浅谈高填方路基沉降防治
高填方路基不均匀沉降原因分析及防治技术探讨

高填方路基不均匀沉降原因分析及防治技术探讨摘要:随着我国经济的飞速发展,高等级公路建设的突飞猛进,高填方路段也越来越常见。
施工过程中一旦路基填筑质量控制不严,极易出现不均匀沉降,导致路面结构发生纵、横向裂缝、路肩塌陷等病害,甚至出现填方边坡垮塌等重大质量事故,影响工程的结构安全和使用寿命。
本文以重庆市渝北区南北大道建设项目K9+340~K9+540段高填方路基为研究对象,从原地貌处治、路基填料、性质、边坡坡度、地基性质、水文状态、路基压实机具、施工方法等方面剖析导致高填方路基不均匀沉降的原因,并针对该病害所采取的有效防治措施和达到的效果进行论述。
关键词:高填方路基不均匀沉降质量控制1工程概况渝北区空港南北大道建设项目属于山区新建一级公路工程,起讫桩号:K5+000~K10+320.828,全长5.32km,路基宽度37m,设计车速80km/h,道路等级为一级公路,合同总造价2.67亿元。
该项目地形复杂多样,高填深挖多,填方纵断面呈“倒三角形”。
全线高填方路段共5处,其中K9+340~K9+540段填筑高度达32.6m,施工条件差,质量控制难。
2可能导致路基不均匀沉降的原因分析2.1施工组织安排不合理施工组织安排不当,先施工低填方路堤,后施工高填方路基,未使高填方路基度过一个雨季,工后自然沉降时间过短,路基没有足够的时间固结,路基尚未达到基本稳定可控状态就立即铺路面,导致路基不均匀沉降后将路面结构拉裂而发生破环。
2.2原地面处理不彻底该路段右侧坡脚为原有鱼塘,坡面为水田、耕地,施工中草根、树根、淤泥等不良土壤清理不彻底,设计采用抛石挤淤处理不到位,坡脚处填石路基处理不足等因素,在静动荷载的作用下,使坡脚路基出现滑移,导致路基沉降变形。
2.3路基纵横向排水不畅通路基施工前未严格按照设计要求设置纵、横向碎石盲沟及临时排水沟,排水系统不畅通,坡顶及坡体水流无法及时排出填方路基外,导致填方路基被积水长期浸泡,其填料承载力降低,从而出现不均匀沉降。
高填方路基沉降病害原因及防治措施

高填方路基沉降病害原因及防治措施1、概述随着山区高速公路的修建,高填方路基不断增多,给公路路基设计与施工提出了一些新问题。
由于多方面的原因影响,高填方路基会产生一系列的病害,例如整体下沉或局部沉降、路基不均匀沉降引起的纵横向开裂以及路基滑动或边坡坍塌等,其中以沉降病害最为广泛,轻则路面纵向线形不连续,视觉不良,行车不稳;重则路面开裂、松散形成坑槽,导致路面破坏,影响行车安全。
2、高填方路基沉降的原因分析2、1路基设计方面首先高填方路基应采取标准格式图进行设计,设计时需掌握地质土质条件、土工试验资料的真实性,从而进行路基稳定性分析与验算。
若按照一般路基进行设计,套用路基标准横断面图,且未进行稳定性验算完工后路基无法达到预期的沉降和变形,从而影响其正常使用。
其次在路线设计时,若前期的地质勘察不够仔细,对不良地质地段没有进行合理的避让,则将会那么会大大削弱路基的承载能力,导致路基极易产生压缩沉降,产生沉降变形。
最后是排水问题,若高填方路基纵向排水、横向排水坡度设计不合理,导致路基两侧积水不能排出,使路基长时间处于浸泡环境中也会降低路基的承载力,因而也会产生沉降。
2、2路基施工方面施工的质量也决定着路基稳定性,不合理的施工对于路基的稳定性会产生严重影响。
很多高填方路基沉降病害都是由路基施工问题而引起的。
从实际出发,由于施工而产生路基沉降的问题主要表现在以下几个方面。
填筑顺序不当。
高填方路基在施工过程中,应按照《施工规范》要求进行铺筑,即要进行分层填铺、分层碾压(按规定厚度)施工。
