关于水利堤防工程软土地基处理的探讨
水利堤防工程软土地基处理技术研究

水利堤防工程软土地基处理技术研究摘要:在水利工程中,施工人员必然要面对各种软弱地基,这些高含水量和低承载力的基础对水利堤防工程项目的建设提出了重大挑战。
几十年来,通过工程师和研究人员的努力,我国已经形成了一系列成熟的软基处理方法,这包括各种建筑材料、施工技术以及施工监测和检测方法。
经过多年的工程实践,下文对这些方法进行了总结。
关键词:水利堤防工程;软土地基;处理技术引言:在当今我国土石方工程土方施工环境中,软土地基往往是指一类软弱土层,它是主要地基呈现露出的较高的土压缩量值和有较低的冲击强度系数等力学特点,这种弱土层常含有密度较高的可溶性有机胶体物质。
一般受压情况条件下,软土地基由于具有了较高稳定的相对含水量度和较为光滑松软的表面质地,而且内部存在相对较大的空隙,正常所能承受到的压力很窄小,且这种变形的情况,会在工程长期受压后出现次数更加频繁。
在水利地基基础项目施工或作业活动中,如果遇到局部有可能大面积严重塌陷破坏的地基软土底层,将会很严重地影响到水利地基工程项目建设的施工作业进度。
另外,在软土地基处理过程中,由于土壤具有相对应的高含水量和一些相对于较大土层的细小空隙的特点,导致它在经过长时间阳光照射作用下,土壤的水分在短时间被阳光瞬间蒸发,然而导致的后果就是土质结构逐渐变得较为松软,从而无形中又大大的增加了软土土质的流变性及其触变性,在一定程度上大幅降低了岩土材料自身的抗压和抗剪切强度。
一、水利工程软土地基特性近年来,伴随中国水利工程项目的国家经济地位和国家科技事业不断向前进步,人们发展的新观念要求也逐步发生了积极变化。
更自觉得去关注城市节能化发展水平和经济社会可持续健康发展。
人们往往在规划修建大型堤防工程时同样也很注重防水节能。
要认真搞好水利工程地基防渗加固,特别是重大水利工程,就要不断注重提高水利堤防工程设计的防水施工设计质量,加强隐蔽施工管理措施上的控制。
所谓的地基修复加固,主要就是要通过一些先进有效的处理技术措施和生产设备,对地表不良部位的地表土壤结构等进行一次有效全面的重新优化改造和恢复加固。
浅谈水利工程施工中软土地基处理

浅谈水利工程施工中软土地基处理软土地基是指土层含水量高、土质松软、强度较低的土层,在水利工程施工中常常遇到。
如果不对软土地基进行处理,会对工程的安全和质量造成很大影响。
因此,对软土地基进行合理有效的处理措施,是水利工程施工中至关重要的一环。
软土地基处理的基本原则是:利用现有材料和资源,采用合理的工艺和方法,改变土壤的物理、化学和力学性质,使其达到工程所要求的特定性能,减小对工程的不良影响。
目前软土地基处理方法主要有以下几种:1.物理加固法物理加固法是采用特殊的机械设备,对软土地基进行加固。
主要包括:振动加固法、两相渗流法、动荷载加固法等。
其中,振动加固法是常用的加固方法之一,其原理是利用振动锤或振动器使软土分子排布更加紧密。
两相渗流法则通过给土壤加压,使其固结排水,提高土体的稠度。
动荷载加固法是运用大型机械设备施加频繁的振动和压力,刺激土壤沉积,使其更加紧密。
2.化学加固法化学加固法是采用一定的化学材料对软土进行加固。
主要包括:固化法、硬化法等。
固化法通过在软土中加入水泥、石膏等氧化物,使之与软土中的土粒相互作用并发生固化反应,增强土体的压缩强度。
硬化法则是在软土中加入聚氨酯等高分子材料,通过发生化学反应使之发生硬化反应,增加土体的密实度和抗冲刷能力。
3.搪砂法搪砂法是采用一定的方法将沙子掺入软土中,改变其物理性质。
因为沙子所含的稳定剂及骨架作用能够使土层抵抗沉降和下滑等不利因素。
搪砂法在处理软土地基时因具有施工方便、成本低廉等优点,受到广泛应用。
无论采用何种处理方法,软土地基的处理都必须从实际情况出发,对机理进行深入研究。
同时,在施工过程中也要进行实验,并及时调整,以达到最佳的处理效果。
总之,软土地基处理是水利工程施工过程中的一个重要部分,也是保证工程顺利推进、安全实施的关键之一。
