水利工程地基处理技术浅析
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河流工程中的堤坝基础地基处理技术河流工程是人类利用河流资源进行开发和利用的工程项目,其中堤坝的基础地基处理技术起到了至关重要的作用。
堤坝的基础地基处理技术是指采取一系列的工程措施,以改良河流工程的地基条件,增强其承载能力和稳定性。
本文将从河流工程中堤坝基础地基处理技术的原理、方法和应用实例等方面进行论述。
一、原理堤坝的基础地基处理技术的原理是通过改变地基的物理性质,以提高其持载能力和稳定性。
具体而言,它涉及到地基土壤的改良、加固和加重等方面。
首先是地基土壤的改良。
地基土壤的改良可以通过土壤固化、土壤疏松和排水等方式来实现。
例如,在软弱土壤中可以采用填筑砂土来增加地基的承载能力;在边坡陡峭的地区,可以采用岩石爆破和钢筋混凝土加固等手段来加强地基的稳定性。
其次是地基土壤的加固。
地基土壤的加固是通过改变土壤的组织结构来提高其抗压、抗剪和抗滑等性能。
加固方法包括加固土工格栅、添加增强材料和注浆加固等。
例如,在堤坝工程中,可以采用钢筋混凝土桩来加固地基,增加地基的强度和稳定性。
最后是地基土壤的加重。
地基土壤的加重可以通过填筑碎石、混凝土和钢筋等方式来实现。
一方面,填筑的重力可以增加地基土壤的抗浮承载能力;另一方面,填筑的物理状态可以增加地基的稳定性。
例如,在水稳碎石路面的施工中,可以采用压实机具对碎石进行加固,提高路面的承载能力。
二、方法堤坝的基础地基处理技术的方法是多种多样的,针对不同的地基条件和工程需求,可以选取相应的方法进行处理。
首先是土壤改良方法。
常用的土壤改良方法包括动态压密法、绞吮法和冻结法等。
动态压密法是指利用振动机具对地基土壤进行震实处理,降低土壤的孔隙度,提高其密实性。
绞吮法是指利用绞车和吸料管对地基土壤进行剪切、加固和固化。
冻结法是指通过注入低温冷冻剂,使地基土壤形成结冰体,增加地基的强度和稳定性。
其次是土工格栅加固方法。
土工格栅加固是指采用土工格栅材料,将其嵌入到地基土壤中,起到加固、分散荷载和排水等作用。
水利工程施工软土地基处理技术水利工程是指利用水资源,利用水力进行开发的工程,包括水库、水渠、水利枢纽工程等。
在水利工程建设中,软土地基处理技术是至关重要的一环。
软土地基是指地层主要由较为松散的土质构成,抗剪强度和承载能力较低的地基。
在水利工程施工中,软土地基如果得不到处理将会对工程的稳定性和持久性造成巨大的影响,因此软土地基处理技术显得尤为重要。
软土地基处理技术主要包括加固改良、挖填深度处理、排水降渍、地下建筑物受力分析等方法。
在实际施工中根据不同情况选择不同的软土处理技术。
接下来我们将围绕软土地基处理技术进行详细介绍。
一、加固改良技术1. 桩基加固对于软土地基,桩基加固是一种常用的改良技术。
通过钻孔铺设桩或者挖掘孔洞后浇筑桩来提高地基承载力,从而增加地基的稳定性。
桩基加固技术可以根据实际施工情况选择不同类型的桩,如钢筋混凝土桩、钢管桩、大直径灌注桩等。
2. 土钉墙加固土钉墙加固是运用钢筋混凝土或者玻璃钢等材料制成的框架,以及锚杆和预应力锚索,通过预制深孔件和锚杆将软土体变成一个整体。
通过对软土进行钉喷、切割、伞形支护等方法,提高围岩的稳定性。
3. 土封固化利用化学反应或物理力对软土地基进行处理,使得土粒之间、土与水之间形成坚固的结合。
通过土固化技术可以有效提高软土地基的抗剪强度和承载能力。
二、挖填深度处理软土地基常常会出现沉陷变形的现象,这对工程建设稳定性造成威胁。
挖填深度处理是常用的软土地基处理技术之一。
通过将深层土壤挖掘出来,并进行填充、加固和固定,可以有效避免软基沉陷变形问题。
在挖填深度处理中,可以运用地基处理技术、地基处理灌浆技术、基坑挖掘技术等。
常用的方法包括人工挖孔、水泥压浆加固、滑动柱加固等。
三、排水降渍软土地基中水分含量较大,容易导致地基变形和沉陷。
排水降渍技术是软土地基处理中至关重要的一环。
排水降渍技术主要包括沟渠排水法、井孔排水法、水平井渗流控制法等。
在软土地基排水降渍过程中,需要确保排水设施畅通无阻,排水管道井深、排水孔间距合理,以及排水井井壁的固化和防渗措施。
水利工程施工中地基处理技术探讨董政华摘要:水利地基工程的施工技术在整个工程中具有非常重要的意义,为了我国水利事业有更好的发展和进步,工程施工人员应加强自身对专业技术水平的学习。
