CN111851463A - 一种用于软土场地的地基加固方法 - Google Patents

一种用于软土场地的地基加固方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111851463A
CN111851463A CN202010744419.3A CN202010744419A CN111851463A CN 111851463 A CN111851463 A CN 111851463A CN 202010744419 A CN202010744419 A CN 202010744419A CN 111851463 A CN111851463 A CN 111851463A
Authority
CN
China
Prior art keywords
soil
field
resistivity
electrode
soft soil
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202010744419.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111851463B (zh
Inventor
左熹
周桂云
苏慧
顾荣蓉
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jinling Institute of Technology
Original Assignee
Jinling Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jinling Institute of Technology filed Critical Jinling Institute of Technology
Priority to CN202010744419.3A priority Critical patent/CN111851463B/zh
Publication of CN111851463A publication Critical patent/CN111851463A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111851463B publication Critical patent/CN111851463B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/11Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil by thermal, electrical or electro-chemical means
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/02Improving by compacting
    • E02D3/10Improving by compacting by watering, draining, de-aerating or blasting, e.g. by installing sand or wick drains
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D3/00Improving or preserving soil or rock, e.g. preserving permafrost soil
    • E02D3/12Consolidating by placing solidifying or pore-filling substances in the soil
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/22Piles
    • E02D5/34Concrete or concrete-like piles cast in position ; Apparatus for making same
    • E02D5/46Concrete or concrete-like piles cast in position ; Apparatus for making same making in situ by forcing bonding agents into gravel fillings or the soil

Abstract

本发明提供了一种用于软土场地的地基加固方法,将电渗‑注浆联合起来,以若干口集水井和一个电极作为一个单元,在场地中布置若干个单元,采用电渗的方法进行排水固结,同时通过电极可以进行电阻率测试;最后在集水井内注入水泥土并进行搅拌,形成水泥土搅拌桩,从而起到加固地基的作用,整个施工过程,处理费用低廉,加固后的土体承载力提高,排水效率高,而且环保又实用,加固效果更耐用。

