软土地基常用的处理方法
软土地基处理质量通病及防治措施

《软土地基处理质量通病及防治措施》软土地基是指天然含水量大、压缩性高、承载力低的一种特殊地基土。
在工程建设中,软土地基的存在往往会给工程带来诸多质量问题和安全隐患,如沉降过大、不均匀沉降、承载力不足等,严重影响工程的正常使用和寿命。
深入研究软土地基处理质量通病及采取有效的防治措施具有重要的现实意义。
一、软土地基处理质量通病(一)沉降过大软土地基在建筑物荷载作用下容易发生较大的沉降,尤其是在施工期间和使用初期。
沉降过大可能导致建筑物出现裂缝、倾斜等现象,影响建筑物的结构安全和使用功能。
(二)不均匀沉降由于软土地基的不均匀性,在建筑物荷载作用下会出现不均匀沉降,使建筑物产生倾斜、开裂等问题。
不均匀沉降严重时甚至会导致建筑物整体失稳,危及人民生命财产安全。
(三)承载力不足软土地基的承载力较低,无法满足建筑物对地基承载力的要求。
在荷载作用下,软土地基容易发生剪切破坏,导致地基失稳,影响工程的稳定性和安全性。
(四)固结沉降时间长软土地基的固结沉降需要较长的时间,在建筑物施工期间和使用初期,沉降仍在继续发展,可能需要较长时间才能达到稳定状态。
这不仅会影响工程的进度,还可能在沉降未稳定前给建筑物带来安全风险。
(五)地基液化在地震等动力作用下,软土地基可能发生液化现象,导致地基承载力急剧下降,建筑物出现失稳破坏。
二、软土地基处理质量通病的原因分析(一)地质条件因素软土地基的地质条件复杂,其物理力学性质差异较大,如含水量高、孔隙比大、压缩性高等。
这些特性使得软土地基在荷载作用下容易发生变形和破坏。
(二)设计不合理在软土地基处理设计中,可能存在设计参数选取不准确、基础形式选择不当、地基处理方案不合理等问题。
这些设计方面的不足会直接影响软土地基处理的效果和质量。
(三)施工质量问题施工过程中,如地基土的压实度不够、排水措施不到位、桩身质量不合格等,都会导致软土地基处理质量下降,引发质量通病。
施工人员的技术水平和责任心也是影响施工质量的重要因素。
软土地基的工程特性及处理方法

软土地基的工程特性及处理方法
软土地基是指土质较为松软、含水量较高的土壤,具有一定的工程特
性和处理方法。
下面将从软土地基的工程特性和处理方法两个方面进行阐述。
1.可压缩性:软土地基具有较大的可压缩性,因为土壤颗粒间的相互
作用较弱,土壤中的空隙率较高,水分含量也较高,容易受到外界荷载的
压实。
2.强度低:软土地基的强度较低,属于不稳定土,容易发生流变变形
和液化等现象。
3.渗透性差:软土地基的渗透性较差,由于土壤颗粒之间的间隙较大,水分在土壤中的移动速度较慢。
软土地基处理方法:
1.排水处理:对于软土地基,排水是解决问题的关键。
可以采用表层
排水和深层排水相结合的方式,通过建设排水沟、排水管道等设施,将土
壤中的过剩水分排除,提高土壤的稳定性。
2.土体改良:通过加入改良剂,如石灰、水泥等,改变软土地基的物
理和化学性质,提高其抗压强度和稳定性。
3.加固和加筋:可以采用加筋土壤、挤密法、灰固法等方法加固软土
地基,增加土体的抗压强度和稳定性。
4.预压和加固:通过对软土地基施加预压荷载,使其产生初始压实度,减小土体的压缩性,提高土壤的强度和稳定性。
5.地下排水系统:在软土地基下设置地下排水系统,通过排水井、排
水管道等设施引导和控制地下水的流动,减小地基的液化风险。
综上所述,软土地基的工程特性包括可压缩性、强度低和渗透性差等,针对软土地基的处理方法主要包括排水处理、土体改良、加固和加筋、预
压和加固以及地下排水系统等。