切实加强在实际施工中的技术应用,并结合基地的特点和类型进行有针对性的总结和技术的应用。
同时,还应在施工过程中进行有效的技术改进与提升,为我国水利工程做出良好的技术改进与积累,使水利工程的质量有一个更好的提升。
本文就水利工程施工中地基处理技术进行简单的阐述。
关键词:水利工程施工;地基处理技术;探讨随着能源问题的不断深入,各项事业的发展也都进入新的议题,怎样才能更好的利用能源。
正是因为这样,水利工程在不断的被人们重视,人们越来越会利用自然的资源来弥补能源问题。
在水利工程的发展过程中也遇到了这样那样的问题,想要技术更好的发扬下去就要不断的进行改革,通过改革弥补不足之处。
在众多的改革方向中地基工程是最为关键的一部分,如果地基施工好,那么就会大大的降低其他问题的产生。
所以,我们一定要进行施工技术的改进,这样就可以大大的提高工程整体的质量。
1水利工程的地基概况地基在我们施工的过程,以及日后的工作都有着非常重要的意义,下面进行介绍下几种由于地基影响对于水利工程的影响的一些方面:①在我国的特殊的地理条件下,有些地形地质是非常的恶劣的,在一些土石的防滑结构上就会有很大的不牢靠性,很多情况下不能很好地承受住压力,这类地形是不被提倡进行水利工程的建设;②地基层的土质太软的情况下是不适合进行工程的建设。
由于基层的土质较软,一旦工程建设了就会容易出现坍塌,沉积,变形等多重隐患;③工程的地基一定要选择土质透水性较好的地方,如果不能保证透水性良好,那么就会为未来埋下很深的隐患。
2水利工程地基施工的重要性和高难度随着我国对水力资源的大力开发,水利工程项目的数量和规模都在提高,我国已经拥有了先进水利工程建造技术,对于地基的施工更加注重质量,确保整个水利工程的正常运转。
水利工程施工中软土地基处理技术水利工程是指为改善水资源利用、水文环境、防洪排涝等而进行的工程建设。
在水利工程施工中,软土地基处理技术是非常重要的一环,其作用是针对软弱土层进行加固处理,提高承载能力和抗沉降能力,确保施工安全和工程质量。
一、软土地基的特点及存在的问题软土地基是指一种黏粒含量较高、结构不稳定、强度和稳定性较差、易于发生沉降和变形的土层。
其特点是土颗粒之间粘着力大,水含量高,且易于发生流变性变化。
软土地基容易引发的问题包括地基沉降、土层塌陷、地表裂缝、建筑物倾斜等。
在水利工程中,软土地基处理是必不可少的工作。
1.压实加固法压实加固法是一种比较常见的软土地基处理技术。
其原理是采用重型机械对软土进行压实,增加土壤的密度和强度。
该方法适用于软土层较浅且无深层次沉降问题,在基本承载力满足要求的情况下,通过压实加固可以提高土层的抗沉降能力和承载能力。
2.土钉加固法土钉加固法是通过在土体内打入钢筋钉,将土体和钢筋钉组合在一起,达到增加土壤稳定性和强度的目的。
该方法适用于深层次土体的加固处理。
在水利工程中,通过土钉加固,可以有效提高软土地基的稳定性和承载能力。
3.土工格栅加筋浆土桩加固法是一种采用浆土桩对软土进行加固的技术。
通过在软土中钻孔注浆,形成浆土桩,提高软土稳定性,减小地基沉降。
该方法适用于深层次软土地基处理。
5.水泥搅拌桩法水泥搅拌桩法是一种将水泥与土体混合形成桩体的技术。
通过在软土中钻孔注入水泥浆体,形成搅拌桩,提高土体的整体稳定性和承载力。
该方法适用于土层深厚、效果明显的地区。
三、结语软土地基处理是水利工程中不可或缺的一项工程技术。
通过采用科学合理的处理手段和方法,可以提高土层的整体稳定性和承载能力,减小地基沉降,确保施工安全和工程质量。
因此,在水利工程施工中,软土地基处理技术需要引起足够的重视和重点研究。
水利工程施工中软基基础处理技术分析张德智摘㊀要:在水利工程建设过程中ꎬ不可避免地会出现各种各样的问题ꎮ然而ꎬ软土地基的问题非常突出ꎮ为了保证水利工程施工质量的全面提高ꎬ有必要不断优化和改进软基处理技术ꎬ从而在一定程度上保证水利工程施工质量的全面提高ꎮ在提高施工企业经济效益的基础上ꎬ进一步增强社会效益ꎮ关键词:水利工程施工ꎻ软基基础ꎻ处理技术ꎻ分析一㊁软基基础处理(一)软基的特点软土地基的主要成分是软土ꎬ由淤泥㊁淤泥质土㊁水下饱和软粘土和天然强度低㊁压缩性高㊁透水性低的普通粘土组成ꎮ与其他地基类型相比ꎬ该类地基的地基硬度较低ꎬ其压缩性较大ꎬ承载力较小ꎬ但塑