Description

一种用于软土场地的地基加固方法
技术领域
本发明涉及地基处理领域,具体涉及一种用于软土场地的地基加固方法。
背景技术
随着我国经济持续快速发展,城市化进程不断加快,城市人口不断稠密,土地资源的供应日益紧张,尤其在沿海城市,土地问题现已成为限制其经济进一步发展和人文建设的重要问题。为缓解用地紧张问题,常常采取填海造地的方法以扩充城市面积,但软土具有含水量高、细颗粒含量高、孔隙比大、压缩性大、渗透性小、承载力低等特点。如何快速将抗剪强度几乎为零的软土进行排水加固,以使得其满足施工承载力要求,对于后续场地及土地资源的科学规划、设计与施工具有非常重要的意义。
现工程上加固软土地基的常规处理方法一般有真空预压法、电渗法以及真空预压联合电渗法,化学灌浆法等。但是几种常规处理方法都有如下缺点:
1).真空预压法:加固时,真空度会沿着土体深度逐渐衰减,导致土体下部排水效果较差,施工前往往需要二次处理且处理费用相对较高;
2).电渗法:单纯的电渗法加固后的土体强度不均匀现象明显,使得加固后地基土的工程应用价值相对较低;
3).真空预压联合电渗法:该方法将上两种方法结合,但是加固方法所使用的导电塑料排水板在真空预压联合电渗法加固过程中易发生弯折,进而会导致排水效果不佳,特别是后期排水能力明显下降,并且塑料排水板是通过基板表面的凹槽进行排水的,不能有效发挥电渗法排水的作用,排水效率较低;
4).化学灌浆法:该方法使用过程中,涉及到氯化铁等凝胶类化学固化剂,容易对环境造成危害且成本通常很高,工程应用价值小,有些国家已经采取措施禁止使用化学灌浆技术用来加固地基土。
发明内容
为了解决以上问题,本发明提供一种用于软土场地的地基加固方法,该方法可以解决现有技术中处理费用高,加固后的土体强度不均匀,排水效率低,污染环境等一切问题。
为达到上述目的,本发明提供的一种用于软土场地的地基加固方法,它包括以下步骤:
S1.将所述软土场地划分为多个同等大小的单元区域,在每个单元区域中心分别插入一电极;
S2.使用四极法对软土场地土层的电阻率进行测试,测出场地中所有单元区域的电阻率后,加权平均后得到场地的综合电阻率;
其中综合电阻率采用如下算法;
Figure BDA0002607867170000021
其中,Q为综合电阻率;Ai各局部区域的面积;A场地总面积;Qi各局部区域的电阻率;
S3.在每个单元区域的电极周围均匀布置若干同等数量的集水井;
S4.以其中一个单元区域的电极为阴极,周围单元区域的电极为均为阳极,进行电渗降水固结,使得该单元区域的软土中孔隙水流向阴极,在流动的过程中由阴极电极周围的集水井收集。
S5.重复S4步骤,依次以每个单元区域的电极作为阴极,周围单元区域的电极为阳极,对每个单元区域进行排水,通过这种方式对整个场地进行排水固结;
S5.在排水固结完成后,在所有所述集水井内均注入水泥土并同时进行搅拌,直至形成水泥土搅拌桩,同时将所述集水井拔出,待所述搅拌桩固化,则加固步骤完成。
本发明中S2步骤,在地基加固施工的过程中,同时进行了土壤电阻率的测试,提升了施工效率。
整体步骤,将电渗-注浆联合起来,以若干口集水井和一个电极作为一个单元,在场地中布置若干个单元,采用电渗的方法进行排水固结,同时通过电极可以进行电阻率测试;最后在集水井内注入水泥土并进行搅拌,形成水泥土搅拌桩,从而起到加固地基的作用。整个过程,处理费用低廉,集水井拔出后,可以重复利用,并且依次分单元区域排水使得加固后的土体强度更加均匀,排水效率高,同时利用了水泥土搅拌桩来进一步加固软土的地基,既环保又实用。
作为本发明进一步改进,所述集水井为带有孔洞的钢管,孔洞上附有用于阻挡土颗粒进入集水井的滤网。钢管可以重复利用,节省施工费用。
作为本发明进一步改进,所述滤网附着于所述钢管内部。滤网附着在钢管内部,更利于钢管被拔出,方便快捷,重复利用率高。
作为本发明进一步改进,所述孔洞均匀分布在所述钢管的四周面上。这样使得排水更均匀。
本发明相对现有技术所具有的有益效果是:本发明的用于软土场地的地基加固方法,将电渗-注浆联合起来,以若干口集水井和一个电极作为一个单元,在场地中布置若干个单元,采用电渗的方法进行排水固结,同时通过电极可以进行电阻率测试;最后在集水井内注入水泥土并进行搅拌,形成水泥土搅拌桩,从而起到加固地基的作用,整个施工过程,处理费用低廉,加固后的土体强度更均匀,排水效率高,而且环保又实用,加固效果更耐用。
附图说明
图1本发明用于软土场地的地基加固方法的电极-集水井布置示意图;
图2为图1中的集水井的整体示意图;
图3为四极法测试方法区域示意图;
1、单元区域;2、电极;3、集水井;4、孔洞。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供的一种用于软土场地的地基加固方法,包括以下步骤:
S1.将所述软土场地划分为多个同等大小的单元区域1,在每个单元区域1中心分别插入一电极2;划分方法如图1所示
S2.使用四极法对软土场地土层的电阻率进行测试,测出场地中所有单元区域1的电阻率后,加权平均后得到场地的综合电阻率;
其中综合电阻率采用如下算法;
Figure BDA0002607867170000031
其中,Q为综合电阻率;Ai各局部区域的面积;A场地总面积;Qi各局部区域的电阻率;
S3.在每个单元区域1的电极2周围均匀布置若干同等数量的集水井3;
S4.以其中一个单元区域1的电极2为阴极,周围单元区域1的电极2为均为阳极,进行电渗降水固结,使得该单元区域1的软土中孔隙水流向阴极,在流动的过程中由阴极电极2周围的集水井3收集。
S5.重复S4步骤,依次以每个单元区域1的电极2作为阴极,周围单元区域1的电极2为阳极,对每个单元区域1进行排水,通过这种方式对整个场地进行排水固结;
S5.在排水固结完成后,在所有所述集水井3内均注入水泥土并同时进行搅拌,直至形成水泥土搅拌桩,同时将所述集水井3拔出,待所述搅拌桩固化,则加固步骤完成。
土壤电阻率是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤,固然有不同的土壤电阻率,就是同一种土壤,由于温度和含水量等不同,土壤电阻率也会随之发生显著的变化。因此,为了在进行接地装置设计时有正确的依据,使所设计的接地装置更能符合实际工作的需要,必须进行土壤电阻率的测量。本发明中S2步骤,在地基加固施工的过程中,同时进行了土壤电阻率的测试,提升了施工效率。
整体步骤,将电渗-注浆联合起来,以若干口集水井3和一个电极2作为一个单元,在场地中布置若干个单元,采用电渗的方法进行排水固结,同时通过电极2可以进行电阻率测试;最后在集水井3内注入水泥土并进行搅拌,形成水泥土搅拌桩,从而起到加固地基的作用。整个过程,处理费用低廉,集水井3拔出后,可以重复利用,并且依次分单元区域1排水使得加固后的土体强度更加均匀,排水效率高,同时利用了水泥土搅拌桩来进一步加固软土的地基,既环保又实用。
如图2所示,所述集水井3为带有孔洞4的钢管,孔洞4上附有用于阻挡土颗粒进入集水井3的滤网。钢管可以重复利用,节省施工费用。
所述滤网附着于所述钢管内部。滤网附着在钢管内部,更利于钢管被拔出,方便快捷,重复利用率高。滤网是本领域常规用品,所以图示未示出。
所述孔洞4均匀分布在所述钢管的四周面上。这样使得排水更均匀。
本发明相对现有技术所具有的有益效果是:本发明的用于软土场地的地基加固方法,将电渗-注浆联合起来,以若干口集水井3和一个电极2作为一个单元,在场地中布置若干个单元,采用电渗的方法进行排水固结,同时通过电极2可以进行电阻率测试;最后在集水井3内注入水泥土并进行搅拌,形成水泥土搅拌桩,从而起到加固地基的作用,整个施工过程,处理费用低廉,加固后的土体强度更均匀,排水效率高,而且环保又实用,加固效果更耐用。
申请人按照四极法分别对如图3所示各局部区域进行土壤电阻率测试,最终通过加权平均获得场地的综合电阻率,
Figure BDA0002607867170000041
其中,Q为综合电阻率;Ai各局部区域的面积;A场地总面积;Qi各局部区域的电阻率。
申请人进行相关测试相应典型场地电阻率测试结果如下表所示;
Figure BDA0002607867170000042
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作任何其他形式的限制,而依据本发明的技术实质所作的任何修改或等同变化,仍属于本发明所要求保护的范围。