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。
软土地基处理常用施工方法

纵向推挤向河中方向和负摩擦力作用,轻则使桥台发生
位移或下沉,重则损坏桥台危及桥墩,这种现象尤以轻 型桥台为甚。此类现象出现不少给工程的进展和完工后
的使用带来不利影响。主要问题是:台背填土引起桥台
向桥跨方向发生水平变位;先做桥台,后做锥坡及台背 填土;锥坡没有按设计图纸做足,台背填土时把轻型桥 台推坏;由于负摩擦力作用,引起桥台下沉。
(2)已知是软土地基,但是未做好软土地基处理,造成路堤
失稳或危及线外建筑物。譬如:汕头磊口大桥引道,由于
高填土引起线外土地隆起,民房受损,路基难以稳定,只 好增加桥梁长度,建成后一段时间,仍然出现锥坡不均匀
下沉,又做了处理,现已改建新桥。中山县附近的狮窖口
桥,原设计是拱式桥跨,台背填土较高。由于高填土的推 力作用和地基严重下沉,使桥台被推坏,拱体损伤,新路
良地基,以达到提高地基承载力、减小沉降的目的。
臵换法包括:换土垫层法、抛石挤淤强夯臵换法、 振冲臵换法(振冲碎石桩法)、沉管碎石桩法、砂桩法、 石灰桩法以及超轻质料填土法(轻质混凝土)等。
1、地基处理分类
(3)排水固结法 对天然地基或先在地基中设臵砂井(袋装砂井或塑 料排水板)等竖向排水体,然后利用路基本身重量分级 逐渐加载;或在建筑物建造前在场地上先行加载预压, 使土体中的空隙水排出,逐渐固结,地基发生沉降,同
“硬壳层”的扩散应力作用,采取预压措施,以保持填
筑路堤的稳定。但若对“硬壳层”的勘察、利用工作做 得不好,则达不到预想的效果。
(6)由于台背填土使地基对结构物产生负摩阻力和纵
向推挤作用,引起桥台发生变位以至损坏。在软土地基
上的桥台,基础不论是用支承桩或是摩擦桩,由于台背 填土引起软土层发生较大的沉降,对桥台及桩基础产生
软土地基处理规范最新版

软土地基处理规范最新版我国公路行业规范对软土地基定义是指强度低,压缩量较高的软弱土层。
多数含有一定的有机物质。
软土地基含有大量水分、空隙多,具有凝固性差、不稳定等特点,施工中遇到这种地基对施工进度及质量有极大的影响。
如果地基承受负荷超过其极限值,就会对局部地面产生破坏力,严重的会引起地面下降。
总结其含义是主要由淤泥和一些类似淤泥的软土组合而成的地基。
软土一般是指在静水和缓慢流水环境中沉积,以黏粒为主并伴有微生物作用的近代沉积物。
软土是一种呈软塑到流塑状态,其外观以灰色为主的细土粒,如淤泥和淤泥质土、泥炭土和沼泽土,以及其他高压缩性饱和黏性土、粉土等。
其中淤泥和淤泥质土是软土的主要类型。
强夯法强夯法应用范围非常广泛,不仅适用于水利工程项目,也适用于公路及铁路的路基,还可以用于工业、民用建筑项目。
由于这种处理方法特别简单、加固效果好、应用成本较低,被广泛应用于各类工程项目。
方法:使用10-40t重锤,对地面进行不断冲击,使地面下降10-40cm。
第1次夯实完成后,要整理并平坦施工场合,施工前可以测量夯前锤顶高程,起重机就位,将夯锤放回原位,预先设计一定高度,将夯实锤吊上去,打开脱钩设备;先放下夯锤,再放下吊钩,测量一下锤顶高度;如果发现被夯实坑底处出现不均匀现象(如歪斜等),及时整平坑底。
但必须指出的是,含水量>60%、粒径>0.005mm的黏粒等占1/3以上的地基不适用此种处理技术。
化学固结法化学固结法常见的有合成材料加固增强和化学固结灌浆法。
化学固结灌浆法主要利用土体强化材料聚氨酯、硅酸盐等材料,基于电化学、空气压力等原理,对软土地基进行灌浆处理,通过各种方法使液体冷凝,经过一系列化学反应,使其成为粉质黏土,从而提高软土地基的承载力。
