性质,选用合适的
加固方法。
2.施工过程中需进行严格管理和监控,避免施工质量不合格,影响后续建设。
3.施工结束后需进行全面检测和验收,确保软土地基的加固质量和稳定性。
总之,软土地基的施工处理技术需要全面考虑土壤特性以及经济、环保等方面的因素,逐步推广应用新技术和材料,达到提高地基承载能力和增强地基稳定性的目的。
分析建筑工程软土地基的施工处理技术

分析建筑工程软土地基的施工处理技术建筑工程中,软土地基的处理是一个非常关键的环节。
软土地基施工处理技术的优劣直接影响着建筑工程的质量和安全。
软土地基是指由泥土、淤泥、填土、高含水量土或腐殖质土组成的土。
软土地基有着天然土质本身的特点,如强度低、水分多、孔隙率大等。
在软土地基上进行建筑工程时,必须对软土地基进行合理的处理和加固,以确保建筑工程的安全和稳定。
接下来就让我们来分析一下建筑工程软土地基的施工处理技术。
一、分析软土地基的特点软土地基的特点主要包括:土质松软,水分较多,强度低,孔隙率大。
软土地基在施工过程中,通常会出现沉陷、挤压等问题。
在软土地基上进行建筑工程时,首先需要识别和分析软土地基的特点,了解土质的构成和性质。
只有通过对软土地基进行全面而准确的分析,才能选择出合适的施工处理技术,从而确保建筑工程的质量和安全。
二、常用的软土地基处理技术1. 压实加固技术采用压实加固技术对软土地基进行加固处理。
这种技术通过利用较大的静载荷或者动力设备对软土地基进行压实,增加土壤的密实度和强度。
常见的压实加固技术包括振动压实和碾压压实。
振动压实是指通过振动设备对软土地基进行振动压实,使土壤颗粒之间相互振动,从而提高土壤的密实度和强度;碾压压实是指通过碾压设备对软土地基进行碾压加固,使土壤颗粒之间相互挤压,从而提高土壤的密实度和强度。
压实加固技术可以有效地提高软土地基的承载能力和稳定性,是软土地基处理中的常用技术之一。
2. 土体加固技术采用土体加固技术对软土地基进行加固处理。
这种技术通过向软土地基注入固化材料,使软土地基形成坚固的土体,从而提高土壤的强度和稳定性。
常见的土体加固技术包括灌浆加固、搅拌桩加固和土钉墙加固。
灌浆加固是指通过向软土地基注入水泥浆或者其他固化材料,使软土地基形成坚固的土体;搅拌桩加固是指通过在软土地基中钻孔并注入水泥浆或者其他固化材料,形成固定的桩体,从而提高软土地基的承载能力和稳定性;土钉墙加固是指通过在软土地基中钻孔并埋设土钉,形成坚固的土钉墙,增强软土地基的抗挤压能力和稳定性。
分析建筑工程软土地基的施工处理技术

分析建筑工程软土地基的施工处理技术软土地基工程是建筑工程中常见的一种地基处理工程,软土地基指的是土质松软、承载力低、稳定性差的地基。
对于软土地基的处理,施工技术非常重要,可以通过合理的施工处理技术来提高软土地基的承载能力和稳定性,保障建筑工程的安全和稳定。
本文将对软土地基的施工处理技术进行分析。
一、软土地基的特点软土地基的特点主要体现在土质松软、承载力低、稳定性差等方面。
软土地基的承载能力和稳定性都比较低,容易发生沉陷和变形,对建筑物的承载能力造成严重影响,因此需要在施工中采取合适的处理技术来加固和稳定软土地基。
二、软土地基的施工处理技术1. 土壤改良技术土壤改良技术是指通过对软土地基的土壤进行物理、化学或者机械手段的改造,提高土壤的密实度和强度,增加土壤的承载能力和稳定性。
常用的土壤改良技术包括加固土壤、掺和填料、预应力加固等。