如果在施工过程中填层过厚,即使压实机具按规定的碾压遍数压实时,压实度也达不到《规范》规定的要求;若高填方路堤不按规定进行分层填筑和碾压作业,都会削弱路基的稳定性,势必会出现局部地段压实不足而导致整个路基的不均匀沉降。
碾压工艺未按要求。
在高填方路基施工中,应按要求配备相应的整平碾压机具并严格按操作规程规定的碾压遍数、行驶速度进行碾压施工,保证压实度达到规范要求。
高填方路基下沉的预防与处治

高填方路基下沉的预防与处治摘要:近年来,高填方路基下沉的预防与处治问题得到了业内的广泛关注,研究其相关课题有着重要意义。
本文首先对相关内容做了概述,分析了公路工程高填方路基下沉的成因,并结合相关实践经验,分别从换填土法、灌浆法等多个角度与方面提出了高填方路基下沉的防治措施,阐述了个人对此的几点看法与认识,望有助于相关工作的实践。
关键词:高填方路基;下沉;预防;处治1前言作为一项实际要求较高的实践性工作,高填方路基下沉的预防与处治有着其自身的特殊性。
该项课题的研究,将会更好地提升对高填方路基下沉原因的分析与掌控力度,从而通过合理化的措施与途径,进一步优化该项工作的最终整体效果。
2概述路基和路面工程是一种线形工程,有的公路延续数十公里至数百公里。
由于公路沿线地形起伏,地质、地貌、气象特征多变,因此路基和路面工程具有复杂多变的特点。
路基和路面工程还具有工程数量大和造价高的特点。
路基工程造价约占公路工程总造价的20%~50%,路面工程造价一般占公路工程总造价的30%左右。
现代化的公路运输,既要求公路能全天候通行车辆,又要求车辆能以一定的速度,安全、舒适、经济的运行。
因此,精心设计,精心施工,使路基能长期具备良好的使用性能,对节约投资,提高运输效益,具有十分重要的意义。
3公路工程高填方路基下沉的成因3.1勘测设计不合理。
外业勘测期间未对高填方路段地质进行布探,对其地质构造、各种软弱面的分布状况不明,从技术上无法合理设计,高填方边坡设计没有结合相应填料的种类,也未进行稳定性验算,按一般路基进行设计,填料、施工工艺等未作特殊的要求;对扩改建工程,新旧路连接处未按要求作特别处理,留下隐患,可能出现整体下沉或局部沉陷,影响公路的正常使用。
3.2施工不规范。
一是原地面未彻底处理:高填方路堤基底承载能力应高于一般路基基底,若按一般路基要求,当路基填料不断增加时,原地基的压缩变形将导致路堤下沉。
二是高填方地段地面线多位于低洼处,常常积水,尤其是下雨天,使土基常时间浸泡,土基含水量大,排水不良,施工过程中未对路基排水进行处理,若遇水浸泡,会引起土质松软,而导致承载能力降低、路堤沉陷、路基下沉等。
高填方路基沉降处理措施

高填方路基沉降处理措施
随着城市化进程的加快和交通运输需求的增加,高填方路基的
建设已成为城市道路建设的重要组成部分。
然而,由于地基土质条件、施工工艺、环境因素等多种原因,高填方路基在使用过程中可
能会出现沉降问题,给道路使用和交通安全带来一定的影响。
因此,对于高填方路基沉降问题的处理措施显得尤为重要。
首先,对于高填方路基沉降问题,应该进行全面的调查和分析。
这包括对路基沉降的具体情况进行测量和监测,分析路基沉降的原
因和影响,以及评估沉降对道路使用和交通安全的影响程度。
只有
充分了解沉降问题的具体情况,才能有针对性地制定处理措施。
其次,针对高填方路基沉降问题,可以采取多种处理措施。
例如,可以采用加固路基的方法,通过在路基下方加设加固层或者进
行土石方加固,来增加路基的承载能力和稳定性,从而减缓或者避
免路基沉降的发生。
此外,还可以采取排水措施,通过改善路基排
水系统,避免地下水对路基的侵蚀和影响,从而减少路基沉降的可
