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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于软基处理,具体为一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法。
技术介绍
1、软基处理是一种针对软弱地基的工程技术,旨在提高地基的承载能力和稳定性,以满足工程建设的需求。软弱地基通常指那些天然承载力低、压缩性高、变形大的土体,如淤泥、粉土、膨胀土等。在当前的土木工程实践中,特别是在面对加固型流态淤泥质软土条件的软基处理挑战时,技术难题和局限性显得尤为突出。传统的软基处理技术,包括但不限于预压排水固结、深层搅拌、cfg桩、碎石桩等。
2、但是这些方法在实际应用中仍面临着以下几方面的限制和问题:环境影响:在施工过程中,可能会使用到对环境有害的化学材料,或者施工活动本身可能对周围生态环境造成破坏,这与可持续发展的理念不符。现有的监测手段往往依赖于静态的、间歇性的数据收集,缺乏实时性和连续性,导致难以对软基处理过程进行精确控制和调整。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于:为了解决上述提出的问题,提供一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法。
2、本专利技术采用的技术方案如下:一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:
3、s1:对软土层进行详细的地质勘察,了解其分布范围、厚度、物理力学性质,为后续处理方案提供依据;
4、s2:根据工程需求,确定软基处理的最终目标,包括承载力、沉降量、稳定性;
5、s3:根据地质勘察结果和处理目标,比选多种软基处理方法,包括预压排水固结、深层搅拌
6、s4:综合考虑工程成本、施工周期、环境影响因素,确定采用预压排水固结结合深层搅拌的处理方案;
7、s5:完成施工图纸设计,制定施工组织计划,准备施工所需材料、设备和人员;
8、s6:使用环保型排水材料,确保在加速软土层固结的同时,减少对环境的影响,开发智能化监测与控制系统,实时监测孔隙水压力、土体变形和地下水位参数,并根据监测数据自动调整预压荷载和真空度,实现动态优化控制;
9、s7:在预压排水固结的基础上,采用深层搅拌法对软土层进行加固,提高土体强度;
10、s8:施工过程中,对软土层的沉降、孔隙水压力、土体强度参数进行实时监测,根据监测数据调整施工参数;
11、s9:严格把控施工质量,确保预压排水固结和深层搅拌的效果达到设计要求;
12、s10:施工完成后,对软基进行一段时间的沉降观测,评估处理效果是否满足设计要求;
13、s11:根据沉降观测结果和处理效果评估,组织相关部门进行工程验收,确保软基处理达到预期目标。
14、在一优选的实施方式中,所述步骤s1中,钻探点的布置密度为每20-50平方米一个点,钻探深度至少要达到软土层底部以下5米,取样间隔每1—2米取一个土样;实验室测试将包括土的物理性质包括比重、含水率、粒度分布和力学性质包括抗剪强度、压缩模量的测定。
15、在一优选的实施方式中,所述步骤s2中,设计承载力为80-150kpa,允许的最大沉降量不超过50mm,以及稳定性安全系数大于1.5;这些目标将作为后续处理方案设计和施工质量控制的依据。
16、在一优选的实施方式中,所述步骤s3中,对预压排水固结、深层搅拌、cfg桩、碎石桩多种方法进行比较;通过综合评估,选择最适合工程需求的方法。
17、在一优选的实施方式中,所述步骤s4中,采用预压排水固结结合深层搅拌的处理方案;预压荷载的大小为50-100kpa,预压时间为6—12个月,深层搅拌的深度为8—15米,以及搅拌桩的间距为1—2米;
18、所述步骤s5中,施工图纸的比例尺为1:100或1:200。
19、在一优选的实施方式中,所述步骤s6中,智能化监测与控制系统的内部设置有:传感器网络、数据采集与传输装置、中央处理单元、执行机构、用户界面和安全与预警系统;
20、传感器网络包括:孔隙水压力传感器:用于监测软土层内部的孔隙水压力变化;土体位移传感器:包括地表位移传感器和深层位移传感器,用于监测土体的水平和垂直位移;地下水位传感器:实时监测地下水位的变化情况;温度传感器:监控环境温度对软土层处理的影响;应变传感器:测量土体的应变情况,评估其稳定性;
21、数据采集与传输装置包括:数据采集单元:负责收集传感器网络的数据,并进行初步处理;无线传输模块:将采集到的数据通过无线信号发送到中央处理单元;有线传输系统:在无线信号不稳定的情况下,使用有线方式确保数据的稳定传输;
22、中央处理单元包括数据处理与分析软件:对收集到的数据进行处理和分析,生成图表和报告;
23、执行机构包括:真空泵控制系统:根据cpu的指令调节真空泵的工作状态,以控制真空度;预压荷载调节装置:调整预压荷载的大小,以适应土体的固结情况;
24、用户界面包括:监控中心:操作人员通过监控中心的大屏幕实时查看监测数据和系统状态;远程访问界面:允许授权用户通过互联网远程访问系统,进行监控和控制操作;
25、安全与预警系统包括:数据加密:确保数据传输的安全性;预警机制:当监测到异常数据时,系统自动发出预警,通知管理人员采取相应措施。
26、在一优选的实施方式中,所述步骤s6中,使用环保型排水材料生产可降解的排水板,用于软基处理工程,环保排水材料配方包括:
27、生物降解树脂:50-60重量份;所述步骤s7中,搅拌头的直径为500—700mm,搅拌速度为30-60转/分钟,固化剂的注入速率为每米50—100升。
