建筑物地基处理方法选择初探

■综合论述2011年

建筑物地基处理方法选择初探

建筑物地基处理方法选择初探

康惠蓉

(福建泉宏工程管理有限公司,福建泉州362000)

要基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基,如果地基承载力不足,就必须采取适当的措施对软弱

地基进行处理。地基基础工程的优劣,对于建筑物的安全、使用功能及造价高低有深远的影响。合理地选择地基处理方式,对于工程建设有着重要的意义。本文根据工程实践,就建筑物常见软弱地基处理方法的选择,做初浅的探讨。

关键词建筑物;地基;处理;方法;选择

0引言

基础是建筑物和地基之间的连接体,基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承结构的地基,提供的是一种分布的承载能力。

如果地基承载力不足,不能满足地基强度和变形要求,则必须事先经过人工加固处理后再进行基础施工。加固处理必须根据地基土的情况进行,当建筑物的地基土存在着强度、稳定性、渗漏、液化、压缩及不均与沉降等问题,就必须采取相应的地基处理措施,来改善地基条件,确保建筑物的安全和正常使用。这些措施主要有:改善剪切特性,防止剪切破坏以及减轻土压力,需要增加地基土的抗剪强度;改善压缩特性,提高地基土的压缩模量以减少地基土的沉降;改善透水特性,采取一定的措施使地基土减轻水压力或不透水;改善动力特性,采取措施避免地基土液化,并改善其振动特性,以提高地基的抗震性能;改善特殊土的某些特性等。

和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。

(2)换填法:适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。

(3)振冲法:区分有加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。

(4)砂石桩法:适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。

(5)水泥土搅拌法:分为浆液深层搅拌法和粉体喷搅法。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时,必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于

1建筑地基的处理方法的选择

从广义上讲,地基处理技术主要包括三大类:第一是各种地基加固技术,其主要作用是增强软土地基的承载力,减少其沉降变形;第二是各种桩基技术,其主要作用是把上部荷载传至地基深部持力层;第三是地下连续墙技术,其主要作用是提供侧向支护。

常用的地基处理方法有:强夯法、换填法、振冲法、砂石桩法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。

在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。

(1)强夯法:适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性

30%大于70%,或地下水的pH值小于4时不宜采用于法。连

续搭接的水泥搅拌桩,可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制。该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。

(6)高压喷射注浆法:适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基。当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性。对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜

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