System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法技术_技高网

一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法技术

技术编号:43991448 阅读:1 留言:0更新日期:2025-01-10 20:12
本发明专利技术公开了一种加固型流态淤泥质软土条件下软基处理方法。本发明专利技术中,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,使得工程人员能够迅速响应土体性质的变化,及时调整预压荷载和真空度,从而优化了施工效率,减少了不必要的工期延误。其次,自动化的数据采集与处理大大提高了数据处理的准确性和速度,降低了人为误差,确保了施工质量。此外,这种智能化的系统还能够在发现潜在风险时及时发出预警,保障了施工安全,减少了事故发生的可能性。

【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、cfg桩、碎石桩;

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;

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;

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【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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