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      水利工程施工中軟基基礎(chǔ)的處理技術(shù)研究

      2017-04-29 00:00:00李衛(wèi)國(guó)
      水能經(jīng)濟(jì) 2017年3期

      【摘要】軟基處理可以說(shuō)是整個(gè)水利工程建設(shè)過(guò)程的關(guān)鍵處理環(huán)節(jié),是水利施工中的重點(diǎn),只有通過(guò)水利工程技術(shù)人員不斷的分析研究,積極地開(kāi)拓創(chuàng)新,不斷改進(jìn)軟基處理工藝,才能更好地促進(jìn)我國(guó)水利建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。

      【關(guān)鍵詞】水利工程;軟基基礎(chǔ);處理技術(shù)

      一、軟土地基的特點(diǎn)

      1 對(duì)于水的滲透性相對(duì)較弱

      由于軟土地基自身就存在含水量較高的特點(diǎn),同時(shí)相比普通的地基,對(duì)于水分的滲透力也相對(duì)較弱。所以說(shuō),在水利工程的施工中一旦出現(xiàn)無(wú)法有效的排出地下水就很可能降低了地基的承載能力。

      2 易發(fā)生不均勻沉降

      一般來(lái)說(shuō),軟土地基大多是由砂及粉塵這2種類型的物質(zhì)組成,這些類型的土質(zhì)能夠不同程度的影響到基礎(chǔ)微粒層,再加上外界的一定的壓力,水利結(jié)構(gòu)就可能發(fā)生一定程度的沉降問(wèn)題,這就導(dǎo)致了水利工程的建設(shè)進(jìn)度被破壞。

      二、水利工程中軟基處理方法

      1 樁基法

      一般情況下軟土層較厚、面積較大、無(wú)法一次性處理的大面積軟基可采用樁基法進(jìn)行加固。傳統(tǒng)的樁基法軟基加固通常采有砂石樁、水泥土攪拌樁進(jìn)行打樁加固,不過(guò)其存在控制系統(tǒng)不完善、自動(dòng)化程度低、無(wú)法定是控制攪拌時(shí)混凝土各項(xiàng)指標(biāo)等不足,而在處理深度淤泥時(shí)則易出現(xiàn)變形量大、施工工期長(zhǎng)、施工質(zhì)量難控制等問(wèn)題?,F(xiàn)在的樁基法在傳統(tǒng)方法上做了升級(jí)改造,以預(yù)應(yīng)力管樁、鋼筋混凝土管樁等取代傳統(tǒng)水泥土攪拌樁、砂石樁等,相比之下前者不僅質(zhì)量高、強(qiáng)度大,具有較好的承載力,而且生產(chǎn)周期短、成本更低,故在水利工程中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。針對(duì)一些軟土層較厚、淤泥較多的情況,也可采用沖鉆孔灌柱樁及沉管灌裝柱技術(shù)進(jìn)行加固處理等。

      2 旋噴法與灌漿法

      旋噴法顧名思義是利用旋噴機(jī)產(chǎn)生旋噴柱來(lái)加固地基,通過(guò)旋噴機(jī)高壓噴射水泥固化漿液,與土體充分混合,凝固、硬化后形成旋噴樁,其通過(guò)注漿管打樁,注漿管插入土層一定深度,并按照一定的速度旋轉(zhuǎn),壓縮性低、強(qiáng)度高。一般應(yīng)用于軟土、細(xì)沙土組成的地基,不適用于有機(jī)成分含量較高的土層。灌漿法主要是利用氣壓、液壓或電化學(xué)原理等將可以固化的水泥漿、水泥砂漿、粘土水泥漿、粘土漿等注入地基介質(zhì)中或縫隙部位,以達(dá)到加固地基的目的。在地基中高壓旋噴灌漿形成水泥土摩擦樁,可大大提高軟土地基的承載力,有效控制沉降,對(duì)于淤泥軟土地基而言灌漿法是首選。

      3 加筋土法及加載預(yù)壓法處理

      所謂加筋土法是將土工合成材料、金屬板條等抗拉能力較強(qiáng)的材料埋置于軟基土層中,比如在砂墊層中埋置土工織物材料,利用其受位作用強(qiáng)的特點(diǎn)調(diào)整基底應(yīng)力分布,并通過(guò)土顆料位移與拉筋產(chǎn)生的摩擦力,促使土與加筋材料結(jié)合成整體,減少其變形頻率,有效減少地基側(cè)向位移及沉降,增強(qiáng)穩(wěn)定性,最終達(dá)到增強(qiáng)地基承載力的作用。加載預(yù)壓法是通過(guò)預(yù)壓荷載作用對(duì)軟弱地基進(jìn)行壓密、固結(jié),地基產(chǎn)生變形提高強(qiáng)度,后續(xù)施工前再將預(yù)壓荷栽卸去,不僅可以提高地基的承載力,而且可減少地基沉降。

