水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究
徐进成
贵州联智宏业工程勘察设计有限责任公司 贵州贵阳 550000
[摘 要] 水利水电施工阶段,相关管理人员需要做好各个环节的管理把控工作,确保施工项目有序进行。水利项目地基施工的质量,关系到工程项目的整体质量,因此应当在施工阶段进行严格的管理。而随着我国水电工程项目数量的增加,地基施工也暴露出了一些常见性问题,不良地基的问题对项目的整体质量构成了一定威胁。鉴于此,本文对水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究进行分析,以供参考。
[关键词] 水利工程;基础施工;不良问题;地基处理
现在社会的科学技术飞跃发展,各种先进的水利水电工程建设技术手段也在不断推陈出新,每年的水利水电建设都在不断完善。在实际施工过程中,应该选取科学有效的办法进行地基建设,避免出现不良地基,并且在进行不良地基的补救中一定要避免对环境造成污染,一旦环境污染必须采取相应措施进行处理[1]。施工单位应该对每一次的施工都进行经验总结,避免日后出现相应问题。有关部门应该对每一个建设的地基建设都进行严格把控,以免日后人们的生命财产安全遭到损失。在完成对不良地基的处理后,应该对建筑地基进行定期检查,并且将地基的资料以及处理过程进行记录,为后续的建设问题提供有效帮助。
1 不良地基的影响
许多水利水电工程建设中由不良地基的出现是由于地质的影响,建设中由于岩石间或者岩石和混凝土之间结构面的产生,例如会出现倾斜角度不一致的偶随带、溶浊带、古风化壳、节理裂隙带以及断层带和软弱夹层等。这样结构面的产生会使抗滑稳定性受到影响,从而导致建筑实际的抗滑系数小于设计时候的抗滑系数。这时候的抗压能力和承重能力都是很低的,因此在这样的不良地基上面建设建筑物都会因为不能承受重力和压力,并且抗滑稳定很差,在进行建筑物的时候会产生剪力破坏。另外,地基水力渗透量以及水力坡降由于地基中存在卵砾石层,这种卵砾石层的孔隙比较大,还有松散沙等物质,强烈隙透水层,导致破碎带与强透水带的出现,这些问题的出现导致建筑实际施工与建筑设计差异很大,并且严重时会引起水流湿、水压超限甚至引发渗透层变形,最终导致地基被破坏。最后,不良地基的沉降量一般都是不均匀的有时还会过大,沉降量的状态会导致地基上层的建筑物发生变形或者直接破坏建筑物的整体。在地基建设中假如土质中没有粘性粉砂层,在建筑地基内部会有内振动作用的产生,有时也会有液化产生的可能,这些都会破坏整个施工的稳定性,从而造成巨大的生命财产损失。
2 水利水电项目不良地基常见处理技术分析
2.1 软弱夹层处理方式
软弱夹层是一种较为常见的地基问题,处理这种地基问题需要充分分析其承载水平,当承载的压力超过每平米50千牛时,地基的整体稳定性便会受到影响。处理此类问题时可以使用强夯法、灌浆法、换土法以及排水固结法等技术方式解决不良地基问题。强夯法需要使用夯实锤,其设备规格应当在施工前期进行落实。一般针对杂填土或者黄土时,强夯法能够收获良好的施工效果。灌浆法则是在地基的软弱夹层区域注射粘土或水泥砂浆,使地基更加牢固。换土法是将原先的土质进行更换,使用含有水泥成分的土质,可以使地基施工更加牢固可靠。另外,在对软弱夹层进行施工处理的阶段,施工技术人员需要注意对倾斜的角度进行分析,尤其是在完成施工处理后,需要及时进行混凝土的回填,并要选择质量合格的混凝土[2]。
2.2 膨胀土处理方式
膨胀土的地基处理技术较为常见。膨胀土的产生原因是由于土壤当中的水分含有较多矿物质,在水分增加后,土壤会产生膨胀现象,从而增加土壤体积。若地基施工阶段没有针对膨胀土进行良好的处理,膨胀后的土壤体积会给地基造成较大的压力,从而使地基发生开裂现象。膨胀土处理技术通过挖取原先土壤,使用回填的技术方式进行处理。膨胀土当中的亲水矿物很难被完全清理,因此挖取回填是十分可靠的施工方式。另外施工技术人员应当注意,在回填阶段,必须对土壤当中的含水量进行全面的监测。若含水量始终过高,则需要使用桩基混凝土技术进行处理,将混凝土的桩基打入到膨胀土当中,使其更加牢固。
2.3 对深覆盖层的处理
假如水利水电工程建设所在位置时在河流之中的时候,地基的位置有时候会因为河流的冲积而致使堆积层厚度较大的时候,软弱夹层也会在这时候出现。并且由于地表空隙率一般比较大也十分松散,具有很强的渗透性并且受到压缩时候极其容易发生渗透和变形,建筑施工不方便进行全面的开挖施工来进行清除处理。所以在进行水利水电工程建设时,我们一般采用这种方法进行处理:第一步是使用强夯法、震动碾夯实又或者是将土层表面压实的办法。第二步是在煎煮过程中,利用帷幕灌浆与固定灌浆对地基进行建设。第三步是对混凝土截水墙进行设置,或者通过高压喷射灌浆来对防渗墙进行构筑。第四步是建筑时对坝进行防渗覆盖。最后利用摩擦桩或者沉重桩来扩大地基基础[3]。
2.4 可液化地基处理
可液化地基主要就是地基结构受精力或振动荷载力影响的情况下,内部孔隙水压上升,粘性较低土层内抗剪强度锐减,地基结构出现沉陷、滑移等问题,严重影响到水利水电工程建筑的安全性。在可液化地基处理过程中,应事先清除相应可液化土层,选择防渗性强、强度高的材料回填。采用分层压实技术对可液化地基进行压实处理,通过修筑混凝土围墙等对可液化土层进行密封处理,切实提升地基结构稳定性,降低地基沉陷或滑移问题发生几率。
3 结语
在每一次进行水利水电工程建设时,地基是最基本也是最重要的一个环节。但是由于外界因素的影响,地基在进行施工时候常常会存在不良地基的出现。因此在每一次施工单位进行施工的时候,都应对外界因素进行分析研究,时刻关注施工过程中的地表地质状态,避免不良地基的出现。假如真的出现不良地基,应及时予以处理和改善,通过正确合理的方法进行地基补救,使地基满足水利水电工程的施工标准,以此来使整个工程得以顺利实施。
在四项检测指标中,血清中Cys-C、HCY和UmALB的表达水平随着ACR的升高,其表达水平也升高,且各组间差异有统计学意义(P<0.05)。HbA1c在各组中随着ACR的增高,表达量有上升的趋势,但在MA组与CP组的比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。
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参考文献:
[1]高峰.水利水电工程建设中不良地基基础处理方法研究[J].工程建设与设计,2018(23):135-137.
[2]李斌.水利水电工程施工中基础处理施工方法的应用探讨[J].四川水泥,2018(09):232.
[3]曾德琼.浅析水利水电工程建筑中不良地基的处理方法[J].中国新技术新产品,2017(24):96-97.
[中图分类号] F416.9
[文献标识码] A
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