水利工程施工中软土地基处理技术
王春雷
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王春雷,. 水利工程施工中软土地基处理技术[J]. 水土保持与应用,202111. DOI:10.12721/ccn.2021.157097.
摘要: 在水利工程的具体施工过程中,涉及多种类型的施工技术,其中比较具有代表性的就是软土地基处理技术,因为在工程的施工过程中不可避免的会遇到相关软土地基。在这样的情况下,进一步有效落实相对应的软土地基处理技术,把握各类技术要点就显得至关重要,且十分必要。在该类技术的具体应用过程中,要着重做好施工场地的调研和分析工作,着重把握地质结构、水文条件等等,以此进行软土地基的切实处理,并且匹配相对应的加固措施和设施设备,这样可以呈现出更加良好的软土地基处理成效。基于此,本文重点分析水利工程施工过程中的软土地基处理技术要点等相关内容。
关键词: 软土地基;水利工程施工;处理技术
DOI:10.12721/ccn.2021.157097
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一、引言

在水利工程的具体施工过程中,从根本上有效做好软土地基的处理工作是关键所在,也是核心环节,对于整体的水利工程施工来说都是根本基础。在处理软土地基的过程中,要充分明确相对应的软土地基的特点,同时行之有效的采取软土地基处理技术,执行相关技术要点和注意事项,进而确保软土地基能够得到切实的处理,突破相关技术难度,对其进行切实有效的加固处理,进而在更大程度上提升水利工程的整体质量和综合效能。

二、水利施工中软土地基的主要特征

2.1 有很高的灵敏度。通过具体调研可以看出,在水利工程的具体施工环节,所涉及的软土地基有着特别强的灵敏度和出变性,在处理软土地基的过程中,通常情况下要采取机械振动的方式,对于软土地基的结构链接进行破坏,通过这种方法会导致软土地基的原有强度大幅度降低,同时使软土层出现侧向移动或者侧面挤出等相关方面的问题。因此,要在加固处理过程中着重关注这种灵敏性高的特点。

2.2 缺乏足够的透水性。软土地基与其他土质进行对比,可以看出比较显著的透水性不足的特点,同时也不具备良好的排水性,在实际的施工建设过程中,很可能受到孔隙水压力比较大的影响。对此,对于软土地基土质沉降也会造成十分严重的影响,进而对于整体工程的质量和稳定性都会造成巨大影响。

2.3 压缩性更高。与其他土质地基进行对比,软土地基有比较高的压缩性,呈现出比较多的压缩曲线,而压缩曲线的斜率呈现出从突变到渐变的过程,在初始阶段所呈现出的变化是比较平缓的,在具体的运行过程中,随着压力不断增加就会使其超过特定压力,进而导致压缩曲线出现急转直下的降低。

2.4 孔隙较大。因为软土地有着比较大的含水量,因此在土质缓慢沉积的过程中,土层颗粒就会有比较明显的接触点交接的情况,在这种情况下导致软土仓并没有足够的土层压密的情况,所以在对其进行加固的过程中,会出现比较明显的空隙比较大的问题,在同样的环境之下软土地基所呈现出的空隙,要超过普通土质的30%以上。

三、水利工程施工中软土地基处理技术要点分析

3.1 有效应用换土垫层法。在水利工程施工场地软弱土层厚度相对来说比较薄弱的情况下,可以采取这种换土垫层法。在具体的操作过程中有效利用相对应的水泥土,沙壤土以及灰土粗沙等的,通过这种方法对于软土层进行相对应的处理,为了充分确保换填之后的地基有更加良好的承载力,使其坚固性进一步增强。在对软弱土层进行换填的时候,要着重做好压实,进而使原有土层的承重结构进一步改善。同时有效提升软土层本身的抗变形能力,使其更加安全稳定,这种方法主要是把地基中的位于底面的软土和不利于水利工程施工的土壤进行有效排出,挖出去,然后结合具体的应用需求,通过强度更高、抗压缩性更强的质地更加坚硬的材料对其进行替换,实现分层填充,这样可以进一步提升土层改造之后的稳定性、密度,同时进一步采取机械振动的方式夯实土层,这样可以充分确保软土地基得到加固处理,为工程后续施工和工程整体质量的提升奠定基础。