性较高ꎬ在具体工程中具有较强的流变特性ꎮ软地基上有大量的水ꎮ当基坑开挖时ꎬ由于水的迅速流失ꎬ地基的硬度将大大降低ꎮ软土地基的特点是明显的:第一是沉降速度快ꎮ这种类型的地基具有比其他类型低的硬度和较软的土壤ꎮ第二是透水效果不好ꎮ软土以黏性土为主ꎬ渗透效果不好ꎬ土壤中的水分难以排除ꎮ第三ꎬ土壤不均匀ꎮ由于软土地基的结构类型㊁密度㊁强度等参数的不同ꎬ在施工过程中的承载力也不同ꎬ这会增加坍塌等事故的概率ꎬ应引起技术人员的重视ꎮ(二)软基处理的基本原则软基处理应按以下原则进行:第一是科学控制沉降ꎮ然而ꎬ在完成工程后ꎬ桥梁基础的沉降应控制在15厘米以内ꎮ第二是对工作时间的要求ꎮ在进行水利工程建设时ꎬ要采取科学方法ꎬ在短时间内完成既定的沉降ꎬ严格执行工程设计要求ꎮ二㊁软基基础对于水利工程的危害(一)容易引发连锁性的地质问题软基含水量高ꎬ稳定性差ꎬ影响周围地质条件ꎮ在施工中ꎬ必须解决软基问题ꎮ在处理过程中ꎬ由于软基的范围不能准确确定ꎬ很可能会对周围地区产生影响ꎮ例如ꎬ在完成软基工程场地后ꎬ其他地区的软基也可能移动ꎮ没有任何准备ꎬ就不可能确定地下地质运动ꎮ如果软土地基在其他地区减少ꎬ也可能由于地下土壤的流失而引起地面沉降ꎮ许多水利工程都是根据地形修建的ꎬ大多在峡谷中ꎮ这些地区被群山和森林包围ꎮ如果周边地区崩塌ꎬ对水利工程的影响将是不可预测的ꎮ如果居住区建在水利工程周围ꎬ水利工程的连锁反应也可能对周边居民产生影响ꎬ使周边居民的日常生活受到影响ꎮ(二)水利工程施工难度加大水利工程软基带最大的问题是工程难度大ꎮ在普通平面施工中ꎬ经常遇到软土地基ꎮ这种软基主要由砾石和高水泥砂组成ꎮ这种土在隧道开挖中ꎬ甚至在地面公路㊁铁路建设中都是非常困难的ꎮ一方面ꎬ由于软弱地基不具备良好的支护能力ꎬ在开挖过程中容易坍塌ꎮ另一方面是处理过程中的不确定性ꎮ由于这个问题ꎬ很容易使工程成本翻倍ꎬ所以很多土地项目会选择远离软土地基区ꎮ然而ꎬ在水利工程建设中ꎬ始终缺乏软土地基ꎮ在水利工程的布置中ꎬ有必要考虑诸多因素ꎬ很多条件使得施工地质不易更换ꎬ因此在水利工程施工过程中ꎬ必须注意软基的施工问题ꎮ然而ꎬ软基问题的解决仍然存在很大的困难ꎬ给施工带来了较大的不确定性ꎮ(三)导致水利工程稳定性差软弱地基上的水利工程容易破坏其稳定性ꎮ河流中的软基较多ꎮ许多大型河流都经历了长期的泥沙淤积ꎬ使得软基的数量相对较多ꎬ且这些地基的土壤含水量非常大ꎮ同时ꎬ该地区长期存在水流ꎮ即使在施工过程中避免了软基区ꎬ也能在一定程度上保证安全和质量ꎮ然而ꎬ经过长时间的水蚀ꎬ很容易出现软弱地基ꎮ已建成的水利工程存在着巨大的安全隐患ꎬ给水利工程的稳定带来了极大的威胁ꎬ使水利工程质量受到影响ꎮ而且ꎬ水利工程建设对工程时间有一定的要求ꎮ在保证施工期完工的同时ꎬ也很难保证施工质量ꎬ同时也为软基的合理处理提供了依据ꎮ如果中间环节处理不当ꎬ软基加固处理不够ꎬ施工和使用中的质量问题就无法保证ꎮ三㊁分析水利工程施工中软基基础的处理技术(一)桩基法桩基础法是水利工程施工中常用的软基处理方法ꎮ在传统的桩基法中ꎬ主要采用水泥土搅拌桩和砂石桩进行打桩加固ꎬ达到软基处理的目的ꎮ近年来ꎬ随着社会的不断进步和发展ꎬ特别是水利建设行业的进步和发展ꎬ水利工程施工中桩基法的软基处理技术逐渐升级ꎬ并对具体的软基处理方法进行了改进ꎮ改为:在传统的桩基法下ꎬ采用预应力管桩和钢骨混凝土桩代替水泥土搅拌桩ꎬ然后对水利工程施工进行相应的软基处理ꎮ与传统的桩基法相比ꎬ现阶段桩基法具有质量高㊁强度高㊁承载力强㊁造价低等优点ꎬ可广泛应用于水利工程的整个施工过程中ꎮ在实际生产过程中ꎬ由于桩基法在现阶段存在的不足ꎬ桩基础方法不能应用于所有水利工程ꎮ它通常适用于厚软土层的大面积软土地基ꎬ不能同时处理ꎮ(二)预压法和加筋土法除上述三种处理方法外ꎬ还介绍了预压法和加筋土法两种处理方法ꎮ荷载预压法和加筋土法的工作原理是改变软土地基的内部结构ꎮ荷载预压法是先将软土地基上的重物预先堆放ꎬ使软土地基在施工过程中牢固ꎬ并通过外力作用改变软土地基的内部结构ꎬ加固软土地基ꎮ软土地基变硬后ꎬ拆除下一个施工中的重物ꎮ应注意的是ꎬ预载加载的外部物体的重量应控制在一定范围内ꎬ不应超过地基的最大承载力ꎬ破坏软基ꎮ加筋土法不是在软基的外侧放置重物ꎬ而是通过在地基内加入抗压能力强的建筑材料来改变软基的内部结构ꎮ加筋土法应重视钢筋混凝土及其他建筑材料在软基中的质量ꎬ必须具有超强的抗压能力和承载力ꎮ四㊁结语在今后水利工程建设中ꎬ技术人员将继续加大软基处理技术的研究开发力度ꎬ力求创新思维和创新施工技术ꎮ结合中国软土地基的不同情况ꎬ科学合理地选择合适的技术ꎬ以满足工程的不同需要ꎬ为中国水利工程的顺利实施提供有力的技术支撑和保障ꎮ参考文献:[1]贾晗.