1不良地基土及其对上部建筑的危害分析
1.1不良地基土的种类
1.1.1杂填土
杂填土相比其他土质来说,分布的更加广泛,而且并不是一种纯天然的土质。简单的说,这种土质通常都是人们在长期生产生活过程中所存留下来的垃圾,在外界环境的影响下以及各种化学和物理反应下而产生的一种十分复杂的土质。我们可以根据这种土质来源分为以下三种,生活垃圾土、生产垃圾土、建筑垃圾土。这种土质也具有一定的特点,我们可以总结为以下几个方面,土质成分比较复杂,随意堆积、形状各异、对环境有一定的影响、种类比较多等特点。建立在这种地基土之上的建筑,如果处理不好地基,就可能给整个工程建设带来不良影响,其中表现最为明显的就是出现地基沉降的现象,我们必须根据施工现场的情况,选择最佳的处理措施。
1.1.2软质粘土
软质粘土也叫做软土,它是软弱粘性土的简称,大约形成于第四世纪晚期,一般都是海相、泻湖相、三角洲相等粘性沉积物亦或是河流冲积物,大多都是分布在河流的中下游和湖泊等的附近地区,其中十分常见的便是淤泥和淤泥质土。在一些工民建工程中,特别是南方地区,经常会遇见这种软质粘土的地基土,这种土质十分不利于地基工程的建设,因为它的承受能力不足而且强度的增长比其他土质要慢很多,而且在这种地基土上增加负荷以后会出现变形情况,而且受力极不均匀。此外这种土质的渗透能力特别不好,而且会出现流动情况,我们把这种土质认定为不良地基土,针对这种土质的情况,我们主要采用置换法、预压法等措施。
1.1.3饱和松散砂土
这种土质主要包括两种物质组成,一种是细砂,一种是砂粉。这种地基土本身确实有一定的强度,但是如果受到外力的猛烈撞击,就可能导致地基土内部出现液化现象,导致整个建筑物出现变形,特别是当发生地震等自然灾害的时候,可能导致整个建筑物坍塌,危害人们的安全。
1.2不良地基对上部建筑的危害
1.2.1对地基承载力有着直接的影响
我们都知道,如果地基所允许承载力比建筑物对地基的荷载大的话,那么地基的工作状态是正常的,不构成安全隐患。但是,如果建筑物对地基的压力超出了地基允许的最大承载力,必然导致抗剪强度难以支撑上部建筑结构重力和荷载,地基必然会因此而发生局部或整体的剪切破坏,其结果通常表现为:地基的四周围地面因此发生隆起现象,甚至于地基土体会出现沿滑动面滑移的现象,这无疑是造成上部建筑发生倾斜或倒塌的主要原因。
1.2.2不良地基土容易致使地基发生沉降现象
大量工程统计数据表明,基础沉降发生的原因有很多,主要是地基受到外部动力荷载如地震、车辆或设备的振动引起共振等等,这些外部动力荷载容易引起地基土出现液化和失稳等等危害,不良地基土更容易因此而发生过大的变形,致使基础产生沉降,很多事故教训告诉我们一旦沉降过大或沉降是不均匀的,结构很容易受此影响而出现开裂性破坏。
1.2.3不良地基土容易造成土坡失稳
土坡失稳指的是土坡原来的平衡受到了冲击而发生改变,通常情况下是在一定范围内土坡整体沿着某一滑动面向外和向下移动,如此一来原来的稳定性受到了严重的破坏。不良地基土大多容易出现这一问题,必须进行地基改造处理。
2不良地基土的表现分析
2.1不良地基土比较高的压缩性
很多不良基土都会表现出很高的压缩性,这就在很大程度上可能导致地基发生不均匀沉降,特别是对于一些规模较大的大型工业建筑和民用建筑,这种沉降将会更加的明显。由于建筑各个部分的结构和自重存在着较大的差异,因此产生的载荷和各不相同,这就有可能造成各个部位沉降的程度不同,也就是所谓的不均匀沉降,这对于建筑来说是一个十分严重的问题,导致建筑裂缝,质量下降甚至出现严重的安全事故。
2.2不良地基土很小的渗透性
渗透性小是不良基土的另一个表现,这会导致基土固结所需要的过程十分的长,造成建筑不断的发生沉降,很难在较短的时间内达到稳定的状态,对上部建筑造成较大的影响。
2.3不良地基土较高的灵敏度
不良基土通常都比较的脆弱,具有较高的灵敏度。在工业建筑和民用建筑施工的过程当中,产生的震动以及其它的一些影响都有可能对地基产生影响,从而导致原有的结构被破坏,使其强度降低。
3工民建施工中不良地基土的改造技术
3.1换填土层法
该技术又叫垫层法,是一种较为采用的处理方法。具体做法是第一步:挖去地基底下一定深度范围内的湿软土层;第二步:用强度较大的素土、碎石、砂或者灰土来代替;第三步:压实。通过这几个步骤达到消除地基部分甚至全部的湿陷量,同时也有效减小了地基压缩变形的程度,地基承载能力因此得到了有效的提升。
3.2重锤表层夯实法
该方法是运用夯击提供给地基强大的冲击力,地基受力在其内部冲击波,由于冲击力的存在,实现夯锤有效地冲切上部土体,致使土体结构被破坏,进而出现夯坑,周围土受到动力挤压成隆起状态。大量的实践表明,夯实法在实施强夯的过程中,只要夯击一次,由于土体中因含空气,因此,能够立刻产生大概有几十厘米的沉降,破坏土的结构,一旦其强度下降到最小值,在夯击点周围就会出现径向的裂缝,成为很好的主要排水通道加速孔隙水被排出,由于粘性土具有触变性,软土地基的强度因此得以恢复甚至增强。这种方法具有工期短,施工方便以及使用土类广等众多优点,在现在工程施工中被广泛地应用。
3.3挤密法
该技术对于处理地下水位以上的湿陷性黄土地基比较适合,通过这种不良地基土改造技术能够有效地破坏黄土结构,达到减少其透水性、降低其压缩性,得到无湿陷的密实结构,与此同时桩土共同组成的土工结构对地基还能起到加深基础的作用,如此一来,下卧土层的压应力得以确保比湿陷起始压力要小,从根本上消除了黄土的湿陷危害。
3.4加筋加固法
考虑软土地基上路基容易出现不稳定现象的原因,超载的路基重量是产生这种不稳定现象的原因之一,同时,路基中的内部土压力也容易引起侧向位移趋势导致不稳定现象的发生。为了消除这两者使路基土产生的附加剪力的影响,就必须提高基础的承载能力来支承路基的竖向荷载。一般情况下,工程上处理时在路基底部添加各个类型的加筋织物。
参考文献
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[2]李诗红.不良地基土的种类及处理方法[J].职业技术.2011(05)
[3]王文秋.论建筑施工中不良地基土的改造技术[J].经营管理者.2010(12)
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