      三、水利水電工程施工中地基處理注意事項(xiàng)

      準(zhǔn)備工作是施工的前提,它涉及各個(gè)方面,例如施工現(xiàn)場(chǎng)的征地,水電,通信,設(shè)施的布置;施工人員隊(duì)伍的組建以及對(duì)各個(gè)層次的施工人員的工作職責(zé)的分配和工作時(shí)間的安排;工程物資,建筑設(shè)施和材料的購(gòu)買;選定建設(shè)監(jiān)理單位等等各方面。施工的準(zhǔn)備工作,要堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分工合作,有專業(yè)人進(jìn)行更新流程和監(jiān)督,才能加快建設(shè)進(jìn)度。

      工程地質(zhì)勘探主要的內(nèi)容就是根據(jù)對(duì)地質(zhì)進(jìn)行專業(yè)性的調(diào)查,可以根據(jù)以往已有的遙感照片,水文地質(zhì)等已有的報(bào)告和資源,在此基礎(chǔ)上再次進(jìn)行調(diào)查和測(cè)繪,以及巖石測(cè)試,觀測(cè)見(jiàn)土試驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)原型觀測(cè),巖體學(xué)試驗(yàn)等各種測(cè)試,編寫出工程地質(zhì)勘察報(bào)告。水利水電的工程設(shè)計(jì)之前要先了解工程地質(zhì)條件,是否能夠在此地質(zhì)上建筑且安全,再根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)來(lái)觀察它是否合適地質(zhì)環(huán)境,對(duì)應(yīng)的選擇最佳的地基處理技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),如果對(duì)于當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)勘探不嚴(yán)謹(jǐn)和透徹的話就會(huì)嚴(yán)重的影響設(shè)計(jì)方案和工程質(zhì)量及工程建設(shè)進(jìn)度。

      合理選擇處理方案。常用的地基處理方法有:換填墊層法、強(qiáng)夯法、砂石樁法、振沖法、水泥土攪拌法、高壓噴射注漿法、預(yù)壓法、夯實(shí)水泥土樁法等多種方法。針對(duì)工程的地基具體狀況選擇出最佳的地基處理方案,合理的預(yù)算和控制施工的成本,關(guān)于地基處理機(jī)械、材料預(yù)算和建筑成本等。綜合各個(gè)方面的狀況選擇出最佳的設(shè)計(jì)方案,確保地基處理的效果和質(zhì)量達(dá)到規(guī)范設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

      后期的技術(shù)維護(hù)。水利水電工程是建筑時(shí)間長(zhǎng),規(guī)模大,施工人員多的一項(xiàng)工程。同時(shí),對(duì)施工人員的技術(shù)要求專業(yè)性很強(qiáng)。施工涉及范圍廣和連續(xù)性,施工不僅是前期的新型水利水電的工程的設(shè)計(jì)修建,還要參與后期水利水電的技術(shù)維護(hù)措施。例如從整個(gè)工程的開(kāi)鑿到完工再到運(yùn)行以及檢測(cè)防護(hù),每個(gè)環(huán)節(jié)都是系統(tǒng)且環(huán)環(huán)相扣。水電工程建設(shè)建筑材料的挑選要符合實(shí)際情況,對(duì)施工材料的預(yù)算,選擇最好的材料,材料耗用要合理且要用帶該用的地方。工程技術(shù)的監(jiān)測(cè)和檢查為水利工程的安全性提供了有力保障,水電工程也應(yīng)充分利用電子信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)監(jiān)測(cè)技術(shù)來(lái)對(duì)整個(gè)工程體系做出嚴(yán)細(xì)精準(zhǔn)的預(yù)算,把運(yùn)用和防護(hù)工作做得萬(wàn)無(wú)一失,這才是水利水電工程建設(shè)所追求的目標(biāo)。在具體施工完畢后還需要根據(jù)我們的設(shè)計(jì)要求,對(duì)地基處理部位進(jìn)行評(píng)估和檢測(cè),確保施工的質(zhì)量。

      結(jié)束語(yǔ)

      當(dāng)然,除本文介紹的幾種加固方法外,軟基處理方法還有其它多種,比如換填法、硅化加固法、添加劑法等,無(wú)論有用哪種加固方法都要遵循因地制宜的原則,結(jié)合工程的實(shí)際情況具體問(wèn)體具體分析,充分了解工程所在地的地質(zhì)情況,按照工程施工設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)選擇適用的施工工藝。此外,還要加強(qiáng)施工質(zhì)量的管理,提高地基處理質(zhì)量,最終保證整個(gè)水利工程的質(zhì)量,以提高其經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

      參考文獻(xiàn):

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      [4]張麗華.水利水電工程基礎(chǔ)處理施工技術(shù)的分析[J].黑龍江科技信息,2014,36:225.

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