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软土地基处理技术在岩土工程中的应用分析摘要:我国沿海地区软土分布广泛,经过长期海水冲刷,湖泊、滩涂的粘性土沉积物的积累,易形成第四纪后期及新近淤积的软土层,因此在多数岩土工程施工过程中不可避免会遇到软土地基。软土地基在物理性质和工程性质上有其特殊性,如果施工过程中采用的处理技术不科学、不恰当,将极大地影响岩土工程的整体施工质量。鉴于这一因素,在面对软土地基时,应采取有效措施,对软土地基进行妥善处理,以保证岩土工程施工的整体质量。关键词:岩土工程;软土地基。前言我国的地形比较复杂,大部分沿海城市和地区存在淤泥质软土。从工程特性来看,软土具有含水量高、孔隙比大、高压缩性、弱渗透性、固结缓慢、承载力低等特性;从建筑结构角度来看,软土地基的稳定性相对较差。为了提高岩土工程的施工质量,软土地基的处理尤为重要。因此,本文主要分析了软土地基处理技术在岩土工程中的应用要点。一、软土地基特点分析在岩土工程施工前,应充分了解软土地基的工程特性:(1)含水量较高,孔隙比大。一般含水量为35%~80%,孔隙比为1~2;(2)抗剪强度很低。根据土工试验的结果我国软土的天然不排水抗剪强度一般小于20Kpa,其变化范围在5~25Kpa;有效内摩擦角约为20°~35°;固结不排水内摩擦角约为12°~17°。正常固结的软土层的不排水抗剪强度往往是随着距地表深度的增加而增大,每米的增长率约为1~2Kpa。加速软土层的固结速率是改善软土强度特性的一项有效途径;(3)压缩性较高。一般正常固结的软土的压缩系数约为a0.1-0.2=0.5~1.5MPa-1,最大可达a0.1-0.2=4.5MPa-1;压缩指数约为Cc=0.35~0.75;(4)渗透性很差。软土的渗透系数一般为1×10-6cm/s~1×10-8cm/s;(5)具有明显的结构性。软土一般为絮状结构,尤以海相粘土更为明显。这种土一旦受到扰动,土的强度显著降低,甚至呈流动状态。我国沿海软土的灵敏度一般为4~10,属于高灵敏土。因此,在软土层中进行地基处理和基坑开挖,若不注意避免扰动土的结构,就会加剧土体变形,降低地基土的强度,影响地基处理效果;(6)具有明显的流变性。在荷载作用下,软土承受剪应力的作用产生缓慢的剪切变形,并可能导致抗剪强度的衰减,在主固结沉降完毕之后还可能继续产生可观的次固结沉降。二、在岩土工程中应对软土地基时的难点1.软土地基的稳固性不佳软土地基长时间处于静置状态,其强度会大幅度降低,要想恢复其强度必须经过后期的努力。在岩土工程施工过程中,若对软土地基开展振动搅拌工序,会严重损坏软土的絮状结构,进而严重影响软土地基的稳固性和安全性,严重时甚至可能出现地基流动等问题,给岩土工程施工造成干扰和影响。2.软土地基存在沉降不均匀软土地基沉降问题在岩土工程中并不罕见,如何有效应对软土地基沉降不均匀问题成为保障岩土工程施工质量的关键所在。软土地基土质疏松、含水量偏大等物理属性是导致其出现沉降问题的主要原由。若施工人员未将软土地基处理工作落实到位,可能会出现地基不稳定等问题,进而直接危及整体建筑工程的地基安全及稳固,对建筑结构造成严重影响,不仅会影响建筑工程的使用寿命,还可能给人们的人身安全造成威胁。3.软土地基的承载力不佳从软土地基的物理属性可知,相较于其他地基条件,软土地基内的含水量偏高,自身的承载力低。一旦外部的荷载情况超过了软土地基的承载范围,则会导致软土地基的稳固性大打折扣,让软土地基产生形变等严重问题,进而危及到整体建筑工程施工。三、科学处理软土地基的要点1.仔细勘察,制定方案在岩土工程与建筑工程实施之前,要对地质情况进行认真仔细的勘察,勘察工作在岩土工程环节是必不可少的,我们通过勘察可以了解整个场地尤其是软弱土层的分布情况,明确软土地基的范围类型,并获取土体的物理力学指标数据,进而可以制定出可行有效的改善处理措施,既要保证安全可靠,又要兼顾经济适用。2.因地制宜,选择合适处理方法岩土工程的软土地基处理加固方法多种多样,具有选择性,但是往往在选择过程中,并不十分明确清晰,因此,选择科学正确的方法就显得十分重要,正确的处理方法可以达到事半功倍的效果。我们要因地制宜,根据实际情况,选择最合适的方式。3.检验承载力对软土地基运用合适的方法处理完成之后,还要对其进行检查和检验,检验其承载力及相关指标是否达到设计要求,检查审核完成之后,才可以投入使用。如果没有检验,差一些达到标准要求,质量得不到保证,可能后续还要再进行返工,这就造就了额外的时间和经济损耗。四、岩土工程中软土地基处理技术应用研究1.换填处理技术所谓换填处理技术,是岩土工程中常用的软基处理技术,在具体铺设砂石垫层时,确保砂石层处于同一高层,且遵循先深后浅的原则,展开垫层。且具体垫层过程中,每铺设一个垫层,则对垫层进行夯实处理,确保垫层的承载能