浅析建筑工程施工中软土地基施工技术问题

2020-11-26 15:41单天鹏
商品与质量 2020年41期
关键词:砂层石灰软土

单天鹏

德州市陵城区建筑工程质量和安全保障中心 山东德州 253000

建筑工程施工难免会遇到软土地基,且其将对整个工程造成严重危害。由于存在软土地基,所以建筑工程项目很难保证其稳定性,而且容易发生不均匀沉降。对此,必须有效处理软土地基,从建筑工程目前的状况出发,加大对软土地基的处理力度,按照软土地基的不同类型选用合适的处理技术方式,改善软土地基成果,提高建筑项目总体的施工质量。

1 软土地基特点分析

1.1 压缩性较强

压缩性较强是软土地基的一个主要特点,强压缩性导致软土地基中存在较多且较大的缝隙,极易造成地基的沉降现象。

1.2 触变性

软土地基另外一个重要特点是触变性,当软土地基遭受外力作用时,极易发生较大的变形,加上软土地基的压缩性较强,这些变形往往是不可恢复的,导致地基的自身强度不断下降,使建筑发生沉降,存在较大的安全风险。

1.3 不均匀性

一般来说,软土地基所含的主要成分是细小的土粒和分散土,并且成分分布很不均匀,造成软土地基的均匀性变差。由于软土地质的分布密度极不均匀,对建筑的受力平衡造成了极大困难,当承载力非常大时,建筑自身的稳定性变差,严重时还会使建筑的结构发生变化,影响建筑质量,对居民的安全造成极大威胁[1]。

2 软土地基对于建筑的影响

2.1 引发地基沉降

软土地基容易影响建筑工程建设,导致地面发生不均匀沉降,而且建筑也容易出现安全隐患。由于地基含有较多的水分,这对软土地基将造成严重影响,结束工程建设之后,工程基础结构受到地下水的冲击,地基将发生严重的水土流失,如果不充分处理该问题,工程地基很容易发生沉降。工程建设中包含了地基这一基础环节,如果地基发生沉降,将直接影响到建筑内部结构,而且会增大后期维护难度,这样不仅会威胁到建筑工程施工,而且建筑整体效能也将得不到发挥。

2.2 损坏工程结构

建筑工程施工如果遇到了软土地基,建筑结构将很难保持稳定,建筑施工质量也将受到影响。建筑结构容易受到软土地基的影响,这主要因为以下几点:①软土地基的稳定性不是很强,一旦遇到暴雨这样的恶劣天气,地基的某个位置将堆积大量的雨水,进而影响到施工材料;②地基通常与地面保持紧密连接,两者可以相互影响,以此提高工程结构的整体稳定性;③地基施工进行材料配比时,必须结合工程的具体状况,如果妥善处理地基,或材料配比缺乏一定的规范性,后期结构出现开裂现象,进而降低工程质量[2]。

3 软土地基处理技术

3.1 搅拌桩技术

行软土地基施工过程中应用最多的为搅拌桩技术,搅拌桩主要包括水泥和石灰搅拌桩两种,虽然这两种搅拌桩均有利于提升地基的稳固性,但是依然存在一定本质上的区别。水泥搅拌桩在深层软土中应用较多,在采用搅拌桩技术进行施工前,需要行专业的搅拌桩实验,以确保搅拌桩技术的合理应用。此外,必须从软土地实际情况出发,对水泥材料的混合比例及水泥搅拌桩的周期进行测定,以通过专业的数据来优化软土地基建设质量。此外,水泥搅拌桩在使用前,需要对软土地基施工现场进行清理,做好施工环境的清理工作,才有利于水泥搅拌桩的顺利应用。石灰搅拌桩在软土干燥的地基中应用较多,其能够通过搅拌桩中的石灰,对软土中的水分进行吸取,通过石灰吸收软土成分后,能够凝结石灰,进一步形成搅拌桩,所以石灰搅拌桩在地基内部应用概率较高。在应用石灰搅拌桩时,需要根据软土情况,对应用石灰的规格和应用比例进行确定,借助外力,将石灰搅拌桩钻入软土地基之中,以发挥稳固软土地基的作用。在应用搅拌桩技术对软土地基进行干预过程中,必须明确软土地的情况,勘察施工地点的各项参数,以确保最大程度发挥搅拌桩技术作用。

3.2 排水固结技术

由于软土中水分含量较高,采用排水固结方式进行干预,能够有效处理软体地基中的水分。软土固结技术,能够将人工技术融入到软土地之中,通过在软土中安置排水管管道,减少软土中水分。真空排水预压方式、沙井堆载顶压方式和降水预压方式均属于排水固结技术。通过对软土地中的涂层进行加固处理后,垫放砂层进行干预,采用真空泵行抽气干预后,对软土地发挥固结顶压效用的方法被称之为真空排水预压法;通过在软土层中关注沙土,以制作沙井,提升软土自身的排水性的方式被称为沙井堆载顶层方法;通过技术手段,改变低下水位原水位,间接降低软土中的水分的方法被称之为降水预压方法。上述三种方式均能够对软土中的水分进行处理,有利于稳定软土性质,提升软土地基的稳固定[3]。

3.3 垫砂层技术

所谓垫砂层技术,主要是在对软土地基进行处理时,将软土进行换填处理。根据以往建筑施工经验,在采用垫砂层技术进行干预时,必须确保软土的高度能够在2 倍高度范围以下,确保软土表面无透水性较差的外壳,确保软土层具备双面排水的特征。由于软土地基施工必须合理化垫砂层应用厚度,以保证垫砂层含水量符合标准,所以一般施工厚度以23 毫米-200 毫米更为多见,以确保垫砂层含水量在20% 以下。垫砂层的高度会受到地基及地下水温影响,受软土的影响更大,所以在进行地基处理过程中,必须合理考察施工地点,结合软土情况对垫砂层厚度进行具体分析,以优化垫砂层技术的应用效果。

3.4 强夯技术

对软土地基进行处理最耗费力度和最直接的方式就是采用强夯技术,其主要是通过拍打软土地面,以提升软土地面的平整程度及稳定性,但是该技术应用导致地基坍塌的风险较高,产生的环境噪音也比较大,对周围土地产生负面影响也比较高,这就需要注意,只有远离居民居住区域或者远离重点区域建设区域的位置才能够采用强夯技术进行干预。虽然该方式施用效果较好,但是应用过程中受到的限制也较多,为保证顺利合理应用强夯措施进行干预,必须有组织的进行强夯技术实施评估。

4 结语

综上所述,在建筑工程项目建设中,软土地基是不安全因素,施工技术人员需要注重软土地基工程处理技术,根据施工现场的实际情况,合理选择软土地基处理技术,提高软土地基的处理效果,减少软土地基处理的成本,不断简化软土地基作业流程,为建筑工程项目建设的整体质量提供支持。

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