也可以采用水泥搅拌机等将水泥和软土混合均匀,从而提高软土地基的强度。
合成材料加固增强法主要是为了提高软土的耐心力和稳定性,大大减少软土地基的触变和变形现象,进而避免软土地基、土壤颗粒发生位移。
软土地基加固处理方案的选择及设计计算

软土地基加固处理方案的选择与设计计算摘要介绍软土地基加固处理方法,通过工程实例说明软土地基处案的选择设计计算方法。
关键词软土地基加固处理方案选择设计计算近年来,基本建设规模不断扩大,软土地基加固处理问题越来越多,合理选择处理方案是使建筑物安全和降低工程造价的重要途径之一。
软土地基处理的基本方法多种多样,主要原理是置换、夯实、挤密、排水、胶结等。
下面介绍主要几种方法的适用情况、如何选择与设计计算。
一、软土地基的处理方法1、强夯法强夯法又分为强夯挤密法和强夯置换法。
主要优点是设备简单、效果显著、经济和施工快。
缺点是振动、噪声大。
强夯挤密法常用来加固碎石土、砂土、低饱和度的粘性土、素填土、杂填土、湿陷性黄土等各类地基。
强夯置换法主要用于厚度小于6m的软粘土层,边夯边填碎石等粗粒料形成深度3~6m、直径2m左右的碎石桩体与周围土体形成复合地基。
目前这种处理方法应用较少。
强夯法至今还没有一套成熟的理论和设计计算方法,还要在实践中总结提高。
目前强夯法由于振动、躁声大,主要应用在新建港口回填土的软土地基加固、公路和铁路软土地基加固,城市建设中很少应用。
2、排水固结法排水固结法又称预压法,适用于泥质土、淤泥、冲填土等饱和粘性土地基,这种方法需时间长,加固效果不明显,现在工业与民用建筑中很少采用,主要应用于大面积货栈堆场对地基承载力要求较低的饱和粘性土地基处理。
3、碎石桩法碎石桩法分为振冲法和干振法。
振冲法是利用振动和水冲加固地基的方法;干振法是利用干法振动成孔器在软弱地基中设置碎石桩。
振冲法主要用于砂土、不排水抗剪强度大于20Kpa的粘性土、粉土和人工填土等地基。
主要缺点是施工过程中排放泥浆污染现场。
干振法适用于松散的非饱和粘土、松散的液化砂土、杂填土和素填土等。
主要缺点是施工中噪声污染大,选择碎石桩法时候要根据现场土层情况和现场环境综合考虑。
4、石灰桩法、土桩、灰土桩法石灰桩的基本加固作用有打桩挤密、桩周土脱水挤密和桩身的置换作用。
水闸下软土地基处理六大法
水闸下软土地基处理六大法水闸下软土是指滨海、沼泽、河滩沉积的天然含水量高、空隙比大、压缩性高、抗剪强度低的细粒土。
软土地基主要是由粘土和粉土等细微颗粒含量多的松软土、空隙大的有机质土、泥炭以及松散砂等土层构成。
在基础处理之前首先要判断水闸是否为软弱基础。
仅仅由地基条件不能判断是否为软土地基,而是应当充分研究地基填方的构成种类,规模,地基特性的基础上判断是否按软土地基处理。
水闸地基处理的方法多种多样,它们的作用主要有以下三个:(1)增加地基的承载力,保证水闸的稳定;(2)消除或减少地基的沉降;(3)防止地基因渗透而变形。
目前水闸软弱地基处理的方法有很多,使用较多的主要有以下几种:置换拌入法、排水固结法、灌浆法、振密或挤密法、加筋法和桩基法等。
下面分别介绍这几种处理方法。
1、置换拌入法因置换方法不同又分为换土垫层法、震冲置换法、高压喷射注浆法、石灰桩法等。
换土垫层法适用于淤土层厚度较薄时。
施工方法为:采用淤土层换填沙壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理。
由于换砂不利于防渗,而且工程造价较高,所以一般就地取材,以换填泥土为宜。