Claims (4)

1.一种用于软土场地的地基加固方法,其特征在于,它包括以下步骤:
S1.将所述软土场地划分为多个同等大小的单元区域,在每个单元区域中心分别插入一电极;
S2.使用四极法对软土场地土层的电阻率进行测试,测出场地中所有单元区域的电阻率后,加权平均后得到场地的综合电阻率;
其中综合电阻率采用如下算法;
Figure FDA0002607867160000011
其中,Q为综合电阻率;Ai各局部区域的面积;A场地总面积;Qi各局部区域的电阻率;
S3.在每个单元区域的电极周围均匀布置若干同等数量的集水井;
S4.以其中一个单元区域的电极为阴极,周围单元区域的电极为均为阳极,进行电渗降水固结,使得该单元区域的软土中孔隙水流向阴极,在流动的过程中由阴极电极周围的集水井收集。
S5.重复S4步骤,依次以每个单元区域的电极作为阴极,周围单元区域的电极为阳极,对每个单元区域进行排水,通过这种方式对整个场地进行排水固结;
S5.在排水固结完成后,在所有所述集水井内均注入水泥土并同时进行搅拌,直至形成水泥土搅拌桩,同时将所述集水井拔出,待所述搅拌桩固化,则加固步骤完成。
2.如权利要求1所述的一种用于软土场地的地基加固方法,其特征在于,所述集水井为带有孔洞的钢管,孔洞上附有用于阻挡土颗粒进入集水井的滤网。
3.如权利要求2所述的一种用于软土场地的地基加固方法,其特征在于,所述滤网附着于所述钢管内部。
4.如权利要求3所述的一种用于软土场地的地基加固方法,其特征在于,所述孔洞均匀分布在所述钢管的四周面上。这样使得排水更均匀。
CN202010744419.3A 2020-07-29 2020-07-29 一种用于软土场地的地基加固方法 Active CN111851463B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010744419.3A CN111851463B (zh) 2020-07-29 2020-07-29 一种用于软土场地的地基加固方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010744419.3A CN111851463B (zh) 2020-07-29 2020-07-29 一种用于软土场地的地基加固方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111851463A true CN111851463A (zh) 2020-10-30
CN111851463B CN111851463B (zh) 2021-11-23