加固土壤是通过向软土地基注浆或灌浆,提高土壤的密实度和强度;掺和填料是将更具承载能力的材料掺入软土地基,提高土壤的承载能力和稳定性;预应力加固是采用预应力技术对软土地基进行加固,提高土壤的承载能力。
通过这些土壤改良技术,可以有效提高软土地基的承载能力和稳定性。
2. 增加地基承载面积软土地基的承载能力和稳定性低,因此可以通过增加地基承载面积来提高软土地基的承载能力。
常用的方法是在软土地基上进行地基扩展,增加地基的接触面积,通过扩大地基的承载面积来提高软土地基的承载能力。
4. 地下水位控制软土地基在潮湿环境中容易发生稳定性问题,因此地下水位的控制对软土地基的稳定性至关重要。
通过降低地下水位或者排水处理,可以有效控制软土地基的湿度,提高软土地基的稳定性。
5. 合理排水和防渗处理软土地基容易受到地下水流的影响,因此需要进行合理的排水和防渗处理。
通过合理设计排水系统和防渗处理,可以有效控制软土地基的湿度和稳定性,提高软土地基的承载能力。
6. 施工监测和质量控制在软土地基的施工中,施工监测和质量控制是非常重要的环节。
路桥工程施工中的软土地基处理技术解析

路桥工程施工中的软土地基处理技术解析随着城市化的加速,路桥工程在城市建设中占有重要地位,但是由于城市地质条件的限制,很多路桥工程不得不建设在软土地基上。
而软土地基施工过程中因软土的特性,危险系数很高,如何科学地处理软土地基是保证工程质量的重要因素。
当前,软土地基处理技术主要有预压处理、加筋处理、桩基处理、浆液注入、高压水射流预处理等几种技术。
下面针对这几种技术做一个简单的解析。
1、预压处理技术预压处理技术是一种比较常见的软土地基处理技术,主要是通过加重机载荷的作用,使得软土变形量逐渐减小,从而达到增加地基承载力和稳定性的目的。
这种技术一般适用于基础面积较小、地基深度适宜和地面较硬的情况下。
加筋处理技术是利用钢筋、地锚等材料将软土牢牢锚固在地面上,使之达到加固效果的目的。
这种技术主要适用于地基较深、地基土质发生变化较大的情况下。
但是,由于加筋处理技术需要耗费大量的时间和费用,因此需要在实际应用中根据具体情况进行考虑。
4、浆液注入技术浆液注入技术是一种利用特别制作的注浆管将浆液注入软土中,从而使软土中的颗粒凝结成为坚固的基础的处理技术。
此种技术可以在较短时间内提高地基的承载力和稳定性,从而解决软土地基处理问题。
高压水射流预处理技术是利用高压水射流,对软土地基进行处理的技术。
通过发挥高压水射流的水力力度,将软土破碎,压实,提高其承载力和稳定性。
这种技术一般适用于黏性较大的软土地基处理。
总之,软土地基处理是施工前必要的工作,不同的处理技术应该根据情况做出选择,进行适当的组合,从而达到最佳处理效果。
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软土地基处理技术解析
作者:姜建文
来源:《城市建设理论研究》2013年第24期
摘要:本文就软土地基处理技术进行了细致的讲解,阐明了地基处理的目的,总结了一些软土地基处理的基本方法,为以后相关工程的实施提供了借鉴。
关键字:软土;地基;处理技术
中图分类号: TU47 文献标识码: A 文章编号:
1地基处理的目的
地基处理的目的系针对在软土地基上建造工业与民用建筑,进行基坑开挖,隧道掘进等工程或作业时可能产生的种种间题,J诸如沉降、承载力、基坑边坡的稳定,隧道开挖面的稳定、坑底隆起、涌水和流砂等,采取适当的对策,加以处理以改善地基条件。
这些对策主要是下述几种类型。
1.1改善剪切特性,即提高抗剪强度,固结松软地层,提高承载能力和稳定性。