换土垫层法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
振冲置换法是指利用一个产生高能水平向振动的振冲器在高压水流(气流)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的一根根桩体,和原来的粘性土构成复合地基。
利用振冲器加固地基的方法有两种。
其一是振密法,适用于砂土地基,另一种为振冲置换法,适用于粘性土地基。
高压喷射注浆法的原理是以高压喷射直接冲击破坏土体,使水泥浆液与土体拌和,凝固后成为拌和桩体。
此法加固地基主要用于软弱土层,对砂类土、粘性土、黄土和淤泥均能进行加固,效果较好,该法设备简单、轻便、施工噪音小,可用于水工建筑物或建筑物基坑支护结构的防渗止水。
淤泥吹填地基及软土地基处理方法
淤泥吹填地基及软土地基处理方法1、吹填淤泥地基吹填淤泥就是在挖泥船挖泥后,通过管线把泥舱中泥水混合物排放到近海陆地,将近海淤泥填垫,排除淤泥中的水分,达到一定标高,使之有可利用的价值。
近年来,我国的软基加固技术不断的进步,强夯法的使用范围也越来越广泛。
主要的原因是强夯法的施工工艺简单、性价比高,非常适合在大面积地基加固中使用,还要一方面是我国可使用的土地资源有限,目前我国整在进行大面积的围海造陆工程,这也就给吹填淤泥造地带来了很大的发展空间。
我国幅员辽阔,气候变化复杂,随处可以见到湿地和洼田。
我国的围海造陆工程在进一步的发展,这就不可避免的会在地基上修建更多的公路。
这种地基的主要特点是含水量高、高压缩性、含有高黏土、渗透性差和轻度低等,要在这种状况下修建好公路,应解决好两方面的问题,一是保证路基的稳定性;二是工程竣工后保证路基沉降的稳定性。
要想解决这个问题应选择适当的地基加固方法。
如果没有进行任何地基处理前期经常会出现沉降问题,到后期使用独立的扩展基础就可以满足承载力的需求。
所以在对地基进行处理时主要应加速固结排水过程,避免因回填土引起的沉降。
应采取新的加固方式在缩短工期的同时保证工程的质量。
2、吹填淤泥地基的施工工艺(1)按照普通吹填工艺首先将淤泥吹填至指定区域内,同时采用泥砂分离技术将砂性成分分离出后剩余的粘性泥浆也吹填至指定区域内构成下层淤泥层并达到指定标高;利用离心分离就是在离心力的作用下将比重不同的物质进行分离。
因为离心机等相关设备所产生的角速度较高,所以会使离心力要大于重力,这样就会使溶液中的悬浮物有沉淀析出,物质的比重不同所受的离心力也不尽相同,导致沉降的速度不同,可以使比重不同的物质达到分离。
还可以选用过滤分离机,利用过滤的方式分离悬液中组分的离心分离机。
过滤离心机的鼓璧上分散着很多孔,转鼓内表面被过滤介质所覆盖。
转鼓中的离心液会与转鼓一同转动并产生非常巨大的离心压力,悬浮液中的液体会在压力的作用下转鼓的孔壁和过滤介质被甩出,固体会附着在过滤介质表面,实现液体和固体的分离。
软土地基的成因特点及处理方法共12页
一、软土路基成因所谓软土,比规范中的定义广泛,包括强度达不到设计要求的湿粘土。
路基强度及稳定性与路基干湿状态密切相关。
路基干湿状态是由土中含水量的高低决定的,而含水量的高低取决于各种湿源的作用和延续时间。
由于路面宽、路基低、排水设施不全或失效,使得雨水和生活污水向路基内渗透、地下水位升高,路基长期处于潮湿状态,加上土的水稳定性差等原因,导致路基软化。
二、软弱地基变形特点为了更好地解决上述问题,就必须要弄清楚软弱地基的变形特点。
它主要有三大特点:变形量大;压缩稳定所需的时间长;侧向变形比一般的土体大。
