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【地基处理的目的与方法分析】地基处理的目的和方法

发布时间:2019-04-23 04:23:02 影响了:

  摘要:地基是建筑物直接承受基础的岩石或者土体,地基处理的好坏直接决定了工程竣工后的质量。本文围绕地基处理这个问题,分析了地基处理面对的问题,地基处理的目的,地基处理的基本原理,地基处理的方法。
  关键词:地基处理;目的;方法;
  我国拥有各不相同的地质条件,目前我国经济迅速发展,土建工程项目也日益增多,需要选择较好的地质条件实施建设,同时对地基处理提出了更高的要求。
  一、地基处理的问题
  1.稳定与强度问题:地基在支撑上部结构的荷载及自重方面缺乏必需的抗剪强度;2.变形的问题:地基因为上部结构产生的自重以及外界的荷载作用,所以出现了比较大的变形进而对正常使用的建筑物引起了沉降不均匀问题致使结构发生开裂;3.渗漏问题:地基中运动的地下水引发的一系列问题;4.液化问题:地基因为动力荷载例如机械与地震等共同作用下,造成了松散沙土饱和出现了液化现象,致使土体没有了抗剪强度,进而引起了地基塌陷与失稳。
  二、地基处理的目的
  1.提升地基土自身的抗剪强度:因为土压侧向力以及荷载偏心力的共同作用,致使地基结构失去稳定性,开挖土方时边坡也丧失了稳定性,致使地基附近出现了隆起或者是开挖地基时坑底产生了隆起,因此,为了能够有效避免剪切造成的破坏,需要对地基土增加抗剪强度。2.地基能够有效降低其压缩性:地基具备的高压缩性表现为建筑物出现比较大的沉降与差异,因此需要采用一定的措施对地基自身的压缩模量实施提升,从而尽量减少地基的不均匀沉降。3.合理改善地基的透水性:地基透水性具体表现为房屋、堤坝等地基基础出现渗漏,开挖基坑中出现了大量的流沙与管涌,因此,需要对地基的不透水性或者是水压力减少进行积极研究。改变地基的动力特点:地基动力特点通常是地震等一系列荷载作用发生时出现的砂土、粉土液化现象,因此需要对地基土不液化进行研究,同时应积极改善地基动力特点以便能够提升抗震功能。5.对不良特殊地基实施合理改善,关键措施是针对地基特殊土的不良特点例如黄土出现的湿陷性与膨胀土存在的胀缩性进行处理。
  三、地基处理的基本原理
  建筑物存在的任何荷载最终都会在地基上体现,因为上部结构材料具有很高的强度,可是地基土一般强度比较低,具有比较大的压缩性,这样地基就会容易出现应力与变形。因此,为了确保建筑物自身的安全使用性能,需要对地基实施必要的加固与处理。地基处理重点分为工程基础措施与加固岩土措施。有些工程地基的性质不会改变,只需采取一定的工程基础措施;有些工程则需要加固地基土与岩石,以便能够对工程性质实施改善。基础形式的适当选择,不需要对地基工程性质进行改变就能够符合天然地基的要求。反之,地基实施加固施工之后称为人工地基。伴随着高速发展的国民经济,不断扩建的建筑工程,地基处理的重要地位也在逐渐提升,并且已经成为工程建设中的主要影响因素。研究地基处理始终是土建工程的一个重要课题。
  四、地基处理的方法
  (一)排水固结方法
  排水固结方法的基本原理是地基软粘土发挥的荷载作用,土中逐渐排除孔隙水,孔隙比逐渐减小,地基产生变形固结,同时,伴随着逐渐消散的超孔隙水压力,增大了土的有效应力,地基土逐步增加了强度。排水固结方法重点针对软粘土饱和地基稳定与沉降存在问题进行有效解决,令建筑物在使用时间内不会出现较大的沉降差。同时还能够增强地基土的抗剪强度,进一步提升地基的稳定性。利用排水固结法的施工技术包括:1.预压堆载法;2.预压真空法;3.地下水位降低法;4.电渗法。