减少主动土压力增加被动土压力。
1.2改善压缩性能,即减少丛础、构筑物及邻近房屋建筑、进路、地下管线的沉降量和不均匀沉降值。
1.3改善透水性,即降低地层的渗透性以防止渗水、涌水、涌砂和减少水压力。
1.4消除区域性土的湿陷性、膨胀性和冻胀性。
1.5弥补因设计或施工所造成的缺失部位。
2地基处理的应用范围
地基处理既司作为一种永久性的措施亦可作为一种临时性的、辅助性的措施在下述范围内加以应用。
2.1基础处理:对工业与民用建筑或其他构筑物基础下适应范围内的地层进行处理以提高其承载能力,同时减少其沉降量。
2.2基坑开挖:对各类基坑开挖中的挡上支护结构进行补强或取而代之,以经处理后的地基作为挡土支护结构。
当在支护结构外侧的地基进行处理时,其目的在于降低作用在支护结构上
的主动水土压力。
有时仅用以切断地下水的水流,防止涌水、涌砂。
当在支护结构内侧的地基进行处理时,其目的在于提高地基的被动土压力以减少支护结构的变形和位移。
当在基坑底部的地基进行处理时,其目的在于保持坑底稳定,防止隆起、管涌等可能危及基坑安全以及支护结构的过量位移、变形。
2.3隧道开挖:对各类隧道开挖过程中所穿越的地层进行处理,防止涌水、涌砂,稳定开挖面,防护隧道上方的管线、道路、房屋、构筑物等等。
当在十分软弱的地层中,有时还可通过地基处理改善隧道衬砌结构的受力情况,提高地层的抗力。
2.4竖井开挖:对各类竖井的开挖,尤其是在十分软弱的地层中或深度很大且地下水甚为活跃的地层中开挖竖井往往要对井壁外周的地基进行处理才能确保开挖安全。
有时为保护邻近管线、房屋或构筑物亦需进行地基处理。
2.5边坡稳定:对各类放坡开挖工程的边坡,有时对工程附近,可能危及工程安全的自然坡,需要进行地基处理才能保持边坡的稳定,防止滑坡。
3地基处理的基本方法
3.1置换法
这是一种最为简单、原始的地基处理方法。
其基本原理就是挖除不良的地毖,诸如十分软弱的淤泥、暗洪暗沟、腐蚀质含量过高的人工填土、湿陷性黄土等等,用其他材料回填密实。
用于置换的材料因地而异,因事而异。
一用好土置换是最普通的,但必须严格控制回填土的含水量和压密程度。
在地下水较深的地方常用三七灰上分层夯实作为置换材料。
有条件时用砂、粉煤灰、石屑、碎石作为回填材料,其效果更住。
当不良地尽埋藏较深,不易挖除时,则常用其池方式加以置换,如振冲、砂桩等。
3.2加筋法
这是一种在软弱地层中采用其他材料对薄弱区域予以加强的办法。
例如采用土钉S01L NAIL、微型桩MICRO PILE,高强度塑料条带等作为加筋以增强地层的稳定性,减少或防止土体变形。
所谓土钉实质上是密布在土层中的钉子。
钉子通常是一个由水泥砂浆裹着的螺纹钢筋所构成的小桩,桩径一般为10-15cm,既司是垂直的,又可倾斜的,倾角视需要而定。
它的做法是先用钻姆在地层中形成孔洞,往孔中注入水泥砂浆并插入一根螺纹钢筋即成。
所谓微型桩本质上和钻孔灌注桩是相同的,所不同的是其直径介乎钻孔桩和土钉之间,通常为20-30cm。
因直径比土钉为大,故用混凝土取代水泥砂浆,用钢筋笼取代单根螺纹钢筋。
微型桩有时亦称树根桩ROOT PILEo在土中放入高强度塑料条带或其他网状、带状材料利用土
颗粒和加筋材料之间的摩擦力使地基卜得到补强,形成整体的办法在国外多用于挡土墙、边坡或高填土的补强。
3.3预压法
预压法或谓为预固结法,即在构筑物建造之前就用比设计荷载为大或相当的荷载施加于需处理的地基之上,促使地基产生固结,从而提高其强度,减少今后的沉降值。