变形量大:软弱土体主要指淤泥或淤质土,其自身的含水量较大,水份不易自流出来;压缩稳定所需的时间长:软土主要以粘粒为主,尽管孔隙比大,但单个孔隙教细,孔中的水很难流动,透水教低,饱和土受荷载作用后,水不能尽快排出,变形也只能慢慢进行,其变形过程要持续数年或数十年;侧向变形:比一般土体大,而且侧向变形与竖向变形之比在相同条件下比一般土体大。
三、软弱地基处理方法在了解软土的三大特点之后,结合平日的实际施工情况,重点介绍几种软弱地基的处理方法,供有关技术人员参考。
下面重点介绍前几种的适用范围、施工方法和作用。
1.抛石挤淤适用范围:路基位于水塘、鱼塘、藕田、泥砂、流砂或不易抽干水或无法挖除淤泥或淤泥较深或水不能自流的地方。
处理方法:在其上面直接抛填大块径不易被水侵泡软化的石块,石块块径控制在50-80cm之间,并在大块石缝隙内填筑20-50cm的不易被水侵软化的小块石,抛填高度控制在常水位以上50cm左右,铺平后,用轮式压路机或拖式压路机振动压实,直到淤泥被挤出路基坡脚外,没有明显的再下沉现象为止;如果抛填深度较深,一定要分层抛填压实,其每层厚度控制在50-80cm,整段处理完后,在其上面铺一层10cm厚的碎石有必要时加铺一层土工格栅,再进行填筑土石方。
并把此过程称为路基的原地面处理。
作用:由于抛填了大块径的石块,可将路基底的大部分淤泥挤出,在路基底部形成一个坚硬的骨架结构,并在大石块间填筑了小的石块,通过压路机振动碾压,石块与石块间嵌固的更紧,整体承受荷载的能力增强,对今后承受路堤的整体压力能起到很好的作用。
不同地质条件的地基处理方案
不同地质条件的地基处理方案那咱就开始唠唠不同地质条件下的地基处理方案哈。
一、软土地基(就像软乎乎的蛋糕一样)1. 换填法。
这就好比你觉得蛋糕太软,吃起来不得劲,那就把软的部分挖掉,换成结实的东西。
在软土地基里,把软土挖掉,然后填上像砂石、灰土之类的比较硬的材料。
这样地基就有足够的强度来支撑上面的建筑物啦。
比如说盖个小房子,要是地基是软土,不处理的话房子可能会慢慢下沉,就像陷在泥里的小脚丫一样。
换填之后,地基就像穿上了硬底鞋,稳稳当当的。
2. 预压法。
这个方法就像是给软土地基减肥呢。
在地基上堆上重物,或者用真空预压的办法,把地基里的水慢慢挤出去。
就像你捏海绵,把水挤掉后,海绵就会变得更紧实。
软土地基经过预压,土颗粒之间的空隙变小了,强度也就提高了。
不过这得花点时间,就像减肥也不是一蹴而就的事儿嘛。
3. 搅拌桩法。
想象一下,你有一杯泥水(软土地基里的土就像泥水一样),你拿根棍子在里面搅啊搅,然后再往里面加一些水泥之类的凝固材料。
搅拌桩法就是这样,通过特制的机械把水泥浆和软土搅拌在一起,让软土变成硬邦邦的水泥土桩,这些桩就像一群小卫士,牢牢地守护着地基的稳定。
二、岩石地基(硬邦邦的家伙)1. 爆破法。
如果岩石地基有些地方不平或者需要修整,那就得用爆破法。
这就像给硬石头来个“小手术”。
不过这个手术可得小心做,得计算好炸药的量和爆破的位置,不然就像个莽撞的小怪兽,把周围都破坏了。
爆破之后,就可以把岩石地基整得更符合工程要求,就像给硬邦邦的石头地面打磨平整一样。
2. 锚固法。
岩石地基有时候就像个倔强的老头,不太听话。
锚固法就是给它上点“紧箍咒”。
往岩石里钻孔,然后把锚杆或者锚索插进去,再灌上浆。
这些锚杆就像小爪子一样,紧紧抓住岩石,把建筑物和岩石地基牢牢地连接在一起,这样建筑物就不会在岩石上乱跑啦。
三、砂土地基(像松散的沙子堆)1. 振冲法。
砂土地基就像一堆散沙,风一吹就容易跑。
振冲法就像是给这些沙子来个集体军训。