水利工程施工中软基处理技术研究[J].城市建设理论研究:电子版ꎬ2017(15):246.[2]尹风涛.水利工程施工中软基的处理技术研究[J].农业与技术ꎬ2016ꎬ36(24):58.[3]张莉娜.水利工程施工中软基基础处理技术分析[J].建筑工程技术与设计ꎬ2016(26):198.作者简介:张德智ꎬ男ꎬ山东省济南市ꎬ研究方向:水利工程ꎮ222。
试谈水利工程软基处理方法1 软土特性软土一般是指天然含水量大、孔隙比大、压缩性高、承载力低和抗剪强度低的细粒土,一般可分为软粘性土、淤泥质土、淤泥、泥灰质土和泥炭等。
江门市地处珠江三角洲地区,而珠江三角洲的软土可以说是全国最软的软土之一。
该区软土的特点是存在软土厚,淤泥地层厚度变化多及变化大,并且高含水量、大孔隙比、高压缩性及低強度,此类软土对工程建设有着十分不利的影响。
2 软土地基处理常用方法简介软土地基处理的合理性不但影响工程的安全性,也影响到工程造价。
目前软土地基上的基础处理方式很多,江门地区水利工程常用的地基处理方法有换填垫层法、松木桩基础、刚性桩复合地基、水泥土搅拌桩复合地基,每一种地基处理都有其最合适的适用范围,但同时也有其各自存在的问题,若处理不恰当会影响工程安全、达不到效果,进而造成经济浪费。
(1)、垫层法是将基础底面以下处理范围内的软弱土层部分或全部挖除,然后分层换填强度较大的砂、碎石、素土、灰土和粉煤灰等材料,并压实至要求的密实度为止的地基处理方法。
换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
(2)、水利工程的木桩基础一般为松木桩基础,因松木含有丰富的松脂,而松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀。
松木桩基础用于软土地基处理,具有施工便捷、经济合理的优点,但由于木桩本身为植物,桩的长度和直径受植物生长因素的限制,所以松木桩基础适用于处理浅层软弱地基,一般软土厚度小于5m较为适宜,并且松木桩宜在地下水位以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,则不宜使用松木桩。
(3)、刚性桩复合地基的刚性桩包括预制混凝土桩、混凝土灌注桩和钢管注浆桩,此种桩应设计为摩擦型桩,并以承载力相对较高的土层作为桩端持力层。
3 合理选用基础处理措施各种地基处理方法都有一定的适用范围,当水利工程不可避免的建在软土地基上时,水利设计人员需合理的选择基础处理措施。
3.1 充分了解工程所在地的地质资料在进行地基处理设计前,应详细的收集岩土工程勘察资料。
水利工程施工中软土地基处理技术水利工程施工中,软土地基处理是一个重要的环节,它直接关系到工程的可靠性和安全性。
本文将介绍软土地基处理的相关技术。
软土地基是一种黏性较大、含水量较高、强度较低的土壤。
在水利工程施工中,软土地基往往会给工程的稳定性和承载力带来较大影响,因此需要进行相应的处理。
软土地基处理的主要目的是提高软土地基的强度和稳定性。
常用的软土地基处理技术包括预压法、排水处理法、加固处理法等。
预压法是通过对软土地基进行压实,提高其密实度和排水性能,从而提高其强度和稳定性。
预压法主要包括预压预固和预压排浮两种方法。
预压预固是在软土地基上铺设预压层,利用上层的重量和外界荷载来对下层软土施加压力,达到压实的效果。
预压排浮是通过在软土地基上设置排浮桩,利用桩的重力来对软土施加压力,从而压实软土。
排水处理法是通过降低软土地基的含水量,提高其排水性能,从而改善其工程性质。
排水处理法主要包括灌水降低排浮法、加强排水法和抽水排水法等。
灌水降低排浮法是通过向软土地基注入大量的水分,使软土饱和,从而降低软土的浮力。
加强排水法是通过设置排水系统,将软土中的水分及时排出,从而降低软土的含水量。
抽水排水法是通过设置抽水装置,将软土中的水分抽出,从而降低软土的含水量。
加固处理法是通过在软土地基中加入外部材料或结构件,提高软土地基的强度和稳定性。
加固处理法主要包括土工合成材料加固法、地下挡墙加固法和灌浆加固法等。
