岩土工程地基处理与应用

岩土工程地基处理与应用

摘要:岩土工程是建筑工程中一个不可或缺的环节,尤其是其中的地基处理,直接关系着建筑整体的稳定和安全,必须切实保证地基的承载能力和均匀沉降。但是在岩土工程地基处理中,很容易受到各种因素的影响,导致基础施工质量不达标等问题。本文结合岩土工程地基处理的现状,参照相应的工程实例,对岩土工程地基处理的常用方法进行了分析和讨论。

关键词:岩土工程;地基处理;应用

地基作为建筑工程施工的首要环节,也是保证工程施工顺利开展的前提,想要保证建筑工程整体的质量,就必须首先做好地基处理工作。在岩土工程地基处理中,应该参考地质勘查数据,做好合理分析,采取切实可行的措施和方法,确保地基处理的有效性,使得其能够达到预期效果。

1岩土工程地基处理现状

现阶段,伴随着建筑工程数量的持续增加,建筑施工企业也逐渐认识到了地基处理的重要性,并且采取了一定的管控措施,也取得了相当显著的成果。但是在实际施工中,岩土工程地基处理依然存在着一些问题和缺陷:一是缺乏充分的准备工作,需要企业在施工中并没有重视现场勘察工作,收集的数据缺乏全面性和有效性,影响了工程的顺利实施;二是没有能够将岩土勘察工作与地基处理结合起来,设计人员在没有数据支持的情况下,往往只能凭借着自身的经验进行地基设计,无法从实际情况出发进行对比分析,导致设计方案缺乏合理性,结构相对单一,没有创新;三是缺乏部门之间的有效沟通,地基设计人员无法将自己需要的参数传达给勘察人员,勘察人员在缺乏明确目标的情况下,只能尽量通过数量来弥补,不仅导致了数据量的增加,而且其中存在许多无用数据,数据的分析和筛选严重影响了给你做的效率[1]。

2岩土工程地基处理的有效方法

2.1工程概况

某高层属于地方性标志建筑,主楼分为左右两部分,共18层,在10—11层位置采用跨度60m的连廊连接,建筑平均高度68m,最大高度72m,建筑总面积达到了4.1万m2。为了减少对于基础的荷载,建筑采用了框架—剪力墙结构,主楼的平面形状为L形,基本为对称结构。结合现场地质勘查数据,发现土层的承载能力略显不足,部分区域属于软土基础,需要做好相应的地基处理工作,结合相应的加固技术,提升基础的稳定性和可靠性,以保证建筑整体的施工和使用安全。

2.2工程勘察

在正式施工前,必要的勘察工作可以为工程的设计提供相应的参考依据,分析不良地质对于施工可能造成的影响,并就不良地质是否可能引发地质灾害进行评估。如果岩土工程勘察工作没有做好,一方面可能增大安全事故发生的几率,另一方面即使没有发生安全事故,也可能给后续施工埋下安全隐患。岩土工程勘察可以分为多个阶段,通常包括可行性勘察、初步勘察以及详细勘察等,这些阶段可以根据工程的实际需求适当增加或者减少,例如,如果工程对于施工条件要求不高,则可以减少勘查的步骤来提升施工效率;反之,如果工程项目本身较大,需要考虑单体建筑与群体建筑的布局问题,则需要细化勘察工作,充分考虑多种不同的影响因素,保证工程的设计和施工质量[2]。

2.3地基处理

1)强夯法:强夯法主要是利用专业的强夯机,结合重锤自由落体产生的冲击力,对基础土体进行夯实,提升其压实度和稳定性。通常情况下,强夯法加固技术适用于软土层较浅、施工范围大的软基加固处理。与其他软基加固技术相比,强夯法加固的操作更加简单,适用范围更广,而且成本低廉,不过从加固的效果考虑,在施工前需要做好软基的调查分析,避免盲目使用造成土层扰动等问题。(2)固化法:固化法是指通过在地基中灌注化学溶液或者具备胶结结构的化学物质,通过拌合使得其与土壤充分融合,经相应的物理化学反应,实现对于软土地基的加固。就目前而言,比较常用的固化材料包括水玻璃、水泥以及纸浆液等,其能够充分渗入到土壤的孔隙中,强化土壤颗粒之间的粘结力,继而提升地基的抗压性能和渗水性能。在实际应用中,根据施工方法的不同,可以将固化法分为压力灌浆法、深层搅拌法以及旋喷灌浆法等,该工程采用的则是分体喷射搅拌桩法,以水泥粉作为主要材料,与石灰粉混合后,利用空压机将其喷入地基中,然后利用钻头进行搅拌,使得其能够与土壤充分接触融合,提升地基的强度和稳定性。(3)土层置换法:土层置换法的基本原理,是使用优质的土壤来替换软弱土层,以此来达到提升基础稳定性的目的。这种方法的加固效果最佳,在淤泥质土、暗沟等软基处理中有着良好的适用性,而且操作简单,不过工程量相对巨大,成本偏高。经分析,在建筑靠近相邻主干道的位置,采用土层置换法进行软基的加固处理,为后续的基础设施建设提供良好的条件,并且通过将其他开挖段挖掘的土方作为填充土料的做法,在一定程度上降低了成本投入。在进行土层置换施工前,需要对地基基坑中存在的杂物,如树枝、落叶、杂草等进行彻底清理,排干其中的积水,然后对周边土层进行加固,才能够开始进行置换工作。同时,在填垫作业时,必须保障操作的规范性,将换垫的材料搅拌均匀后铺平捣实,对接头进行处理,在填垫的隔层之间留出一定的间隔。(4)振实挤密法:振实挤密法在粉土、杂填土或者砂土等为主的软弱地基处理中有着良好的适用性,其基本原理,设计运用振密或者挤密的方式,压缩土壤之间的孔隙,在这个过程中还可以在原本的地基中填充一些素土或者灰土,形成稳定性和承载能力更强的复合地基,以更好的适应岩土工程对于地基处理的要求。通常情况下,振实挤密法能够对地下5—20m深度范围内的地基进行处理,并且取得良好的处理效果。(5)土木合成材料法:这种技术适用于软土层深度较大的情况,在正式施工前,需要做好现场地质水文条件的全面分析,保证数据的完整性和准确性,利用专业的振动设备检测土层的密实度。结合检测结果,对振动设备的振动频率进行调整,在保持振动的同时,在振动位置添加土木合成材料,将之与软土体充分混合,形成相对稳定的混合基础,从而完成对软基的加固。土木合成材料加固技术要求做好软土状况的全面调查,工作量较大,在大规模软基加固中并不适用,但是如果仅仅针对该工程中单一区段的软基加固,则能够发挥出良好的效果[4]。

3结语

总而言之,在岩土工程建设中,地基的处理是核心,其施工作业的合理性直接关系着工程项目的整体质量,必须得到足够的重视。针对地基处理中存在的问题,工程技术人员应该从岩土工程的实际情况出发,采取切实可行的解决办法,保证良好的地基处理效果。

参考文献:

[1]兰正卿.解析岩土工程中软土地基处理技术的应用[J].江西建材,2014(18):56.

[2]李俊杰,崔雪涛.岩土工程地基处理的常用方法及其应用[J].工业c,2015(07):195.

[3]宋军涛.岩土工程地基处理的常用方法及应用分析[J].门窗,2017(01):228.

[4]吴金平,杨忠凯.浅析岩土工程地基处理的常用方法及其应用[J].建筑.建材.装饰,2015(10):256~257.

作者:徐寿龙 单位:江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队