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软土地基常用的处理方法
软土由于具有含水量高、压缩性大、透水性差、强度低和变形稳定所需时间长等工程特性,一般不能直接作为天然地基使用,需经过加固处理以减小道路路基在荷载作用下引起的沉降或不均匀沉降。
路基沉降是导致路基变形、破坏的主要原因,因此对软土地基处理恰当与否,不仅影响工程的投资,而且将直接影响道路的使用性能和工程质量。
对软土地基的处理对策很多,但不管采用何种方法,处理后的地基必须满足强度、变形、动力稳定性和透水性要求,从而达到减小道路路基在荷载作用下引起的沉降或不均匀沉降的目的[6].软土路基处理方法较多,分类也各有不同,常用的处理方法主要如下描述:
1.砂垫层法
砂垫层法是在软土地基顶面铺设厚度为0.6-1.0m的砂垫层(具体厚度视路堤高度、软土层厚度及压缩性而定,太厚施工困难,太薄效果差)作为软土层固结所需要的上部排水层,以加速沉降的发展,缩短固结过程的方法。
砂垫层可作为路堤内的地下排水层,以降低堤内水位,改善施工时重型机械的作业条件。
砂垫层法具有施工简单,不需要特殊机具设备等特点。
主要适用于以下情况:路堤高度小于2倍极限高度;软土表面无透水性低的硬壳;软土层不很厚、或具有双面排水条件的情况;当地有砂,且运距不太远,施工期限不甚紧迫的工程。
采用砂垫层,砂宜采用中砂及粗砂,要求级配良好。
颗粒
的不均匀系数不大于5,且含量不宜超过3%-5%.砂垫层一般用自卸汽车及推土机配合摊铺,摊铺应均匀,注意不要有很大的集中载荷作用。
当路堤为粉土类土,透水性不好时,路堤坡脚附近砂垫层被路堤覆盖,可能会阻碍侧向排水,必须注意做好砂垫层端部的处理。
在路堤的填筑过程中,填筑的速度要合理安排,使加载的速率与地基承载力增加的速率相适应,以保证地基在路堤填筑过程中不发生破坏。
通常可利用埋设在路堤中线的地面沉降板以及布置在路堤坡脚的位移边桩进行施工观测,随时掌握地基在路堤填筑过程中的变形情况和发展趋势,借以判断地基是否稳定,控制填土的速度。
2.强夯法
强夯法处理软土地基是利用重锤自山落下产生的冲击波使地基密实,这种冲击引起的振动在土中是以波的形式向地下传播的。
对于饱和无粘性土,夯击过程中,土体可能会产生液化,其致密过程与爆破和振动压密过程相似;对于饱和细粒粘土的效果尚不明确,成功和失败的例子均有报道,对于这类饱和的细颗粒土,要求破坏土的结构、产生超孔隙水压力、山裂隙形成排水通道。
如果将地基视为弹性板空间体,则夯锤自由下落过程也就是势能转换为动能的过程,即随着夯锤下落势能越来越小,动能越来越大,在落到地面以前的瞬间,势能的极大部分都转换为动
能,夯锤夯击地面时,这部分动能除一部分以声波形式向四周传播,一部分由于夯锤和土体摩擦而变成热能外,其余的大部分冲击能则使土体产生自由振动,并以压缩波(也称为纵波)、剪切波(也称为横波)和瑞利波(也称为表面波)的波体系联合在地基内传播,在地基中产生一个波场。
此外,压缩波大部分通过液相运动,使孔隙水压力增大,同时使土颗粒错位,土体骨架解体。
而随后到的剪切波使土颗粒处于更密实的状态。
占总能量67%的瑞利波,其竖向分量起到松动土的作用,但其水平分量可使土得到密实。
3.换填法
换填法就是将基础地面以下不太深的一定范围内的软弱土层挖去,然后以质地坚硬、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、矿渣等材料分层充填,并同时以人工或机械方法分层压、夯、振动,使之达到要求的密实度,成为良好的人工地基。