土工合成材料加固法是通过在软土地基中铺设土工合成材料,使其与软土形成一体化结构,从而提高其整体强度和稳定性。
地下挡墙加固法是通过在软土地基周边挖掘并设置混凝土挡墙,使其形成一定的抗浮能力,从而提高软土地基的稳定性。
灌浆加固法是通过在软土地基中注入固化材料,使软土和固化材料形成一体化结构,从而提高软土的强度和稳定性。
软土地基处理技术在水利工程施工中具有重要作用。
通过合理选用适当的处理方法,可以有效提高软土地基的强度和稳定性,保证工程的可靠性和安全性。
堤坝地基及坝体处理浅解1.引言水库的建设和维护关系到人们的生活和国家经济的发展,水库和水利工程所在地的经济有序发展做出了非常重要的贡献。
为了有效的处理堤坝的地基以及堤坝本身加固处理问题,必须对堤坝的结构本身进行合理的改造。
堤坝的结构除了要考虑地基变形和稳定等一般性问题以外,还要特别考虑水的渗漏问题。
大坝渗漏不仅会导致经济上的损失,而且会因渗漏而引发安全问题。
堤坝不仅是水汛的关键防线,也是水工建筑施工防洪的基础设施。
堤坝地基及坝体处理和加固,是防止堤坝渗漏等各种安全问题发生的必要前提。
2.水利工程中常见的堤坝地基处理方法水利工程施工过程中可以采用的软土地基处理技术有很多,具体的处理方法要根据实际情况来确定。
例如,若面对的是含有有机质成分比较高的泥沼、泥炭软土基层,抛石挤淤、设置排水板、换填等处理技术是较为适用的;而由黏土、亚沙土等构成的软土基层,所采用的处理技术就要根据具体的土层特点来选择了。
2.1拋石挤淤法所谓抛石挤淤法,就是在需要处理的淤泥中抛入一定量和粒径的石块,通过挤压将地基处原有的淤泥挤走,从而达到加固地基的目的。
通常情况下,对于流塑态的淤泥地基,建筑施工会按照以下要求进行:根据软土下卧地层横坡确定填抛方向,然后在需要被处理的堤坝地基中填入不易风化的石料,最后将反滤层铺于顶层,从而达到加固地基的作用。
2.2垫层法垫层法,主要是通过挖除接近堤防基底不符合要求的软土,然后人工回填砂石等具有高强度、低压缩性、易压实等特性的材料,替代被挖出的部分作为抗力层。
该方法具有可就地取材,价格便宜、操作简单等优点,常用于软土埋深较浅、地开挖方量的场地。
2.3硅化加固法在水利工程施工中所采用的化学加固技术是通过将化学材料掺进水泥、水泥砂浆和石灰等施工材料中,以能够在软土地基的处理中发挥其固结和提高地基强度、稳定性和承载力的作用。
硅化加固法主要是用Na2O · nSiO2 的溶液与CaCl2,再应用网状孔洞的注浆管逐渐加入到土层之中,这两种溶液会在土层之中出现一系列化学的反映,出现一种火花胶凝的一种物质,将土质的粘结力有效提升。
水利工程施工软土地基处理技术水利工程施工中,软土地基处理技术是一个非常重要的环节。
软土指的是土壤颗粒较细,孔隙度较大,含水量较高的土壤,这种土壤在工程施工中容易发生沉陷、变形和流变等问题,给工程造成严重影响。
对软土地基进行合理有效的处理,是确保水利工程施工质量和工程安全的重要保障之一。
本文将对水利工程施工中软土地基处理技术进行深入探讨,希望能为相关工程技术人员提供一些参考和借鉴。
一、软土地基的特点软土地基在水利工程施工中是一种常见的地质情况,其特点主要包括以下几个方面:1. 土壤颗粒细小:软土中的土壤颗粒较细小,颗粒之间的空隙较大,孔隙度高,导致土壤的强度和稳定性较差。
2. 含水量高:软土中的含水量通常比较高,土壤处于饱和状态或近饱和状态,这会导致土壤的流变性增强,易发生流变现象。
3. 压缩性强:软土地基存在较强的压缩性,施工过程中容易出现沉陷和变形现象,严重影响工程的正常进行和使用。
二、软土地基处理技术针对软土地基的特点,需要采取一系列的处理技术,以确保水利工程的施工质量和安全。
软土地基处理技术主要包括以下几种:1. 土壤改良技术土壤改良技术是指通过添加或混合外加材料,改变软土地基的物理性质和化学性质,提高土壤的工程性能。
常用的土壤改良材料包括石灰、水泥、煤灰、粉煤灰、石子等。
通过添加这些材料,可以有效提高软土地基的抗压强度、减小土体的沉陷性和变形性,提高土壤的稳定性和承载能力。
2. 土体预压技术土体预压技术是指在软土地基上施加一定的压力,使软土地基发生一定程度的变形,以改善土壤的力学性质和稳定性。
常用的土体预压方法包括静载荷压实法、动载荷压实法、预制垫层法等。