采用科学合理的处理手段,将有助于提高工程的安全、质量和经济效益。
浅谈水利工程施工中软土地基处理

浅谈水利工程施工中软土地基处理水利工程中软土地基普遍存在,对于这种地基的处理可以说是工程中最重要的环节之一。
软土地基的处理直接关系到水利工程的安全性和稳定性,因此,在施工中应重视和加强对软土地基的处理。
软土地基的特点是甚至像黏土一样柔软,压缩性强,容易受到水分的影响而发生液化。
其强度很低,而且不均匀,因此对水利工程的影响是比较大的。
为了克服这种情况,施工时需要采取相应的措施加以处理。
首先,在处理软土地基时需要对地基进行正确的勘测,了解地基的深度、稳定性、透气性、渗透性等方面信息。
这些信息对软土地基的处理非常重要,也是处理软酵地基的基础。
其次,在施工中采取正确的处理方法。
处理软土地基的方法包括三种,分别是加固加厚、桩基础和地下连续墙。
加固加厚是指通过堆积高强度材料(如砾石、沙子等)和灌注硬化浆泥来增加软土地基的承载能力。
需要注意的是,在土体表面涂上浆水、高中子混凝土或预制PVC板时,要避免大规模的液化液化,容易造成灾难性的后果。
另一种方法是桩基础。
利用钻探将桩子钻入土中来加强其承载能力,增加其稳定性。
桩子分为很多不同的类型,如立式钻孔桩、承台桩、高压注浆桩、灌注桩、螺旋桩等。
桩基础是软土地基处理中最常用的方法。
还有一种处理方法是地下连续墙,也是一种常用的方法。
地下连续墙一般是采用大型推土机或挖掘机进行开挖和夯实,并且要在墙与土体form成半夯的要求下进行夯实。
这种处理方法与加固和加厚相似,但是墙体的深度和夯实的方法是不同的。
全作而言,水利工程施工中面对软土地基问题时,需要进行详细的勘测并根据勘测数据采取不同的处理方法,才能保证工程的安全和正常进行。
同时,在处置过程中,技术人员需要严格遵守相关技术流程和标准操作。
水利施工中软土地基处理的方法探讨

水利施工中软土地基处理的方法探讨软土地基是一种常见的地质地貌类型,具有地层较松散、力学性质较差的特点。
在水利施工中,软土地基处理是一个重要的环节,直接关系到工程的安全和稳定。
本文将探讨软土地基处理的方法,包括加固处理和改良处理。
软土地基的加固处理是指通过加固措施增强软土的抗剪强度和承载力,提高地基的稳定性。
常用的加固措施有预压加固、加筋加固和土石方加固。
预压加固是通过对软土地基进行预压,使土层发生固结变形,提高土的密实度和抗剪强度。
预压加固可以采用沉箱预压法、减载法和加荷法。
沉箱预压法是指在软土地基上铺设一定面积的沉箱,再借助水泥浆或水泥砂浆的重量进行预压。
通过预压,软土地基被挤压,使土体颗粒重新排列,孔隙度减小,从而提高土的密实度和抗剪强度。
减载法是指在软土地基上人工加固之前,先把施工荷载分批逐步施加,使软土地基在逐渐加重的荷载作用下发生变形,达到一定固结度后,再施加设计荷载。
这样可以使软土地基在施工后的荷载作用下变形较小,降低地基沉降和变形,提高地基的稳定性。
加筋加固是指在软土地基上加设加筋板或加筋网,通过加筋物的加固作用,提高软土地基的抗剪强度和承载力。
加筋材料可以选择钢筋、玻璃纤维等。
加筋加固常用于土方边坡、挡土墙等工程中。
土石方加固是指在软土地基上进行填筑,通过填筑土石之间颗粒的摩擦力和土石的自重来提高地基的稳定性。
填筑土石可以选择粗颗粒砂石、碎石、黄土等。
填筑土石的厚度和材料的选择需根据工程需求和地质条件进行合理确定。
改良处理是指通过改变软土地基的物理性质或化学性质,提高软土地基的抗剪强度和承载力,改善地基的稳定性。
常用的改良处理方法有土石混合法、水泥搅拌桩法和土化学改良法。
土石混合法是指将软土地基与土石进行混合,使它们充分结合,形成土体的结构改善和力学性能的提高。
土石混合法可以采用机械搅拌桩、挖掘混合桩等方式进行。
水泥搅拌桩法是指在软土地基中钻孔后注入水泥砂浆,与软土充分搅拌,形成搅拌桩。
关于水利堤防工程软土地基处理的探讨十

关于水利堤防工程软土地基处理的探讨十一、引言水利堤防工程作为国家重点工程之一,它的安全稳定与否关系到人民生命财产安全和国家经济发展,其中软土地基处理技术是保障水利堤防工程安全稳定的重要措施之一。