当地基软弱土层较薄,而且上部荷载不大时,也可直接以人工或机械方法(填料或石填料)进行表层压、夯、振动等密实处理,同样可取得换填加固地基的效果。
换填法适用于浅层地基处理,包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土、已完成自重固结的回填土等地基处理以及暗塘、暗洪、暗沟等浅层处理和低洼区域的填筑。
换填法还适用于一些地域性特殊土的处理:用于膨胀土地基可消除地基上的胀缩作用,用于湿陷性黄土地基可消除黄土的湿陷性,用于山区地基可
用于处理岩面倾斜、破碎、高低差,软硬不匀以及岩溶与土洞等,用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。
4.静力排水固结法
静力排水固结法地对天然地基,或先在地基中设置砂井等竖向排水体,然后利用建筑物本身重量分级逐渐加载,或是在建筑物建造以前,在场地先行加载预压,使土整体的孔隙水排出,逐渐固结,地基发生沉降,同时强度逐步提高的方法。
静力排水固结法可以解决以下两个问题:
(1)沉降问题:使地基沉降在加载预压期间,即修筑路面之前沉降大部分或基本完成,路面在使用期间不致产生不利的沉降和沉降差。
(2)稳定问题:排水固结法加速地基土的抗剪强度的增长,从而提高地基的承载力和稳定性,公路是条带状荷载,在横断方向受力面积较小,稳定问题尤为重要。
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。
排水系统有竖向排水体(包括普通砂井、袋装砂井和塑料排水板)和水平排水体(砂垫层);加压系统包括堆载法、真空法、降低地下水位法、电渗法和联合法。
设置排水系统主要在于改变地基原有的排水边界条件,增加孔隙水排出的途径,缩短排水距离。
加压系统即是起固结作用的荷载,要使地基土的固结压力增加而产生固结。
5.碎石桩法
利用一个产生水平向振动的管状设备在高压水流作用下边振边冲,在软弱粘土中成孔后,再往孔内分批填入碎石等坚硬材料制成一根根桩体,由碎石桩体和桩间土组成复合地基,从而提高原有地基承载力,减少沉降量,这种加固地基技术叫作振冲置换或碎石桩法。
此种方法由挤密砂体的振冲技术演变发展而来,其主要作用是置换部分软土,形成一个类似于钢筋混凝土复合结构,由于此种方法不受地下水位影响,且造价低,又能减少路基沉降,所以建设中越来越受到普遍重视。
碎石桩的施工质量控制,实质上就是对施工中作用的水、电、料三者的控制。
对于粘性土的质量控制,目前尚无严格的规范可循,必须通过现场试验进行综合分析,以便制订出合理的控制数据。
(1)控制好桩位中心轴线及桩底标高。
按要求振冲器尖端喷水中心与孔径中心偏差不得大于5cm.尤其是桩底标高,在造孔过程中,一定要测量其桩底标高,确保达到设计高程。
(2)控制好成孔质量,防止塌孔。
造孔时应根据要求掌握好水压,水量和灌入速度,每灌入1m左右将振动器提起留振约5s进行扩孔,当接近桩底标高时要降低水压,以免破坏桩底以下土层。
在整修造孔过程中孔内应充满水,以防塌孔。
(3)振密工序是确保碎石桩质量的关键,当造孔完毕并清孔后,应立即进行填料振密工作。
要严格控制填料的粒径和每批填料量,粒径宜选择2cm-5cm孔隙率最小的级配为好。
粒径
大于10cm容易卡住振冲器。
一定要按照试验所确定的振密电流和留振时间操作。
(4)制桩完成后应逐桩进行标准贯入试验,连续5击,下沉小于7cm视为合格。
连续出现下沉量大于7cm的桩长达0.5m,或间断出现大于7cm的累计桩长1m以上的桩,视为不合格,应采取衬强措施。
(5)该段地基处理完毕后,立即进行填筑作业以使地基有一充足的沉降时间。