能性。
另外,对于已经出现沉降问题的路基,也可以采取补救措施,
例如进行路基的加固和重新铺设路面,以恢复路基的平整度和承载能力。
此外,还可以采取监测和维护措施,定期对路基进行监测和检测,及时发现和处理沉降问题,以保障道路使用和交通安全。
总之,高填方路基沉降是一个复杂的工程问题,需要综合考虑地质、工程、环境等多方面因素,采取科学有效的处理措施。
只有通过全面的调查分析和合理的处理措施,才能有效地解决高填方路基沉降问题,确保道路使用和交通安全。
浅析公路高填方路基的下沉原因与预防措施

7 填士路基原地面 纵坡大 于1 2 %的地段 , 可采用 纵向分层法施工 , 沿纵 向分层 , 逐层填压密实。
8 高填方路基基底范围内地表土层有树根草皮或腐殖土时,应予清除 。 地表水或地下水影响路基稳 定时, 应采取拦截 、 引排等措施, 或在路堤底填 筑不易风化 的片石、 碎石或砂砾等透水性材料。 路堤基底为耕作土或松散土 时, 必须作好填前碾压, 其压实度要求不低于重型压实标准 的9 3 %。 9 高填 方路基一般位于 陡峻 山坡处 , 原地面横坡陡于 l : 1 . 5 时, 原地面应 挖成 台阶 ( 台阶宽度 l m ) , 并用小型夯实机加 以夯实。对 于石质 山坡或坡 率陡峭地段 , 由于l m台阶较难施 工, 可采用新材料土工隔栅。
一
的预防措施 本文通过对 公路高填 方路基 下沉 的原因进 行了简要的阐述, 讨论 了当前我们这对该 问题时 , 提 出的相关 的预防措施 , 以供相关人士参考 关键词 : 高填 方路 基; 病 害形式; 主要因素; 预防措施
随着社会 的不断发展 , 公路的建设工程也逐渐增多, 而且 由于公路建筑 业逐渐的向着 山区发展 , 这也使得 高填方路基也在不断的增多 , 但是在各种 外力和气候 因素的作用下 , 公路路基就开始 出现 了开裂 、 下沉 的现象 , 这严 重影响了路基 的质量和使用寿命, 严重 的话有可能造成 生命财产损失 , 因此 对于公路高填 方路基下沉的防治有着十分重要的意义 高填方 路病 害的形式 高填方路基的病害严重的影响到了车辆 的正常行驶,而且对社会的发 展也存在着一定的影响 。而且这些病 害形成的主要原因是 由于对工程路基
基的稳定。
、
3 路基填料宜选用级配较好 的粗粒土如砂砾土等, 用不同填料填筑路基 时应分层填筑 , 每一水平层应采用 同类级配料。液 限指数大于5 O 、 塑性指数 大于2 6 的土以及含水量超标的土, 不得填筑。严禁使用淤泥、 沼泽 土、 冻 土、
公路路基沉降的处理措施分析

公路路基沉降的处理措施分析摘要:公路路基的沉降普遍存在于桥头、涵洞等位置。
对于山区公路路基填方较大,多为高填方路基,因此在交工验收通车后很容易产生沉降,沉降较大时就会破坏公路结构,产生裂缝病害,直接影响行车安全性和舒适性。
因此,需要采取适当措施来进行处理。
关键词:路基沉降;沉降控制;处理措施;原因分析路基沉降使得公路运营功能大大降低,也使得公路使用寿命缩短、服务水平降低,甚至引发交通事故。
公路维修产生费用较高,工艺比较烦琐。
因此,有必要对公路沉降处理措施进行专门分析研究,为沉降处理提供参考。
1路基沉降病害简述1.1路基沉降主要表现形式路基沉降有施工导致的,也有在自然环境荷载和水的共同作用下产生的。
其沉降表现大致为以下4类:(1)路基沉降变形路基表面产生垂直落差,一种是路基自身沉降,还有一种是地基承载力不够,车辆荷载引起的路基沉降变形,在山区高填方路基段较为常见。
(2)路基沉缩变形由于施工路基填料压实度不够、填筑不规范、路基内有软弱夹层,由水和荷载引起的路基沉缩变形,多发生在不易压实的湿陷性黄土和膨胀土路基。
(3)地基沉降变形由于地基承载力不足,在路基自重及行车荷载的反复作用下,地基发生沉降,进而造成的路基沉降,并导致路面出现裂缝。
地基沉降一般多见于山区高速公路高填方路段及山涧洼地软土分布路段。
(4)桥头沉降变形在桥梁和路基连接处容易产生不均匀沉降。
这种沉降会引发桥头跳车,桥头跳车会引起车辆振动给行车造成不舒适感,也存在安全隐患。
1.2路基沉降原因分析路基随着行车作用,常常会引起路基的沉降变形,尤其是在桥头和隧道口位置容易形成不均匀沉降,使得路面产生破坏,形成横向裂缝、车辆行驶颠簸。
路基沉降的原因主要包括以下几种:(1)路基填方材料选择较差,路基填筑压实质量不佳;(2)施工方案不合理或在施工过程中控制不严格导致路基沉降;(3)路基土的含水率不佳,运营后在水、温度以及车辆荷载作用下使得路基软化变形;(4)地基存在软土,使得道路运营过程中地基软土向两边挤压而产生变形。
高填方路基沉降量控制方法及质量控制措施

高填方路基沉降量控制方法及质量控制措施摘要:随着交通运输事业的蓬勃发展,我国道路工程建设取得长足发展,但由于我国地域面积辽阔,在道路工程建设中所遇到的问题也有很大差异。
而高填方路基的沉降变形是路基工程中常见的通病之一,其原因不仅与路基的压实度和原有路基坡度有关,而且与地质条件、填料性质、施工技术等因素有关。
高填方路基工程项目施工过程中,路基的地基承载力过低或地基的压缩性较高,可能导致路面在车辆在行进过程中出现沉降变形现象,影响地面的平整度,情节较为严重时可能导致整个路面结构受到破坏。
关键词:高填方路基;沉降量控制;质量控制;措施引言在交通飞速发展的时代,公路工程的发展也变得十分迅速。
对于公路的建设,有的地方需要架桥,而有的地方则需要对公路路基进行高填方工程施工。
由于高填方工程在填方区域的土体经常会发生沉降变形,所以高填方路基的沉降稳定性对工程竣工后的路面质量以及整个公路的运营有着非常重要的影响。
所以非常有必要对于高填方路基沉降量进行预测,并根据预测结果对高填方路基工程的实施有效的措施,避免公路因路基的沉降稳定性不足而引起道路的质量问题。
因此,国内外的学者针对高填方路基的沉降量提出很多预测的方法并运用在实际的工程中取得了不错的效果。
1高填方路基沉降量控制方法1.1路堤填筑期沉降控制标准第一路基沉降控制标准规范。
对路基的沉降变形现象进行研究的过程中,需要对地基的沉降量、水平位移进行分析,同时对路基的沉降速率、水平位移速率展开分析。
结合我国现行的规范要求进行分析,检测路基沉降时,检测对象主要涉及地面的沉降量、水平位移量、管线位移量。
第二结合以往的成功经验控制路基沉降。
结合实际施工情况,路基沉降现象由多方面因素促成,面对不同地质条件的地基时,沉降控制标准存在一定差异。
第三铺土工格栅。
高填方路基各个回填层之间必须铺设土工布,形成加筋土,有效地提升土体的抗剪强度、抗压强度,间接降低路基沉降的变形量。
第四采用轻质填料。
高填方路基沉降预防与治理措施

高填方路基沉降预防与治理措施高填方路段出现沉降后会发生很多危害,比如高填方路段出现较大沉降后会致使路面开裂,基层断裂,加速路面的损坏,严重危及路面的正常使用,如果高填方路段的沉降进一步发展,可致使路基整体沉陷,横向挤压路基失稳崩塌造成道路的损毁,所以对于高填方路基的沉降必须作出必要的预防与治理措施。
预防措施:1 做好施工组织设计,合理安排各工段的施工顺序。
2 认真清除地表不良土质,提高地表压实质量。
3 填筑路基前,疏通路基纵横两侧排水系统,避免路基受水浸泡。
4 严格选取路基填料用土。