Family

ID=72946029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010744419.3A Active CN111851463B (zh) 2020-07-29 2020-07-29 一种用于软土场地的地基加固方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111851463B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113026719A (zh) * 2021-03-24 2021-06-25 江苏澄工科技有限公司 一种大面积软土地基电渗分离井点降水系统及其加固方法
CN113026718A (zh) * 2021-03-09 2021-06-25 浙江中正岩土技术有限公司 一种高温加固软土方法
CN113338262A (zh) * 2021-05-20 2021-09-03 江南大学 三维电渗固结软土集排水装置及其施工方法
CN117286870A (zh) * 2023-11-23 2023-12-26 中国建筑第六工程局有限公司 一种处理复杂地质的新型智能化注浆加固方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101748724A (zh) * 2010-01-15 2010-06-23 广厦建设集团有限责任公司 电渗电极及其安装方式
CN101824819A (zh) * 2010-04-27 2010-09-08 天津大学 一种基于电渗和筒型基础负压技术的地基加固方法
CN106436684A (zh) * 2016-11-21 2017-02-22 中铁上海设计院集团有限公司 用于深厚软土路基预压处理的排水加固装置及其应用方法
CN107724376A (zh) * 2017-11-15 2018-02-23 广西岩土新技术有限公司 一种尾矿库自动排水装置
KR20180060568A (ko) * 2016-11-29 2018-06-07 유구이앤씨(주) 열선이 적용된 샌드드레인 공법
CN108396730A (zh) * 2018-03-10 2018-08-14 杭州渗源环境科技有限公司 一种渐进式通电的地基处理方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101748724A (zh) * 2010-01-15 2010-06-23 广厦建设集团有限责任公司 电渗电极及其安装方式
CN101824819A (zh) * 2010-04-27 2010-09-08 天津大学 一种基于电渗和筒型基础负压技术的地基加固方法
CN106436684A (zh) * 2016-11-21 2017-02-22 中铁上海设计院集团有限公司 用于深厚软土路基预压处理的排水加固装置及其应用方法
KR20180060568A (ko) * 2016-11-29 2018-06-07 유구이앤씨(주) 열선이 적용된 샌드드레인 공법
CN107724376A (zh) * 2017-11-15 2018-02-23 广西岩土新技术有限公司 一种尾矿库自动排水装置
CN108396730A (zh) * 2018-03-10 2018-08-14 杭州渗源环境科技有限公司 一种渐进式通电的地基处理方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113026718A (zh) * 2021-03-09 2021-06-25 浙江中正岩土技术有限公司 一种高温加固软土方法
CN113026719A (zh) * 2021-03-24 2021-06-25 江苏澄工科技有限公司 一种大面积软土地基电渗分离井点降水系统及其加固方法
CN113338262A (zh) * 2021-05-20 2021-09-03 江南大学 三维电渗固结软土集排水装置及其施工方法
CN113338262B (zh) * 2021-05-20 2022-06-28 江南大学 三维电渗固结软土集排水装置及其施工方法
CN117286870A (zh) * 2023-11-23 2023-12-26 中国建筑第六工程局有限公司 一种处理复杂地质的新型智能化注浆加固方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111851463B (zh) 2021-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111851463B (zh) 一种用于软土场地的地基加固方法
Xiao et al. Rainfall-induced erosion of biocemented graded slopes
Lamont-Black et al. Electrokinetic strengthening of slopes–case history
Zheng et al. Improvement of very soft ground by a high-efficiency vacuum preloading method: A case study
Waichita et al. Characterization of deep cement mixing wall behavior using wall-to-excavation shape factor
CN101555689B (zh) 混合吹填软土地基的预加固处理方法及其装置
Koda et al. Bentonite cut-off walls: solution for landfill remedial works
CN108457249A (zh) 一种新型复合面板砂砾石坝的结构设计及施工方法
Wu et al. Remediation of slope failure by compacted soil-cement fill
Chapuis et al. Design, construction, performance, and repair of the soil–bentonite liners of two lagoons
CN108842724B (zh) 一种细粒尾矿及高浓度不分选尾矿快速筑坝方法
CN110761271A (zh) 一种抛石挤淤法处理路基软土的施工工艺
Watabe et al. Ten year follow-up study of airfoam-treated lightweight soil
CN111576384A (zh) 高能级强夯的施工方法
CN113216147A (zh) 一种软岩路基纵向裂缝病害处治方法
CN103276717B (zh) 复合土工合成材料加筋垫层处理软土地基的方法
Zhafirah et al. Comparative analysis of soft soil consolidation time due to improvement using Prefabricated Vertical Drain
CN207919573U (zh) 一种适用于软土地基的板桩围堰结构
Endicott Drained reclamation in Hong Kong
Yang et al. An efficient procedure for optimization design of anti-seepage curtains: a case study
CN215290068U (zh) 一种大面积软土地基电渗分离井点降水系统
Lei et al. Numerical analysis on ground improvement of vacuum preloading with prefabricated radiant drain
CN209760220U (zh) 一种用于新近吹填土再加固系统
Nguyen et al. A study on the calculation of deformation of cement deep mixing columns that stabilize soil erosion and landslides on river roads
Xu et al. Recommended strategies for assessing and managing groundwater dewatering during subsurface construction in sediments adjacent to large river systems: examples from Wuhan in China

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant