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市政道路工程中软土路基施工技术的应用

田如俊

贵州中岩太古建设工程有限公司,贵州省贵阳市,550000

摘要: 市政道路工程在实际施工阶段时,若想进一步提升软土路基施工质量及施工效率,作为施工人员,应结合实际情况,将软土路基施工技术落实到实处,从根源降低或者避免道路出现变形、沉降等问题。市政道路工程在施工建设阶段,施工人员应贯彻落实施工标准与施工规范,深入分析软土路基实际情况,规范操作,从根源为市政道路施工质量及水平提供保障。与此同时,也有利于建筑企业获得最大化经济效益,进一步提升其自身在市场的综合竞争力。
关键词: 市政工程;软土路基;施工技术
DOI:10.12721/ccn.202.157089
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1现阶段市政道路工程软土路基施工阶段的技术难题

首先,针对软土路基强度较低这一技术难题来讲,若想进一步强化市政道路工程整体建设质量,最大程度避免车辆在通行阶段产生安全事故,要求业内人士在实际施工阶段,采取切实可行的措施,加强提升路基强度。软土路基本身强度降低,再加上震动和挤压的影响,土壤强度也会进一步下降,从而导致地面容易产生变形或者下沉等问题,使得市政道路工程难以最大程度满足施工要求。这种情况下,若想从根源避免此类问题的发生,在软土路基实际施工阶段,要求施工人员对软土路基实际情况进行深入分析,以实际情况为基础,拟定切实可行的施工技术应用措施,确保其最大程度满足路基土承载能力要求。其次,针对软基边坡易受到雨水冲刷这一技术难题来讲,市政道路工程在实际施工作业阶段,施工人员应对边坡路基处理加大重视力度,尤其是路基稳定性,作为施工人员,应因地制宜,将综合性手段落实到实处,最大程度降低或者避免雨水对软基边坡带来影响,以此来进一步强化市政道路工程整体施工质量与施工效果。

2市政道路工程中软土路基处理技术的分析

2.1强夯法

强夯法施工技术在路桥工程也较为常见,强夯法又可称为动力固结法,借助大型履带式强夯机将8-30吨的重锤从6-30m高度自由落下,对土体起到强力夯实的作用,以此来进一步提升地基承载力与压缩模量,促使土体更加均匀与密实,同时也能改变地基土的孔隙分布。强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粘性土和粉土、素填土以及湿陷性黄土当中,施工优势为工期短、效果好、以及造价低。值得注意的是通过强夯法对其进行加固阶段,应从以下流程入手:第一先对施工现场进行平整处理;第二标明第一遍夯点区域,测量场地高程;第三起重机就位,将夯锤对准夯点区域;第四测量夯前锤点高程;第五将夯锤提拔到一定的高度,并且让其自由下落,放下吊钩,测量锤顶高程,如果因为坑底倾斜而导致夯锤歪斜的情况下,应做好坑底的找平;第六围绕设计规定的夯机次数与控制标准,开展一个夯点的夯击;第七利用推土机开展填平作业,并测量场地高程。整个强夯法的应用阶段,应由浅到深的加固方式去完成,然后在利用推土机填平强夯区域。在完成强夯加固施工之后,应对其质量进行检查,如果下层土质密度高于上层土质密度,则表面未满足加固条件,在这种情况下,还需要进一步强化强夯使方式。除此之外,针对质量控制来讲,应以土质特点为基础,选择原位测试和室内土工试验。对于一般工程应采取两种或两种以上的方法进行检验;对于重要工程项目应增加检验项目,也可做现场大压板载荷试验。

2.2深层搅拌桩技术

深层搅拌技术主要是借助搅拌机翼片旋转,将石灰或者水泥等固化剂和软土有效融合在一起,以此来起到加固地基的作用。具体流程见如下:首先将转动搅拌翼片下沉到加固深度,其次遵守由下到上的原则,提升搅拌轴的旋转翼片,再次压入固化剂,促使两者充分融合在一起,最后经过凝结时间之后,会形成圆柱状的加固土体。深层搅拌法在淤泥、淤泥质土、地基承载力不大于120kPa的粘性土和粉性土等土层当中更为长见,对于含有伊利石、氯化物和水铝英石等矿物的粘性土及有机质含量高、场地内地下水具有侵蚀性的粘性土。应通过试验确定其适用性。目前国内加固场所局限于陆上,加固深度可达12m左右。经实践表明,深层搅拌技术在有机物含量大与硫酸盐含量大的土中难以获得最大化应用成效。针对深层搅拌技术优势来讲,主要体现在造价低、减少沉降量、设计灵活、增加稳定性与地基承载力以及避免泄漏等方面。

2.3加筋土法

加筋土是将高抗拉强度的拉筋埋设在土层中,借助土颗粒与拉筋之间的摩擦力形成总体,以此来进一步强化土体稳定性。针对加筋土的优势来讲,主要体现在适应性强、结构简单、便于施工、以及质量易控制等方面。在加筋土设计的过程中,应从以下几点入手:第一、科学确定筋材种类与尺寸、筋材铺设区域与范围等,结合工程实际,科学安排施工方式、机械设备、以及生产程序;第二、对土壤成分与强度、筋材种类及技术指标、加筋土结构形式与筋材铺设方式、以及施工环境与施工方式等方面进行深入分析,以此为基础,科学合理的开展加筋土设计工作;像三、对土工合成材料性状受荷载形式、使用时间、以及大小和温度等方面的影响进行研究,并围绕具体标准及规定,科学合理的开展测试工作。除此之外,与普通挡土墙相对比来讲,加筋土挡土墙要更加繁琐,再加上公式繁多,因此,施工设计人员应对其质量加大控制力度,对于其中需要重点关注的细节问题,应采取切实可行的防护措施。

2.4换填法

针对换填法来讲,是将基础地面以下一定范围内的软弱土挖去,有着回填强度高与压缩性较低等优势,并且没有侵蚀性的材料的方法。换填法适宜应用在淤泥、杂填土等土质当中,在具体施工阶段,普遍是以机械碾压法、振动压实法为主。将基础下一定范围内的土层挖去之后,在回填高强度的砂、碎石等,并对其进行夯实处理,直至密实之后方可停止夯实。针对换填法的质量控制来讲,应从以下几点入手:第一、围绕垫层静载荷实测资料,明确垫层承载力和变形模量;第二、以现场静力触探试验的比贯入阻力曲线资料为基础,明确垫层承载力和密实状态;第三、通过轻便触探试验的锤击数,明确垫层承载力、变形模量、以及垫层密实度等。

2.5高压喷射注浆法

高压喷射注浆法流程:第一、钻孔。钻机就位,测量机身,固定机架;第二、下注浆管。检查喷嘴是否存在异物,将注浆管下放至标准深度,科学调整喷嘴方向;第三、喷射灌浆。以设计施工要求为基础,做好喷浆设计,并实施灌浆,当孔口溢出浆液之后,则可停止灌浆,在利用提升和旋转的方式进行摆动;第四、清洗充填。在完成喷射施工之后,要清理干净杂物。喷浆高度到达孔洞顶部之后,提拉喷头,在确认浆液高度始终如一的基础上,灌入水泥砂浆。经实践表明,高压喷射注浆法施工简便、耐久性强、适用范围广泛、以及可靠性较高是其明显特点。

结束语

综上所述,随着社会的发展时代的进步,也带动了我国交通行业的进一步发展。在此背景下,市政道路工程建设规模越来越大,市政道路工程软土路基的安全稳定性与市政道路工程整体施工质量有着密不可分的联系,因此,若想为软土路基稳定性提供保障,最大程度避免市政道路工程存在安全隐患,需要业内人士对软土路基施工技术的应用加大研究力度,充分掌握各项软土路基施工技术,从根源为项目的安全稳定性提供保障。

参考文献

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[3]张超. 浅析市政道路工程中软土路基施工技术[J]. 全面腐蚀控制,2021,35(11):64-65+76.