通过预压处理,可以有效减小软土地基的沉陷量,提高地基的承载能力和稳定性。
土体加固技术是指在软土地基上采用各种加固手段,提高土壤的抗剪强度和稳定性。
常用的土体加固方法包括搅拌桩加固法、钻孔灌浆加固法、土钉墙加固法等。
这些加固手段可以有效提高软土地基的承载能力和变形性能,确保工程施工的安全和稳定。
浅析水利水电工程基础处理施工技术程猛发布时间:2021-04-06T12:58:15.690Z 来源:《基层建设》2020年第29期作者:程猛[导读] 摘要:在各地区经济发展的大趋势下,各个地区尤其是与水资源接近的地区,都在考虑对水资源的充分利用。
襄阳市襄州区水利工程建设质量与安全服务中心湖北省襄阳市 441000摘要:在各地区经济发展的大趋势下,各个地区尤其是与水资源接近的地区,都在考虑对水资源的充分利用。
继南水北调工程,在时间和空间上,国家针对水资源的均衡分布也在不断进行规划。
所以越来越多的水利工程都需要不断的建设。
关键词:水利水电工程;基础处理施工技术引言基础工程施工作用环节是水利水电工程全流程中的重点环节,对工程整体施工质量起到决定性作用。
因此,如何通过提升施工人员技术,加强施工工具以提升基础工程施工水准,是有关负责人必须重视的问题,只有保证了基础工程施工质量,才能为人民大众带来稳定、高效的基础设施服务。
一、基础处理施工技术的特点项目单位在落实基础处理技术时,要根据水利水电工程特点分析工程基础施工工序,并通过施工技术提高施工效果,以满足水利水电工程的整体需求。
水利水电工程基础处理技术具有以下特点:第一,由于水利水电工程规模大,存在施工周期长以及施工成本高的特点;第二,在水利水电基础处理施工中,经常会受到自然环境以及工程精度的影响,若基础处理施工质量不当,会出现地基结构不稳定以及地基坍塌的问题,从而降低水利水电工程质量。
因此,施工人员须将风险控制作为重点,通过水利水电基础施工方案的落实,提升基础施工的整体效果。
二、影响水利水电工程基础处理施工的因素2.1基础沉降不同水利工程所处的环境各不相同,地质条件复杂,因此,对于具有复杂地质条件的水利工程项目,基础沉降成了不可忽略的重要问题。
基础沉降问题是在复杂多变的地质条件下产生的,对此,应采取一定的技术措施,改善水利工程的不良地质条件等,控制基础沉降,特别是不均匀沉降问题,减少沉降现象对工程质量的不利影响,避免结构变化等给工程运行带来巨大威胁。
水利工程施工中软基基础处理技术分析发布时间:2021-08-27T09:27:45.143Z 来源:《城镇建设》2021年4卷10期作者:刘志超[导读] 近年来,随着社会经济的迅猛发展,水利行业也获得了极大进步刘志超香山红叶建设有限公司山东省青岛市 266400摘要:近年来,随着社会经济的迅猛发展,水利行业也获得了极大进步,而软基基础是整个水利工程建设中经常遇到的地质问题,其具有承载能力不足的特点,若是不采取有效的措施进行处理,那么就很有可能会给后续的施工作业造成严重影响,更有甚者还会导致不可估量的安全事故。
关键词:水利工程;软基基础;处理引言水利工程是我国重要的基础工程项目,这类工程项目的实施为周边居民的生产生活提供了极大的便捷。
一些地区的水利工程所处环境比较特殊,可能会涉及隧道软基基础施工作业,施工企业在具体的施工过程中,如果要提升水利工程的稳定性与安全性,就须结合现场的软基基础条件,选择恰当的基础处理技术,实现基础加固,为水利工程施工创造相对良好的条件。
1工程施工中软基基础的特点和施工危害1.1含水量较多在任何的工程项目实施过程中,一旦遇到软基基础处理的问题,将会导致整体的施工难度增大。
与一般的基础工程相比,软基基础的含水量远远超出正常标准,再加上其透水性较大,使得软基基础的抗剪强度不足,内部较大的空隙导致软基基础相较于其他土层的含水量较高。
根据有关调查,软基基础含水量一般在30%~70%,这一较高的含水量使得软基基础的压缩性较高,再加上透水性、抗剪强度等各种特征,因而在工程项目建设时,一旦遭遇了软基基础施工处理环节,将会增大施工难度,处理不当将会影响工程的上部承载力,导致工程结构面临一定的安全威胁,最终对正常的施工进度与质量产生极为不利的影响。
1.2固结慢、渗水性差软基基础最为突出的特征就是其含水量高于其他类型的土层,这种较高的含水量也就决定了软基基础的渗水性相对较差,如果在工程建设施工时面临的是软基基础施工条件,须进行基础的加固处理,而在加固技术应用时,软基基础较差的渗水性将是影响施工作业顺利开展的关键因素。
