2019-06-11
[导读] 水利工程与经济发展及民生保障息息相关,而软土地基处理作为水利施工的基础内容,直接决定了水利工程建设质量等级。 |
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摘要:水利工程与经济发展及民生保障息息相关,而软土地基处理作为水利施工的基础内容,直接决定了水利工程建设质量等级。基于此,施工技术人员要结合实际情况优化软土地基处理工艺,且项目负责人要加大地基施工质量的监管力度,双管齐下,提高整体工程的安全稳定性,保障经济效益,进而促进水利事业的可持续发展。
关键词:水利工程;施工;软土地基;处理技术
引言
水利项目对于国民经济以及大众的生活有着非常大的作用与影响,要求作业单位要非常注重水利项目的开展,以此来高效地提升水利项目的经济效益以及社会影响。在水利项目作业过程中,非常关键的就是对软土地基问题的解决,这项作业是开展水利项目构成的根本,所以要求充分切合软土地基的实际状况,使用适当的软土地基技术工艺,只有如此才可以最大限度地强化基底的稳定系数以及坚固程度。只有有效地提升软土地基的稳定性与强度,才可以确保水利项目安全与顺利地进行,降低误工出现的概率。
1综合论述水利工程软土地基处理技术应用的实际意义
通常情况下,软土地基主要指的是软弱土层,这种土层的特点比较多,对工程施工质量会造成一定的影响。例如孔隙大。软土的孔隙比普通泥土要大很多,因为软土中的含水量比较大,会使泥土中的颗粒发生胶结的问题,导致各个颗粒的衔接点存在较大的缝隙,难以进行夯实;压缩性强。当软土地基所承受的荷载力超过极限时,会出现下降的趋势,并在下降过程中有突然下降的现象,使得压缩曲线有渐变和突变 2 种情况,增加了软土地基的压缩性;透水性能差。与普通泥土相比,软土的透水性能比较差、自然沉降周期长,在进行地基施工时会产生明显的沉降差异。经过阳光曝晒后,软土中的水分会迅速蒸发,导致泥土疏松,影响了地基质量。软土属于较为特殊的土质结构,其土体中掺杂着一定量的薄层分和颗粒不等的细砂等物质,导致软土渗透性较差,且承载负荷力标准低。基于软土土质的这种特殊性特征,使得地基结构排水功能弱化,安全稳定系数降低,对整体工程构成安全隐患。软土地基的危害在水利工程公路建设领域的具体体现如下所述:软土地基会导致建筑物出现不规则下沉、位移,缩短工程使用寿命。一旦软土地基处理不到位,会对工程所在区域的农业、水利、渔牧业造成负面影响,严重情况下,还会制约水利工程的性能发挥。针对此,在水利工程建设过程中,要加大对软土地基处理的重视力度。众所周知,我国幅员辽阔,土地面积居世界前列,且地貌种类繁多,因此,水利工程建设要尽可能的做到具体情况具体分析,采取恰当的软土地基处理工艺提高整体工程安全稳定性。
2水利工程施工过程中不良地基工程造成的影响
水利水电工程的建设和施工相较于普通工程的施工情况更为复杂,由于其建设地理位置的特殊性,遭遇不良地质影响的可能性大大提升,因此,在工程基础的实际建设中,可能会存在不良地基问题,进而影响工程整体建设的质量和效果,给社会公共财产造成严重的损失。
对于水利水电工程来说,不良地基对整个施工工程带来的影响主要表现在以下几个方面。很多地基在地质方面存在着很多问题,这样导致了地基的抗滑稳定安全系数存在着很大的问题,出现这种情况主要是地基中存在着岩石结构面,这样不能更好的满足上部结构的抗滑稳定性要求,同时地基在局部也会出现剪切破坏。地基在渗漏量方面也存在着一定的问题,很多的地基在空隙方面存在着一定的问题,空隙过大会导致水库出现漏水严重的情况,同时,地基也非常容易出现破坏的情况。
3水利工程施工中软土地基处理技术
3.1换填法
当淤土层厚度较簿时,可采用将淤土层挖除,换填砂壤土、石灰土、粗砂、水泥土等办法进行地基处理,考虑到砂垫层渗透性强,且造价较高,水利工程一般就地取材,以换填水泥土为多。换土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。换填法的具体流程就是挖除地基以下一定深度范围内的软土层土体,然后,使用性能稳定、质地坚硬、强度标准高的材料进行填充,同时配合机械碾压或人工操作夯实。通常来说,换填法适用于浅层地基处理及一些地质结构条件特殊的区域。
3.2排水固结技术
在水利作业的整个环节中,借助对应的排水装置实现软土地基的固结作业。涵盖有软土土质、排水砂井排水形式,作业排水稳固措施,能较为明显地提升地基的载荷性能,提升基础的稳定系数,以便作业人员工作,在作业的过程中尽可能地降低作业人员出现失误的概率。人工排水会降低在切实项目中地基的安全以及其自身的质量,在排水固结工艺的引导之下,严格实施有关的标准以及其对应的规定,确保载荷性能大幅度地提升。
3.3 桩基法
对于一些土层较厚、处理工作量大等软土地基中,一般可采用桩基法进行处理,能有效保障软土地基的质量。随着科学技术的发展,使得桩基技术得到了快速提高,现已实现了钢筋混凝土预制桩,能有效摆脱传统木桩、水泥搅拌桩的限制,确保水利工程的质量。因此,在进行处理时,要利用机械设备或人工等方式,对软土地基进行打孔施工,并在孔洞内浇筑混凝土,可通过混凝土的化学反应来改善周围土层的性能,使其更加稳定,防止产生沉降差异。这种方法的施工难度比较小,处理效果好,在水利施工中得到了广泛应用。
3.4旋喷法
旋喷法就是利用旋喷机器来制造旋喷桩,促使浆液以不同的喷射方式灌注到软土地基中,能有效减少孔隙的产生,提高地基的承载能力。在选择灌浆材料时,需要对软土地基的实际情况进行分析,以优化处理方案,常用的浆液包括黏土浆、水泥浆、水泥沙以及其他材料等。这种处理方法在碎土、砂土、黄土等地基中得到了广泛应用,具有良好的适用性。但也有一定的应用范围,对于泥炭土、塘泥土等有机物成分比较多的软土地基,其加固效果比较差,处理效率低。
3.5加筋施工
加筋施工技术也是常用的一种软土基础施工技术。加筋施工主要是在重点施工位置添加钢筋来提升施工的牢固性,提升施工的整体抗拉性。由于钢筋同土层之间会存在一定的特殊摩擦力,因此钢筋同土层综合在一个能够有效的提升基础的稳固程度,提升基础的承载强度。但该种作业形式的作业成本与造价相对较大,使用的区间相对较低。因此借助这种作业形式时,要求认真考虑到所有的作用条件,依照作业的切实状况展开对应的作业,提升软土地基作业的整体安全质量。
结束语
综合全文内容可知,多种水利工程软土地基处理技术的实际应用效果都较为理想,但软土地基处理的根本目的是改善软土层的基本性质,进而提高地基结构的安全稳定性。因此,应当根据软土地基的土质结构条件,不断优化施工处理方案,这样才能实现水利工程经济效益、社会效益与生态效益的最大化,最终促进我国经济建设的大步向前。
参考文献
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