CN104141295A - 软土地基复合处理方法 - Google Patents
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Abstract
一种软土地基复合处理方法,(1)先在软土地基上进行钻孔,在所钻的孔中埋设深井管井;深井管井管壁上留有孔洞;在深井管井中通过潜水泵对地下含水层内的地下水进行抽排;(2)在软土地基上进行基槽开挖;(3)在所述基槽的槽底均匀的回填砂垫层作为排水通道;(4)在回填砂垫层上垂直向下打设塑料排水板;所述排水板顶端伸出所述砂垫层表面30cm以上;所述排水板打设底标高至少伸入地基处理厚度以下3m,使得地下水能够通过所述排水板渗出,然后再通过砂垫层排水通道汇流到所述管井内,之后通过潜水泵抽排掉;(5)当地下水位明显下降后,进行灰土的分层回填和振动碾压。本发明可使地基承载力提高,满足建筑使用功能;施工费用较低、施工周期短、效果显著。
Description
技术领域
本发明涉及一种地基处理方法,尤其涉及一种软土地基复合处理的方法。
背景技术
目前,地基加固的重要性已得到业界的充分肯定,特别是软土地基的加固显得尤为重要;针对不同的地质及工况条件,如何合理的选择地基加固方案是工程、技术人员目前需要不断探索和研究的课题。
伴随沿海地区土地资源的日益匮乏,滩涂作为重要的土地资源储备,滩涂建设投资不断加大,在滩涂造地上进行的工程建设不管是从数量上,还是规模上都发展迅猛。长江口泥沙淤涨而成的滩涂陆域,浅表层土质比较松软,如果缺乏对于此类地质及土体的充分认识,按照常规软基处理方法进行施工,很难达到预期的效果,很可能对工程建设质量造成大的影响,所以很有必要对此类地质状况下的软基处理方法进行比选研究,结合工艺效果、经济性及合理性进行创新。
长江口泥沙淤涨而成的滩涂陆域浅表层土质都比较松软,其特殊性:
1)含水量大,抗剪强度低,属欠固结土。
2)其灵敏度比较高,受扰动的情况下宜液化。
3)其土体渗透系数较小,一般都小于10-5,本发明涉及到的工程实际土体渗透系数为10-7。
因此,在上述土体特性的条件下,若按常规的地基处理加固方法很难达到效果。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种能够对所述土体性质的软土地基进行处理,使其满足建筑施工需要的软土地基处理方法。
(1)先在软土地基上利用机械设备进行钻孔,在所钻的孔中埋设管径为30~40 cm的深井管井;深井管井管壁上留有孔洞;在深井管井中通过潜水泵对地下含水层内的地下水进行抽排;
(2)在软土地基上进行基槽开挖;
(3)在所述基槽的槽底均匀的回填50~60cm厚砂垫层作为排水通道;
(4)在回填砂垫层上垂直向下打设塑料排水板;所述排水板顶端伸出所述砂垫层表面30~35cm以上;所述排水板打设底标高至少伸入地基处理厚度以下3m,使得地下水能够通过所述排水板渗出,然后再通过砂垫层排水通道汇流到所述管井内,之后通过潜水泵抽排掉;
(5)当地下水位下降至+1.0标高以下时,进行灰土的分层回填和振动碾压。
本发明提供了一种多效、联合的软土地基复合处理方法, 经过测算分析,所述软土地基复合处理方法的经济指标见下表:
项 目 | 工程量 | 单价 | 造价 |
排水板用量(单价) | 614737米 | 3元/米 | 1844211 |
深井管井(按3个月抽水时间考虑) | 170口 | 15000元/口 | 2550000 |
灰土掺灰碾压 | 10216吨 | 250元/吨 | 2554000 |
砂垫层 | 24985.5m?? | 60元/方 | 1499130 |
总价 | 8447341元 |
通过实际施工,本发明软土地基复合处理方法在处理范围约6万m2的面积,其工期约为2个月,而采用其他地基处理方式,经过测算均远远大于两个月。
本发明提供的软地基复合处理方法,通过施工后,使地基承载力提高,满足建筑使用功能。经过成本测算,本发明施工费用较低、施工周期短 、效果显著,是一种多效、联合的软土地基复合处理方式。
附图说明
附图1是本发明基地复合处理方法示意图。
附图2是本发明排水板施打点位示意图。
101管井、102基槽、103砂垫层、104排水板、105灰土、106梅花形、107排水板施打点位。