  (二)压实挤密方法
  压实挤密方法的基本原理是利用一定的手段,经过挤压和振动减少地基土体孔隙,提升强度,达到地基处理的目的。压实挤密方法的施工技术包括:1.表层进行压实的方法:利用人工或者机械进行夯实、振动、碾压对比较疏松或者软弱的表层土实施处理,也可以利用回填分层进行加固压实,压实分层需要的填料分别是水泥与石灰等,主要用在接近于最佳含水量的松散砂性土、湿陷性黄土及杂填土。2.重锤夯实法:通过重锤的自由下落产生的冲击对浅土层地基进行夯实,令其表面出现一层非常均匀的硬壳层。3.强夯法:从高处令重锤自由落下,多次并且反复的对地面实施夯击,对地基造成强大的振动与冲击力,进而提升地基土的强度同时降低其压缩性。4.挤压振冲法:一般用于砂层加固,基本原理是:一方面需要振冲器产生的强力振动使得砂层在饱和情况下出现液化,重新排列颗粒,减少孔隙比。另一方面利用振冲器产生的水平向的振动力形成垂直性的孔洞,将填料加入其中,使得砂层更加紧密与压实,主要在砂性土中应用。5.灰土桩与土桩:灰土桩与土桩形成的挤密地基主要包括桩间的挤密土与填夯桩体的复合人工地基。土桩重点应用于对湿陷性黄土地基的消除,灰土桩主要应用在提升人工地基填土的承载能力。
  (三)拌入置换法
  将软弱地基中一部分土体用碎石等材料进行置换,形成了复合地基,或者是在软弱地基中掺入部分水泥砂浆等物质,最终形成加固体,同未加固部分一起组成复合地基,满足提升地基承载力的要求,同时减少一定压缩量。拌入置换方法主要施工技术:1.垫层方法;2.置换开挖方法;3.置换振冲法;4.注浆高压喷射法;5.深层搅拌方法。
  (四)加筋方法
  在土层中埋设较大强度的拉筋、受力杆件等,进而提升地基承载能力,有效减少地基沉降。加筋法通常有下面几种施工方法:1.锚固施工,在边坡或者是地基的土层、岩层的一端固定新型的受拉杆件,另一端连接结构物,通过锚固力承受来自于结构的各种推力,进而保证结构物自身的稳定性。2.加筋土,在土层中埋置具有较强抗拉能力的拉筋,利用拉筋与颗粒之间出现的摩擦力形成一个统一整体,称其为加筋土。3.树根桩法,在不同地基方向,将直径为75毫米到125毫米的细桩打入,可以是斜柱也可以是竖直桩,共同组成树根形状群以便对结构物形成支撑,或者用来挡土,其主要作用是对土坡进行稳定。
  (五)冷热处理方法
  冷热处理方法利用对地基土的温度的改变进而改善土体中水的状态,最终对地基产生加固作用。冷如处理方法主要包含烧结与冻结。1.烧结法:在土地基软弱粘土的钻孔中实施加热,利用焙烧方法使地基土附近水含量减小进而提升强度,降低压缩性。2.冻结法:经过人工进行冷却,将地基温度下降至孔隙水的冰点之下,并且使其发生冻结,进而出现了良好的承载能力与截水性。
  结束语
  利用各种工程处理技术方法对地基条件进行改善,也就是改善建筑地基的承载能力和抗渗能力,也被称之为地基处理。地基处理与与建筑物的安全性能具有直接关联,假如地基处理不正确,通常会产生工程事故,造成无法弥补的损失。因此对地基处理的研究是保证工程质量重要基础。
  参考文献
  [1] 牛志荣. 地基处理技术及工程应用[M]. 北京:中国建材工业出版社,2010.
  [2] 周京华. 地基处理[M]. 成都:西南交通大学出版社,2009.

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