本文将就软土地基处理技术的研究、应用和存在问题进行探讨。
二、软土地基处理技术概述软土地基处理技术是指对软土层进行改良、加固或加强处理,使软土层具有一定的承载能力和稳定性的技术。
软土地基处理技术可以提高水利堤防的整体稳定性,防止水利堤防工程出现下沉、裂缝等问题。
在软土地基处理技术的应用中,目前主要采取的处理措施有机械加固、物理加固和化学加固等。
其中,机械加固是通过填充砂石或化学材料来增加软土的抗压性能,物理加固是通过振动等加固软土层,化学加固是通过注浆、灌浆等方式来对软土进行加固处理。
三、软土地基处理技术的研究发展现状近年来,随着科技的不断进步,软土地基处理技术也在不断的进步发展中。
在软土地基处理技术研究方面,国内外学者对软土地基处理技术进行了深入的探讨和研究。
例如,日本学者提出了“超压注浆法”,这种方法是先在软土中打钻孔,然后注入高压水泥浆,浆液在孔内形成高压超压,使软土得到一定程度的加固。
同时,针对软土中常见的有机物质和水泥胶结不佳等问题,国内学者提出了使用大宗生物质秸秆等作为软土环保增强材料的方法。
这种方法不仅能改善软土的工作性能,而且具有很高的环保性。
在软土地基处理技术的应用领域,我国已经在长江、黄河等重要流域的重大水利工程中成功应用了这种技术。
按照数据统计,我国软土地基处理技术的成功应用率逐年提高,已经达到了80%以上,已成为有关方面重要的施工选择。
四、存在的问题与解决措施1、软土地基处理技术仍存在一定的技术难点。
由于软土地基本质的不一样,在进行软土地基处理技术时会面临一些不同的技术难点。
例如,处理某些具有复杂结构的软土地基存在较大的技术难度,常规处理方法无法解决该问题。
对此,技术人员要加大研究投入,不断攻克技术难点,不断寻求更好的处理措施,以提高处理效果。
关于水利堤防工程软土地基处理的探讨

关于水利堤防工程软土地基处理的探讨内容摘要:摘要:软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。
本人根据多年施工实践,对软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及适用条件进行探讨。
关键词:水利堤防;软土地基;处理措施1水利工程软土地基的特性软粘土中最常见的、工程地质性质最差的要数淤泥或淤泥质土,通常工程上把天然孔隙比大于或等于1.5的亚粘土、粘土称为淤泥,而把孔隙比大于1.0小于1.5的粘土称为淤泥质粘十:其主要特性有:(1)孔隙比和天然含水量大。
我国软土的天然孔隙比一般e=l~2之间,淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%,一般大于液限,高的可达200%。
(2)压缩性高。
我国淤泥和淤泥质土的压缩系的一般都大于O.5MPa-1,建造在这种软土上的建筑物将发生较大的沉降,尤其是沉降的不均性,会造成建筑物的开裂和损坏。
(3)透水性弱。
软土含水量大,可是,透水性却很小,渗透系数k≤1(mm/d)。
由于透水性如此微小,土体受荷载作用后,往往呈现很高的孔隙水压力,影响地基的压密固结。
(4)抗剪强度低。
软土通常呈软塑-流塑状态,在外部荷载作用下,抗剪性能极差,根据部分资料统计,我国软土无侧限抗剪强度一般小于30kN/m2(相当于0.3kg/cm2)。
不排水剪时,其内磨擦角几乎等于零,抗剪强度仅取决于凝聚力C,C<30kN/m2,固结快剪时,Φ一般为5~150。
因此,提高软土地基强度的关键是排水。
如果土层有排水出路,它将随着有效压力的增加而逐步固结。
反之,若没有良好的排水出路,随着荷载的增大,它的强度可能衰减。
在这类软土上的建筑物尽量采用“轻型薄壁”,减轻建筑荷重。
(5)灵敏度高。
软粘土中尤其是海相沉积的软粘土,在结构未被破坏时具有一定的抗剪强度,但一经扰动,抗剪强度将显著强低。
软粘土受到扰动后强度降低的特性可用灵敏度(在含水量不变的条件下,原状土与重塑土无侧限抗压强度之比)来表示,软粘土的灵敏度一般在3~4之间,也有更高的情况。
浅谈水利工程施工中软土地基处理

浅谈水利工程施工中软土地基处理水利工程在建设过程中,常常会遇到软土地基的处理问题,因为软土地基存在的问题就是容易沉降,容易产生渗漏和变形,从而影响水利工程的使用效果和安全性。
要想解决软土地基的问题,就必须采取正确的处理方法。
本文将深入浅出地介绍水利工程中软土地基处理的方法和技巧。
一、软土地基的特征软土地基指的是具有较差的承载力和较大的变形性质的土层。
软土地基的主要特征有以下几个方面:(1)软土层的承载力极低。
(2)软土层的沉降大。
(3)软土层多孔,渗透性能强。
(4)软土层饱水时塑性系数大。
(5)软土层变形常常不可逆。
二、软土地基处理方法1.填土法填土法是软土地基处理的一种基本方法,其目的是在原有的软土层上加厚填上更承载力较大的土层来改善地基的承载力。
但是在使用填土法时,需要注意以下问题:(1)填土须平整,宜采取仪器控制。
(2)填土要注意控制压实度,以免压实过度引起新的沉降或发生裂隙。
(3)应严格控制用土质量保证填土体的均匀性。
2.灌注桩法灌注桩法是一种较好的软土地基加固方法,其方法是采用钻孔机将钢筋灌注桩钻进土壤中,然后将混凝土灌入钢筋管中完成桩的构筑。
灌注桩法的特点:(1)灌注桩法适用于各种土层、地形和复杂地质条件,施工操作灵活,可靠性高。
(2)灌注桩法能够有效地加固软土地基,提高地基的承载力,使工程安全稳固。
3.硬化法硬化法是通过将水泥、石灰、粉煤灰等硬化材料混合在土壤中使其得到加固的方法。
硬化法的优点是施工操作简单,成本较低,但要注意以下问题:(1)硬化材料的配合比要合理,否则对地基的变形无法得到有效控制。
(2)硬化处理后的地基的渗透性能可能会发生改变,因此需要加强监测。
4.预压法预压法是通过在地基上施加外荷载,引发地基固结沉降,达到减小地基沉降量和降低地基下沉速率的目的。
预压法一般分为以下几种:(1)载荷型预压法:在需要加固的软土地基上,放置一定足够荷载,使地基发生固结,增加地基承载力。
阐述水利堤防工程软土地基处理

阐述水利堤防工程软土地基处理本文首先分析了水利堤防工程软土地基的特点,软土地基上筑堤常用的地基处理方法,最后研究了选择筑堤软土地基处理方法时应考虑的因素,分别对其进行了如下探讨研究。
一、水利堤防工程软土地基的特点软土是水利堤防工程的重要核心组成部分,具有含水量大、压缩性高、承载能力低的特点,是由粘粒及粉粒组成,其性能与粘性土相似。
软土通常都是在水流比较慢的时候形成的,在水流不流动的时候也愿意沉积形成。
那么,软土具有以下几个特点:第一,含水量特别大,我国软土的天然孔隙比一般e=1~2之间,淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%,一般大于液限,高的可达200%。
而且其渗透性性能比较低。
由于软土的透水性能比较低,渗透系数微小,在粘土微小的空隙中存满了水,出现了水结合的现象。
在这种情况下,加大了水的渗透难度,直接造成了透水性差的特点。
第二,由于软土自身的特点,在固结的时候需要很长的时间,承载能力又很低。
给软土施加压力的作用,这样水分就会随着软体在受力后的压缩被排出,使得水的含量逐步的降低,软土的密度和强度就会增加,这主要是土的固结过程。
同时软土地基具有很强的灵敏度,一经扰动,抗剪强度将显著降低。
软土地基在进行处理之前,由于渗透性能小,再加上固结的时间比较慢,所以,导致空隙内的水分不容易排出,在外力的作用下,土体的整体结构受到损伤破坏,抗剪度逐渐降低。
二、软土地基上筑堤常用的地基处理方法1、抛石挤淤法这种方法主要用在厚度较大的饱和土地基或是冲填土地基上,对于原来基础的的淤泥或淤泥质土挤走,由于受到外力的影响以及荷载的影响,体内空隙的水分慢慢的排出,这样土体的体积就会变小,慢慢变形。
地基土的强度在增长的过程中,静水压力会慢慢变低,效应力也会慢慢提高,这样就达到了地基加固的目的。
这个办法在实施的过程中,施工工艺比较容易,而且不用太大的投资,常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。
2、垫层法垫层法实际上就是把基础底面下面的不能满足设计要求软土挖掉,然后选取适当填充料,通过人为的施工控制使其达到设计的承载力要求,例如选用一些强度较高、性能稳定、具有抗侵蚀性的砂、碎石、卵石、素土、灰土、煤渣、矿渣等;另外软弱地基还可通过人工回填的解决方法,人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层,通过严格的施工质量控制使持力层达到合格的密实度,还能达到垫层加固地基的效果,同时该方法就地取材,价格便宜,施工工艺较为简单,适用在软土埋深较浅、开挖方量不太大的施工部位。
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关于水利堤防工程软土地基处理的探讨
摘要:软基加固的目的是为了改善建筑物地基土体的力学性质,提高承载能力,增加抗滑稳定,减少压缩变形。
本人根据多年施工实践,对软土地基上修建堤防工程常用的地基处理方法及适用条件进行探讨。
关键词:水利堤防;软土地基;处理措施
abstract: the soft reinforcement purpose is to reduce the compressive deformation in order to improve the mechanical properties of the building foundation soil bearing capacity, increase stability against sliding. construction based on years of practice, i build common ground treatment methods and applicable conditions of the dike project to explore the soft ground.key words: dykes; soft ground; treatment measures 中图分类号:f407.9 文献标识码a 文章编号:
1 水利工程软土地基的特性软粘土中最常见的、工程地质性质最差的要数淤泥或淤泥质土,通常工程上把天然孔隙比大于或等于1.5的亚粘土、粘土称为淤泥,而把孔隙比大于1.0小于1.5的粘土称为淤泥质粘十:其主要特性有: (1)孔隙比和天然含水量大。
我国软土的天然孔隙比一般e=l~2之间,淤泥和淤泥质土的天然含水量w=50~70%,一般大于液限,高的可达200%。
(2)压缩性高。
我国淤泥和淤泥质土的压缩系的一般都大于o.5mpa-1,建造在这种软土上的建筑物将发生较大的沉降,尤其是沉降的不均性,
会造成建筑物的开裂和损坏。
(3)透水性弱。
软土含水量大,可是,透水性却很小,渗透系数k ≤1(mm/d)。
由于透水性如此微小,土体受荷载作用后,往往呈现很高的孔隙水压力,影响地基的压密固结。
(4)抗剪强度低。
软土通常呈软塑-流塑状态,在外部荷载作用下,抗剪性能极差,根据部分资料统计,我国软土无侧限抗剪强度一般小于30kn/m2(相当于0.3kg/cm2)。
不排水剪时,其内磨擦角几乎等于零,抗剪强度仅取决于凝聚力c , c<30kn/m2,固结快剪时,φ一般为5~150。
因此,提高软土地基强度的关键是排水。
如果土层有排水出路,它将随着有效压力的增加而逐步固结。
反之,若没有良好的排水出路,随着荷载的增大,它的强度可能衰减。
在这类软土上的建筑物尽量采用“轻型薄壁”,减轻建筑荷重。
(5)灵敏度高。
软粘土中尤其是海相沉积的软粘土,在结构未被破坏时具有一定的抗剪强度,但一经扰动,抗剪强度将显著强低。
软粘土受到扰动后强度降低的特性可用灵敏度(在含水量不变的条件下,原状土与重塑土无侧限抗压强度之比)来表示,软粘土的灵敏度一般在3~4之间,也有更高的情况。
因此,在高灵敏度的软土地基上筑堤时应尽量避免对地基土的扰动。