5 路基填筑方式应选取水平分层填筑。
6 合理确定路基填筑厚度,分层松铺厚度一般控制在30cm。
7 控制路基填料含水量。
8 选择合适的压实机具,重型轮胎压路机和振动压路机比较好。
9 认真做好台背,路桥过渡段及填挖结合部的压实工作。
10 做好压实度的检测工作。
11 对于挖填结合部,应彻底清除结合部的松散软弱土质,做好换土排水和填前碾压工作,按设计要求从上到下挖出台阶,清除松方后逐层碾压,确保填挖结合部的整体施工质量。
治理措施:高填方路段的沉降的治理方法有:换填土法,固化剂法,粉喷桩法,灌浆法和铺设玻纤土工格栅法,下面是针对路基沉降不同程度的具体治理方法。
1 换填土法:路基整体较好,局部路基下沉,经常采用换填土法。
基本步骤是:将原路基出现病害的部分挖除,把扰动的浮土清理干净,整平碾压达到压实要求后,用复合要求的填料回填。
换填时注意挖补面积要扩大,且每层挖成台阶状,由下往上,逐层整平碾压,压实度要求高出原路基压实度1%~2%。
2 布设土工格栅法:高填方路基下沉不明显,只是在路面上出现了纵向的开裂,经过一段时间的观测,发现沉降趋于稳定,可采用此方法。
步骤:将裂缝两侧的沥青路面用切割机对称切除,铺设土工格栅,用钢钉固定,重新铺筑沥青路面。
3 灌浆法:路基下沉的面积大,情况较严重,宜采用灌浆法。
灌浆法是利用液压气压或电化学原理,对路基下沉部分钻孔,孔深应穿透薄弱层,然后通过注浆管将浆液均匀的注入地层中,浆液以充填,渗透和挤压等方式注入填料的空隙,浆液将原来松散的土粒或裂隙胶结成一个整体使路基整体成为一个稳定的固结体。
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浅谈高填方路基沉降防治龙见普,张玉洁,邹胜尹,李泽天(重庆交通大学2010级工程造价2班)【摘要】高填方路基沉降是铁路、公路建设和使用过程中最常见的病害之一,如果对高填方路基沉降没有足够地重视,则很容易导致桥头跳车、路面早期破损等多种质量问题,直接影响到铁路、公路的使用质量和社会效益。
高填方路基出现路基沉降病害后,为使公路正常发挥其使用功能,应根据其成因及病害的严重程度,同时结合现场实际采用换土复填法、导入固化剂法、粉喷桩法及灌浆处理法等方法进行处理。
【关键词】高填方沉降预测防治一、引言随着我国经济的高速发展,国家路网的进一步整治与完善正在如火如荼的进行中。
高填方路基便在大建设过程中,尤其是西南山林地区突显了其重要的地位。
但随之而来的是高填方沉降问题。
运用科学的预防,观测和治理方法,可以较好的处理其间的问题。
高填方路基是指水稻田或常年积水地带,用细粒土填筑的路基高度在6m 以上,其它地带填土或填石高度在20m 以上(填砂或砾石路基在12m 以上)的路基。
经大量调查研究,高填方路基沉降的常见形式有以下3 种:①路基整体下沉或局部沉降(如桥头跳车);②路基纵横向开裂;③路基滑动或边坡坍陷。
以上每种形式都不同程度地影响着道路的正常使用,其危害极大。
二、高填方路基沉降的成因高填方路基沉降主要由于路基或地基不均匀下沉造成,一般发生在地质及地形变化处、地表水及地下水影响严重处、填挖结合部以及填筑材料发生显著变化的部位。
因此,高填方路基沉降,受到自然环境如地质、地形、水文及气候等影响的同时,也受到路基自身荷载和车辆动载的作用,要保证高填方路基的长期稳定关键在于设计和施工段的控制。
三、高填方路基沉降的预防3. 1 精心设计①路线选形中,在坚持路线总体走向通过主要控制点的原则下,因地制宜(根据地形、地貌等地质环境布设路线),尽量避让不良地质地段,不一定要强求高指标的线性,应努力做到线性指标搭配合理。