因施加荷载的方法不同,预压法又可分为加载预压和真空预压两大类。
加载预压通常是在天然地基上填土或堆重物加载,有时为加快地基的固结,亦可加设砂井或塑料排水板。
真空预压通常是地层中产生真空,利用大气压力进行加载的方法。
为在地层中产生真空,必须利用井点法。
凡地表有一层天然弱透水性地层时,利用井点在地层中形成的真空度,就可达到预压目的。
当地表缺失弱透水层时则需在地表铺设塑料膜以防漏气。
真空预压的膜下或地层中的真空度宜保持80kpa以上,如能保持这个真空度,无异于在地表堆放76.5kN/m的荷载。
用井点实施真空预压,还具有排水固结的作用。
预压法适用于粘性土的地基如冲积层及吹填层等,一般多用于贮液罐、构筑物、建筑物的地基处理。
当用于贮液罐基础,主要为增加地基强度和完成沉降;当用于构筑物或建筑物,且作为天然地墓时,主要是提高地基的承载力和完成沉降,而作为桩基础时,主要是消除基桩表面的负摩擦力;当用于路基等高填土时,主要是完成沉降。
3,4强夯法
用强夯法处理地基的基本原理和用传统的夯实法是相同的,都是利用夯锤落下的动能所转化而成的夯击能压实、固结影响所及的土层。
所不同的是强夯法所用的夯锤重量特大,通常为10-20t有时更可高达40t,以致必须用吊车才能起吊。
夯锤的落距甚至可达30m。
由于单击的夯击能可达12OOOkN/m,因之有效加固深度可达10m以上,地表可沉下1m以上。
强夯法一般适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土和粘性土。
对于饱和度较高的粘性土,一般加固效果不显著,但可往夯锤形成的坑穴中回填砂、石料在表层起动力置换的作用。
3.5砂井法和塑料板排水法
砂井法和塑料板排水法都是在软粘土地层中用人工埋设的砂井或塑料排水板形成垂直排水通路,人为地为软粘土的固结提供排除孔隙水的条件。
在软粘土地基上建造房屋、构筑物或进行填土、堆料时,地基会因固结和剪切变形产生很大的沉降,甚至会产生破坏。
根据土壤固结理论,软粘土固结所需的时间与排水距离的平方成正比。
由此可见用砂井或塑料排水板来减少软粘土地基固结的排水距离是缩短固结时间,及早得到处理的简便办法。
打设砂井的典型方法可分为套管法和射水法,前者和砂桩施工相似,后者和井点施工相似。
打设塑料排水板的方法亦可分为套管法和裸打法两种。
3.6石灰桩法
石灰桩法是在软粘土中用人工形成圆柱状的充满生石灰块的桩体。
处于软粘土层中的生石灰一方面吸收邻近土中的孔隙水,使土的物理力学性能得到明显的改善;另一方面体积产生膨胀,进一步将周边的粘土挤压密实。
最终形成强度大为提高的复合地基。
石灰桩的打设方法基本上和打设砂井相同,就是将管端装有自动启闭管靴的钢套管用落似。
打设塑料排水板的方法亦可分为套管法和裸打法两种。
锤、柴油锤或振动锤打到设计深度。
待套管打入后,接着向套管顶部投入生石灰,其粒径为30mm以下。
生石灰投料后在管顶送入压缩空气,一面拔管,一面压出生石灰,最后形成石灰桩。
用石灰桩处理软粘土,效果十分明显,但在砂性上中以及在超高含水量的地层中,其效果并不理想。
4结论
软土地基在工程中非常常见,也是技术处理中的一个非常关键的环节,如何做好软土地基的处理已经显得尤为重要。
随着技术的进步,这些难题都会随之解决的。
参考文献
[1] 陆跃飞,软土路基沉降灰色预测模型的几个关键问题研究,2008,3:38.
[2] 祝启坤,张小敏.地基处理方案的模糊优化.水文地质工程地质,2002,(5).。