具体实施方式
以下结合附图1对本发明提供的软地基复合处理方法进行详细的描述,其为本发明一可选的实施例。
一种软土地基复合处理方法,具体如下:
(1)先在软土地基上利用机械设备进行钻孔,在所钻的孔中埋设管径为30 cm的深井管井101;深井管井管壁上留有孔洞,以便地下水通过孔洞流入管井内;在深井管井中通过潜水泵对地下含水层内的地下水进行抽排;以降低地下水位。在对地下水进行抽水的过程中,根据地下水位的实际深度以及抽水后的地下水的回升速度,适当调整所述潜水泵抽水的时间间隔,使抽水效果达到最佳。
(2)在软土地基上进行基槽102开挖。
(3)在所述基槽102的槽底均匀的回填50cm厚的砂垫层103作为排水通道;
所述砂垫层为中粗砂,其含泥量不超过5%;中粗砂滤水性较好,可以满足作为排水通道的要求。
(4)在回填砂垫层上垂直向下打设塑料排水板104;为了使土体中底下水位均匀的下降,在打设塑料排水板时,排水板施打点位107呈梅花形106布设;且为了保证不堵塞排水板的渗水通道,所述排水板104顶端伸出所述砂垫层103表面30cm以上;所述排水板104打设底标高至少伸入地基处理厚度以下3m,使得地下水能够通过所述排水板104渗出,然后再通过砂垫层排水通道103汇流到所述管井101内,之后通过潜水泵抽排掉。
(5)考虑到土质较软,宜液化等特性,当地下水位降至+1.0m标高以下后,进行灰土105的分层回填和振动碾压时;所述每层的灰土回填厚度为25~30cm,同时每层灰土振动碾压完成后,做环刀压实度试验,在达到压实度要求后,再进行下一层的灰土回填施工;整个灰土振动回填碾压厚度为2.0~2.5m;灰土石灰掺量为8%。
本实施例适用于土体颗粒细,孔隙比大,含水量高,灵敏度高,强度低,透水性差的滨海相沉积地质环境条件下沿海滩地软弱地基处理。首先降低地下水位,减小孔隙水压力,继而在土体外部利用机械设备(12t压路机)碾压成硬壳层,增加地基土的承载力。
本实施例的技术方案特点在于:
1)采用直径为30cm的深井管井101,在持续降水的情况下,能在短时间内有效的降低地下水水位;
2)结合了排水固结法,管井降水法,换土法等工艺在软基处理中的优势,结合比较特殊的土体性质情况以及工期紧张的实际,发挥了比较好的地基处理效果。
3)塑料排水板104能够缩短软土层的压缩排水时间 ,加快软土地基的固结速度;灰土层105碾压改变表层的承载力特性,形成比较好的持力层,提高抗变形和稳定能力,管井在抽水降低地下水位的同时作为卸压井,也有助于快速消散灰土碾压过程中产生的高孔隙水压力。
4)灰土碾压105施工产生的振动能量较小,对周围结构影响较小,保证了施工过程中结构的安全、稳定。
Claims (4)
1.一种软土地基复合处理方法,其特征在于,
(1)先在软土地基上利用机械设备进行钻孔,在所钻的孔中埋设管径为30~40 cm的深井管井;深井管井管壁上留有孔洞;在深井管井中通过潜水泵对地下含水层内的地下水进行抽排;
(2)在软土地基上进行基槽开挖;
(3)在所述基槽的槽底均匀的回填50~60cm厚砂垫层作为排水通道;
(4)在回填砂垫层上垂直向下打设塑料排水板;所述排水板顶端伸出所述砂垫层表面30~35cm以上;所述排水板打设底标高至少伸入地基处理厚度以下3m,使得地下水能够通过所述排水板渗出,然后再通过砂垫层排水通道汇流到所述管井内,之后通过潜水泵抽排掉;
(5)当地下水位下降至+1.0标高以下时,进行灰土的分层回填和振动碾压。
2.按照权利要求1所述的一种软土地基复合处理方法,其特征在于,排水板施打点位呈梅花形布设。
3.按照权利要求1或2所述的一种软土地基复合处理方法,其特征在于,所述砂垫层的含泥量不超过5%,为中粗砂。
4.按照权利要求3所述的一种软土地基复合处理方法,其特征在于,所述地下水位降至+1.0m标高以下后,进行表层的灰土分层振动碾压施工时,所述每层的灰土回填厚度为25~30cm,同时每层灰土振动碾压完成后,做环刀压实度试验;在达到压实度要求后,再进行下一层的灰土回填施工;整个灰土振动回填碾压厚度为2.0~2.5m;灰土石灰掺量为8%。
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