②加强工程地质实地勘探,严格按照工程地质勘察规程开展工作,对有怀疑的地段应增加探坑数量,在设计外业验收中应将工程地质勘察作为一项重要的检查内容。
③尽量避免高填方路基设计,在与其他道路平面交叉时,主线宜采取下穿方案,这样可以有效降低路基填筑高度,避免通道、涵洞下挖而出现积水问题。
④填方路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料,砾类土、砂类土应优先选作路床填料,土质较差的细粒土可填于路堤底部;冰冻地区上路床及浸水部分的路堤不应直接采用粉质土填筑。
⑤明确原地面的清表深度及压实度,检验原地面的CBR 值,根据所提供的地基承载力值对地基承载力低的路段应视不同情况积极采取工程措施分别予以处理。
基底土密实、地面横坡缓于1:5 时,路堤可直接填筑在天然地面上,地表的树根、草皮或腐殖土应予以彻底清除。
路堤基底范围内由于地表水、地下水影响路基稳定时,应采取拦截、引排等措施,或在路堤底部填筑不易风化的片石、块石或砂砾等透水性好的材料。
⑥路线通过较陡的横坡及沟谷地段时要按要求设置纵横向台阶,使填筑路基和原地面形成良好的结合,同时宜放缓边坡。
⑦加强路基排水设计,使地表水、地下水能顺利排出路基以外或将地表水阻隔在路基以外,不能在路基范围内积水。
涵洞、通道洞底铺砌设计中要考虑防水措施,避免积水浸泡基底而发生沉降变形。
⑧高填方路基路桥过渡段要采取特殊设计,避免直接由柔性到刚性的路基设计结构,可以考虑设置半刚性的路基过渡段。
⑨对软土、盐渍土等不良地质地段,要采取特殊设计,提高路基的承载能力和水稳定性,同时要由试验计算路基的压缩沉降量,设计中要考虑超填厚度,使竣工后的沉降足以维持路基设计标高。
⑩路基填料取土应考虑分段集中取土,尽量避免沿线取土。
高填土填筑除做好原地面的清理工作外,重点要注意填料的选择。
3. 2 严格施工质量管理。
①高填方路基宜优先安排施工。
高填方路基的地基土体,由于填筑体对其施加了较大压力,会产生压缩变形,填筑体在自身重力作用下也要压密变形,这两个变形的完成都需要一定的时间才能完成,并逐步达到稳定;优先安排施工是提高其稳定性、防治沉降的关键。
②高填方路基填筑材料宜优先采用强度高、水稳定性好的材料,或采用轻质材料。
受水淹、浸的部分,应采用水稳性和透水性均好的材料。
③加强对基底的压实或对地基进行加固处理,当地基位于斜坡或谷底时,应按规范做开挖台阶处理。
④在软弱地基上进行高填方路基施工时,除对软基进行必要处理外,从原地面以上1m~2m 高度范围内不得填筑细粒土,应填筑硬质石料,并用小碎石、石屑等材料嵌缝、整平、碾压。
为确保路基本身不发生压缩沉降,路基施工时,宜选择低液限粘土或低液限粉土作为路基填料。
填料要分层进行,每层压实厚度宜控制在1O~20 cm范围内。
对于石料或卵石土路基,要严格控制填料的最大粒径,填料的最大粒径在底层(路床底面1 5 m 以下)不超过分层厚的2/3 应采取措施分层填筑和分层碾压,一层厚度不超过2O~30 cm。
⑤施工中要严格分层填筑,控制分层的厚度,并充分压实;此外还应按设计要求预留路堤高度与宽度,并进行动态监控。
⑥施工过程中宜设置沉降观测点,进行沉降观测,按照设计要求控制填筑速率。
⑦施工过程中及时排除路基范围内的地表水。
⑧足够的碾压是消除路堤固结、形变最有效的方法。
高路堤的固结、形变历时较长,在固结过程中高路堤会产生不均匀沉降,这对路面是十分有害的。
如路堤土的密实度接近重型击实试验法的最大干密度,则路堤一般不再产生固结、形变。