冲填土是水力冲填形成的产物。
含砂量较高的冲填土,其固结情况和力学性质较好;含粘粒较多的冲填土往往强度较低,压缩性较高.具有欠固结性。
杂填土大多由建筑垃圾、生活垃圾和工业废料堆填而成,因此在结构上具有无规律性。
以生活垃圾为主的填土,腐殖质含量较高,强度较低,压缩性较大。
以工业残渣为主的填土,可能含有水化物,
遇水后容易发生膨胀和崩解,使填土强度降低。
2软土地基上堤防失稳的破坏机理引起软土地基上堤防滑动破坏的根本原因,在于软弱地基中某个面上的剪应力超过了它的抗剪强度,稳定平衡遭到破坏。
主要有两方面因素:①由于剪应力的增加,例如大堤施工中上部填土荷重的增加;降雨使土体容重增加;水位降落产生渗流力;地震、打桩等引起的动荷载等。
②由于软土地基本身抗剪强度的减小。
例如孔隙水应力的升高;气候变化产生的干裂、冻融;粘土夹层因浸水而软化以及粘性土的蠕变等。
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对堤防工程进行稳定分析时,通常是将假想滑动面以上土体看作刚体,并以它为脱离体,分析在极限平衡条件下其上各种作用力,并以整个滑动面上的平均抗剪强度与平均剪应力之比来定义它的
安全系数,即: t1fn = f 式中: fn----堤防稳定安全系数;t1----滑动面处土体的平均抗剪强度;t—作用于滑动面上的平均剪应力。
fn >1土体处于稳定状态; fn <1土体处于滑动状态或有滑动的趋势; fn = 1,土体处于临界状态。
因此,要使处于滑动状态或有滑动趋势的土体达到稳定状态,必须fn>1堤防:工程等级不同,fn取值也不同,通常1.05~1.30之间),通常有两种方法:①提高土体的抗剪强度,使孔隙水应力充分消散,如对地基进行加固等;
②减小作用在土体上的剪应力,如减小堤防的横断面积,尽量避免对堤防的扰动等。
第一种方法在工程中被广泛采用。
3 软土地基上筑堤常用的地基处理方法及适用条件堤防工程,常用的软土地基处理方法有下面几种:
3.1堤身自重挤淤法堤身自重挤淤法就是通过逐步加高的堤身自重将处于流塑态的淤泥或淤泥质土外挤,并在堤身自重作用下使淤泥或淤泥质土中的孔隙水应力充分消散和有效应力增加,从而提高地基抗剪强度的方法。
在挤淤过程中为了不致产生不均匀沉陷,应放缓堤坡、减慢堤身填筑速度,分期加高。
其优点可节约投资;缺点是施工期长。
此法适合于地基呈流塑态的淤泥或淤泥质土,且工期不太紧的情况下采用。
3.2抛石挤淤法抛石挤淤法就是把一定量和粒径的块石抛在需进行处理的淤泥或淤泥质土地基中,将原基础处的淤泥或淤泥质土挤走,从而达到加固地基的目的。
一般按以下要求进行:将不易风化的石料(尺寸一般不宜小于30cm)抛填于被处理堤基中,抛填方向根据软土下卧地层横坡而定横坡平坦时目地基中部渐次向两侧扩展;横坡陡于1:10时,自高侧向低侧抛填。
最后往上面铺设反滤层。
这种方法施工技术简单,投资较省,常用于处理流塑态的淤泥或淤泥质土地基。
3.3垫层法垫层法就是把靠近堤防基底的不能满足设计要求的软土挖除,代以人工回填的砂、碎石、石渣等强度高、压缩性低、透水性好、易压实的材料作为持力层。
可以就地取材,价格便宜,施工工艺较为简单,该法在软土埋深较浅、开挖方量不太大的场地较常采用。
毕业论5
3.4预压砂井法预压法是在排水系统和加压系统的相互配合作用下,使地基土中的孔隙水排出。
常用的排水系统有水平排水垫层、
排水砂沟或其它水平排水体和竖直方向的排水砂井或塑料排水板;加压系统有堆载预压、真空预压或降低地下水位等。
当堆载预压和真空预压联合使用时又称真空联合堆载预压法。
基本做法如下: 先将等加固范围内的植被和表土清除,上铺砂垫层;然后垂直下插塑料排水板,砂垫层中横向布置排水管,用以改善加固地基的排水条件;再在砂垫层上铺设密封膜,用真空泵将密土膜以内的地基气压抽至80kpa以上。
该方法往往加固时间过长,抽真空处理范围有限,适用于工期要求较宽的淤泥或淤泥质土地基处理。
流变特性很强的软粘土、泥炭土,不直采用此法。