水利工程地基处理技术分析【摘要】水利工程地基处理技术在水利工程建设中起着至关重要的作用。
本文从地基处理技术的分类与特点入手,详细介绍了水利工程中常用的地基处理技术及其应用案例分析。
对地基处理技术的优缺点进行了比较,展望未来的发展方向。
通过对水利工程地基处理技术的分析,可以更好地认识其在水利工程中的影响和重要性,为未来的研究提出建议。
水利工程地基处理技术的研究不仅有助于提高工程的稳定性和安全性,也可以为水利工程的可持续发展做出贡献。
本文旨在强调水利工程地基处理技术的重要性,并总结其在水利工程中的影响,为未来的研究提供参考。
【关键词】水利工程、地基处理技术、分类、特点、应用案例、优缺点比较、发展方向、重要性、影响、研究方向建议。
1. 引言1.1 水利工程地基处理技术分析的重要性水利工程地基处理技术是指对水利工程建设中涉及到的地基进行处理和加固,以确保工程的安全和稳定运行。
地基处理技术在水利工程中起着至关重要的作用。
通过对地基进行合理处理,可以改善地基的强度和稳定性,提高工程的承载能力,确保工程的安全运行。
地基处理技术可以减少工程施工中的土方量和土石方运输量,节约施工成本和时间,提高工程的经济效益和效率。
地基处理技术还可以改善土壤的物理性质和工程性能,减少地基沉降和变形,提高工程的使用性能和使用寿命。
水利工程地基处理技术分析的重要性体现在保障工程的安全稳定性、提高工程的经济效益和效率、改善工程的使用性能和使用寿命等方面。
在水利工程建设中,对地基处理技术的重视和分析是至关重要的,只有充分认识到地基处理技术的重要性,才能更好地确保水利工程的质量和效益。
1.2 研究背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,水利工程在我国的重要性日益凸显。
水利工程的质量和安全直接影响着人民生命财产的安全以及国家的经济发展。
而地基处理技术作为水利工程建设中不可或缺的一环,在保障工程安全和提高工程质量方面扮演着至关重要的角色。
水利工程施工常用的地基处理方法
水利工程施工中,地基处理是至关重要的一环。
地基处理的质
量直接影响到工程的安全和稳定性。
在水利工程中,常用的地基处
理方法包括土石方开挖、填土加固、地基处理、地基加固等。
首先,土石方开挖是水利工程施工中常用的地基处理方法之一。
在水利工程中,为了建造水库、堤坝、渠道等工程,需要进行大量
的土石方开挖工作。
在土石方开挖过程中,需要根据工程要求进行
合理的开挖和坡度处理,以确保地基的稳定性和工程的安全。
其次,填土加固是水利工程中常用的地基处理方法之一。
在水
利工程中,为了加固地基,提高地基的承载能力,常常需要进行填
土加固工程。
填土加固可以通过在地基上铺设一定厚度的填土层,
增加地基的承载能力和稳定性,从而保障工程的安全和稳定。
另外,地基处理也是水利工程中常用的地基处理方法之一。
地
基处理包括地基改良、地基加固等工程,通过采用不同的地基处理
方法,可以改善地基的物理性质,提高地基的承载能力和稳定性,
从而确保水利工程的安全和可靠性。
最后,地基加固是水利工程中常用的地基处理方法之一。
在水利工程中,由于地基的松软、不稳定等特点,常常需要进行地基加固工程。
地基加固可以通过采用加固材料、加固结构等手段,提高地基的承载能力和稳定性,确保水利工程的安全和可靠性。
综上所述,水利工程施工中常用的地基处理方法包括土石方开挖、填土加固、地基处理、地基加固等。
通过合理选择和应用地基处理方法,可以提高地基的承载能力和稳定性,确保水利工程的安全和可靠性。
水利工程地基处理技术浅析
摘要:随着市场经济的发展,国家对水利建设越来越重视,但在水利工程建设过程中,常常会遇到不良的地基,而处理不良地基的方法也是多种多样的,针对不同的水利工程,应选用不同的处理方式。
文本主要阐述灌浆处理、振冲、防渗墙、高喷灌浆、预应力锚固等技术,从而为水利工程地基处理提高一定的技术支撑。
关键词:水利工程地基处理技术
近年来,随着水利工程项目建设数量及规模的不断增大,水利工程面临不良地基的几率也越来越高,固有的地基处理技术在不断变换进步,新技术、新工艺、新设备也在不断涌现,下面将介绍几种水利工程建设中常见的地基处理技术。
1、灌浆处理技术基本要领