因此提高压实能力、完善压实工艺,以高标准进行路基的压实是保证路基应有强度和稳定性的一项最为经济、有效的技术措施,在高路堤填筑施工中,必须有详细的作业计划,报监理批准。
⑨高填方的宕渣路堤,宜利用雨季使其进一步密实和稳定。
施工时应抓住气候条件进行碾压,每一碾压层内部和表面石块之间的空隙应用碎石、石屑、砂砾和砂等材料填充并用大功率的振动压路机碾压,以增加路基的密实度和稳定性。
⑩四、路堤沉降检测方法比较1、检测桩用木桩或钢钎钉入土中,用水准仪超平,即可测量土体表面的沉降量。
此法较简单,只能测底建筑物表面沉降量,无法测试土体内的某一位置的沉降,对填土施工有干扰。
2、沉降杯将盛水密闭容器置于土中,容器上接出进水管和排气管至填土外部。
进水管与测量杯相连。
容器灌入水后,容器内部的水位与外部观测水位一致,则可以通过观测测量杯中的水位得到容器的沉降。
3、沉降板由底板和测杆、护套组成。
底板为变长50cm、厚度3cm的钢筋混凝土板。
测杆为直径40cm左右的钢管,第一段垂直固定与钢筋混凝土板的中央,随填土高度的增加,分段以丝扣接长测杆。
测杆外套接塑料管段。
4、磁环沉降仪由分层管、磁环、波纹管和分陈洁仪组成。
在路基中间用钻孔机打孔至持力层,根据地址情况在相应深度处安装磁环,下好沉降管后,用膨胀土封孔,以便磁环和地层同步沉降,用分层沉降仪测量各磁环的位置,分别计算各地的沉降量。
5、水压式剖面沉降仪由沉降管和二次测试仪组成。
沉降管为一般PVC管,二次测试仪器由探头、注水管、注水架组成探头内的主要元件是静水压力传感器。
由于地基沉降的原因,探头处于不同的位置时,静水压力是不同的,记录不同的净水压力,根据可得到不同位置的高程,从而得到沉降值。
五、高填方路基沉降治理1、换土复填法因填筑土质不符合要求,路基出现下沉但面积不大且深度较浅,采用换土复填方法,简便快捷。
此法是将原路基出现病害部分的土挖去,更换符合规范要求的土。
一般采用级配较好的砂砾土,塑性指数满足规范要求的亚粘土为宜。
回填时,挖补面积要扩大,且逐层挖成台阶状,由下往上,逐层填筑,碾压密实,压实度要求高出原路基压实度1-2个百分点为宜。
这种方法是只要掌握好路基的填筑方法即可,没有复杂的技术要求2、导入固化剂法处理高填路堤的下沉时,如果更换路基填料受到限制,且填筑料数量不大时,可在原填料中掺入固化剂处理路基病害。
这种方法在我国部分省市已有应用的先例,实践证明,效果较好。
固化剂作为一种特殊的建筑材料,其不同的物理性质和化学组成成分决定了不同的类别、特点和固化方法。
路用材料固化剂从形态上看,可分为固态和液态两大类;从化学构成上看,可分为主固化剂和助固化剂两大部分。
其中,固体粉状固化剂中主固化剂以石灰、石膏、水泥为主,助固化剂采用高聚物如聚丙烯酚氨、聚丙烯酸或含有活性基的有机化合物;液态固化剂中主固化剂多采用水玻璃,助固化剂则采用各种无机盐如碳酸镁、碳酸钙等。
前者与土混合分层碾压密实即可,适合于表层或浅层土的固化;后者使用时,采用特殊工艺将浆液注入土中使土固结,适合于深层土的固结。
目前,固化剂的种类很多,在道路工程中使用时,可根据路用土的种类与固化剂的成分、类型选用。
3、灌浆法灌浆法是利用液压、气压或者电化学原理,将能固结的浆液通过钻孔注入岩土空隙或者建筑物的裂缝中,使被加固体物理力学性能改善的一种方法。
浆液注入被加固体后以填充、参透、挤密等方式,挤出土体颗粒或岩石裂缝中的水分和空气后占据其位置,浆体凝结硬化后则将原来松散或者不密的土体胶结成一个整体,形成一个有较高强度、较好水稳定性及化学稳定性的结构物。
六、高填方路基养护只有在做好了预防,养护的基础上高填方路基的沉降危害才不会大,只有进过很好的观测,在治理高填方沉降时才会方法得当。