28、增强填充剂:20-30重量份;
29、增塑剂:5-10重量份;
30、抗氧化剂:0.5-1重量份;
31、光稳定剂:0.5-1重量份;
32、交联剂:1-2重量份;
33、润滑剂:0.5-1重量份。
34、在一优选的实施方式中,所述步骤s8中,监测点的布置为每20平方米一个监测点,监测频率为每天或每周,沉降速率阈值不超过2mm/天,孔隙水压力阈值不超过50kpa。
35、在一优选的实施方式中,所述步骤s9中,预压排水固结和深层搅拌的质量标准如排水板安装偏差不超过10mm,搅拌桩的搅拌均匀性,质量检查频率如每完成100平方米或每10%工程量进行检查,以及不合格品的处理措施如重新施工或加固处理;
36、所述步骤s10中,观测周期如连续观测3—6个月,观测点的数量如不少于10个点,沉降数据记录频率如每周至少一次,以及沉降稳定标准如连续三个月沉降量不超过5mm。
37、综上所述,由于采用了上述技术方案,本专利技术的有益效果是:
38、1、本专利技术中,通过引入智能化监测与控制系统,整个软基处理方法实现了对施工过程的精准监控与自动调节,带来了显著的有益效果。首先,实时监测孔隙水压力、土体变形和地下水位等关键参数,使得工程人员本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S1中,钻探点的布置密度为每20-50平方米一个点,钻探深度至少要达到软土层底部以下5米,取样间隔每1—2米取一个土样;实验室测试将包括土的物理性质包括比重、含水率、粒度分布和力学性质包括抗剪强度、压缩模量的测定。
3.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S2中,设计承载力为80-150kPa,允许的最大沉降量不超过50mm,以及稳定性安全系数大于1.5;这些目标将作为后续处理方案设计和施工质量控制的依据。
4.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S3中,对预压排水固结、深层搅拌、CFG桩、碎石桩多种方法进行比较;通过综合评估,选择最适合工程需求的方法。
5.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S4中,采用预压排水固结结合深层搅拌
6.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S6中,智能化监测与控制系统的内部设置有:传感器网络、数据采集与传输装置、中央处理单元、执行机构、用户界面和安全与预警系统;
7.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S6中,使用环保型排水材料生产可降解的排水板,用于软基处理工程,环保排水材料配方包括:
8.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S7中,搅拌头的直径为500—700mm,搅拌速度为30-60转/分钟,固化剂的注入速率为每米50—100升。
9.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S8中,监测点的布置为每20平方米一个监测点,监测频率为每天或每周,沉降速率阈值不超过2mm/天,孔隙水压力阈值不超过50kPa。
10.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤S9中,预压排水固结和深层搅拌的质量标准如排水板安装偏差不超过10mm,搅拌桩的搅拌均匀性,质量检查频率如每完成100平方米或每10%工程量进行检查,以及不合格品的处理措施如重新施工或加固处理;
...【技术特征摘要】
1.一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述方法包括以下步骤:
2.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤s1中,钻探点的布置密度为每20-50平方米一个点,钻探深度至少要达到软土层底部以下5米,取样间隔每1—2米取一个土样;实验室测试将包括土的物理性质包括比重、含水率、粒度分布和力学性质包括抗剪强度、压缩模量的测定。
3.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤s2中,设计承载力为80-150kpa,允许的最大沉降量不超过50mm,以及稳定性安全系数大于1.5;这些目标将作为后续处理方案设计和施工质量控制的依据。
4.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤s3中,对预压排水固结、深层搅拌、cfg桩、碎石桩多种方法进行比较;通过综合评估,选择最适合工程需求的方法。
5.如权利要求1所述的一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法,其特征在于:所述步骤s4中,采用预压排水固结结合深层搅拌的处理方案;预压荷载的大小为50-100kpa,预压时间为6—12个月,深层搅拌的深度为8—15米,以及搅拌桩的间距为1—2米;
【专利技术属性】
技术研发人员:刘建钊,朱清果,班程远,王大亮,邹志国,于延涛,王敬轩,
申请(专利权)人:中建二局第二建筑工程有限公司,
类型:发明
国别省市:
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