灌浆处理技术在我国水利工程中应用十分广泛,不仅可以进行水利工程地基处理,也可修补水工混凝土结构存在的裂缝,我国的水利工程中灌浆孔的最大处理深度已突破为200m。
1.1 施工的材料
所使用的水泥灌浆材料有稳定浆液、细水泥浆液、湿磨水泥浆液及干磨改性细水泥等材料,或使用膏状浆液。
在小浪底坝基处理时,采用了稳定浆液施工材料,有效地将浆液2小时的析水率控制在5%以内;在三峡二期工程及大黑汀水库分别使用了湿磨水泥砂浆、干磨改性细水泥材料,施工效果较普通水泥灌浆有较大改善;贵州红枫水电站利用膏状浆液,达到了提高地基稳定性的目标。
1.2 坝基帷幕的灌浆
坝基帷幕灌浆是指布置在靠近上游迎水面的坝基内,形成一道连续的防渗幕墙。
其目的是减少坝基的渗流量,降低坝底渗透压力,保证基础的渗透稳定。
帷幕灌浆的深度主要由作用水头及地质条件等确定,较之固结灌浆要深得多,有些工程的帷幕深度超过百米。
施工中,通常采用单孔灌浆,所使用的灌浆压力比较大。
如在二滩及小浪底的水利工程中,就采用了自下而上纯压式灌浆法及GIN灌浆法。
1.3 固结的灌浆
目的是提高基岩的整体性与强度,并降低基础的透水性。
当基岩地质条件较好时,一般可在坝基上、下游应力较大的部位布置固结灌浆孔;在地质条件较差而坝体较高的情况下,则需要对坝基进行全面的固结灌浆,甚至在坝基以外上、下游一定范围内也要进行固结灌浆。
2、振冲技术基本要领
当对水利工程的不良地基进行加固或防土体发生震动液化施工时,可采用振冲技术,其振冲作用长度可达30m以上。
由于常规的适合砂土的连续填料法及黏土的间断填料法都存在着处理深度较小的缺p3、防渗墙技术基本要领
当地基位于河流冲击堆积层的厚度过大,当采用挖除堆积层的施工方法难度过大时,为减小土体孔隙率大及渗透性强所造成渗透及变形的影响,并提高土体的抗滑稳定性,可采用设置防渗墙的施工方案。
此技术在我国已建造出长度达100m、厚度达1.5m、截水面积达23.15万m2的防渗墙。
3.1 施工的材料
防渗墙墙体材料常用塑性混凝土、自凝灰浆、固化灰浆及高等级混凝土等材料。
塑性混凝土是指水泥用量较少、黏土及膨润土等掺合料较多的混凝土,与普通混凝土相比,其具有弹性模量值低及变形能力强的特点,是柔性防渗墙体材料。
塑性混凝土墙在临时围堰或中低水头大坝等工程中应用广泛,如固化灰浆是指,与自凝灰浆类似,只是添加材料换成了胶凝材料,在铜戒子及王甫州等低水头闸坝中应用较多;高等级混凝土较其他墙体材料具有强度高的优势,可承受较大的大坝及高水头压力,在小浪底主坝和冶勒防渗墙中都有应用。
3.2 墙段的连接
目前,接头管施工法应用较普遍,与其他接头方法相比,其施工速度较快,不存在浪费混凝土的现象。
在四川狮子坪水电站的防渗墙施工中,采用了接头管施工法,成功地将墙深100m、厚1.2m的防渗墙建成。
4、高喷灌浆技术基本要领
高喷灌浆技术不仅可以加固地基,还可以作围堰的防渗工程及坝基覆盖层的施工。
通过压缩空气或利用高压水及高压浆切割土体,进行防渗墙的施工。
三峡工程永久船闸南五竖井f1096断层的处理,在运用水泥化学复合灌浆方面取得较好的经验。
该断层宽度5 m左右,内含软弱泥化的角砾岩、碎裂花岗岩及疏松软塑夹坚硬碎屑等,断层的规模大、性状差,对结构受力极为不利。
施工中分别采用高压旋喷灌浆技术处理松软物质;用水泥灌浆充填挤压大裂隙,增加被灌岩体的强
度;最后将化学浆液灌注到细微裂隙中,使多裂隙的断层胶结成一个整体,极大提高了其物理力学性质。
5、预应力锚固技术基本要领
预应力锚固技术被广泛应用于水利工程的边坡加固工程,进而加强不良土体的稳定性。
预应力锚固技术多采用抗拉强度在1 860 MPa 以上的钢绞线,并具有耐腐蚀性及低松弛等特性,锚索孔多采取干式成孔的施工方法。
该技术在三峡、小浪底、二滩及石泉水电站等工程中,都有所应用。
6、结语
随着我国经济实力不断增强,超高级大坝、特大级跨海构筑物及复杂水利设施都会对地基处理要求越来越高,并且水利工程工作者会面临数量越来越多、复杂程度越来越高的地基条件,这就要求我们认真总结成功的施工经验,科学分析地面结构及地基实际状态,作出最为合理的地基处理方案,推动水利工程建设事业的不断向前发展。
参考文献
[1] 郑俊杰.地基处理技术[M].华中科技大学出版社,2004.
[2] 刘川顺.水利工程地基处理[M].武汉大学出版社,2004.。