3.2 有效应用桩基法。这种软土地基处理技术在具体的应用过程中,往往是在软土层相对来说比较厚的施工场地,这样可以呈现出应有的效果。对于大面积土层进行深埋处理的过程中,通过这种方法的应用,选择高质量的钢筋混凝土,以此做好预制桩的制造,通过机械或者人工成孔技术在软土地基上进行打孔,然后进一步利用孔道灌注混凝土的方式,确保土层内部的混凝土可以产生化学或者发热反应,进而确保桩基周围的土质力学结构和力学环境得到有效改善和优化,这样可以形成承载能力更强的混凝土桩基,进而提升软土地层的承载力和牢固性。这种处理技术主要是确保地基的承载力得到显著提升,缓解软土地基的沉降现象,通过混凝土的有效加固可以进一步提升整体工程的施工效率,使其承载性能得到根本上的提升,同时为水利工程施工质量的增强提供必要保障。

3.3 更有效的应用加筋法。这种方法主要是在软土地基的土层内部埋入抵抗能力更强的土工合成材料或者金属板条,通过这种承载力耐久性更强的物质结构,进一步利用土层内部颗粒移动和拉筋产生相对应的摩擦力,进而确保软土地基和拉筋材料进行充分的融合。在这样的情况下,可以构成更为系统完善的结构体系,进而对于地基内部的应力分布进行更有效的调节,从而呈现出应有的加固效果,这种方法的有效应用可以使地基侧向位移或者变形的问题得到充分的减少,进一步增强地基的整体强度和承载性能为整体结构更加安全稳定、减少地基沉降提供必要支持。

3.4有效应用深层搅拌法。这种方法主要是在具体的操作过程中,通过深层搅拌机的形式充分的搅拌水泥和石灰等等,并且把它加入到软土层中,通过这样的方法进一步有效形成更加牢固的连续墙以及柱状形态。针对深层搅拌法来说,可以分成两种类型,分别是喷粉搅拌法和喷浆搅拌法这样的方法,在地基含水量比较大且承载力比较低的情况下更有效使用,例如,粘性土,粉土等相关软土地基,在具体的应用过程中可以呈现出良好的优势,可以使软土堆积的防渗能力得到充分的增强,同时在具体的应用过程中也呈现出巨大的加固处理的效果。

3.5有针对性的应用真空压顶法。在地基处理过程中,真空压顶法也是十分重要的内容,通常情况下在软粘性的地区中可以有效应用该方法,在具体操作环节可以通过这种方法设置相对应的垂直砂垫层与排水通道,在地基处理过程中可以在地底表面盖上一层不透气的塑料封膜,然后通过排水管的形式着重做好地基的排水与抽气工作,通过这种方式可以确保排水管对此地基加强排水与抽气工作,使得沙垫层和沙井形成负气压的状态,进而可以进一步有效加快软土地基的固结和排水速度。通常情况下,这种方法在粉土,泥炭土以及软粘土层中,可以呈现出更为显著的应用价值,在实际应用环节,需要进一步充分确保排水管道材料和加载预压法有效融合,所选材料中主要包括不透气封膜,例如,聚氯乙烯与聚乙烯材料。

四、结语

从上文的探究中可以充分明确,针对水利工程与软土积极进行处理的过程中,要结合不同地区的实际情况,进一步采取更切实可行的软土地基处理技术。在实践的过程中要落实各项技术要点,结合不同工程类型和软土地基的特性而选择相对应的技术类型,并且明确相关注意事项,进而在更大程度上提升地基处理效果,为水利工程质量安全的增强奠定基础,同时也在更大程度上有效促进我国水利行业实现可持续发展。

参考文献:

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