软土路基路面施工设计若干问题探讨——以海滨地区为例.pdf
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1、Intelligent Building and Construction Machinery智能建筑与工程机械2024年 3月Mar.2024第6卷 第3期Vol.6 No.30引言软土路基拥有较大的含水量,渗透性能不强,强度偏低,压缩性能较高。如果软土路基超过临界水平,将无法维持当前稳定状态。本文从实际工程案例出发,结合相关参考文献,系统性分析软土路基路面施工设计问题与相关优化措施,希望可以引起更多道路施工单位的关注。1工程概况某海滨地区的土质为拥有较高含水量与压塑性、强度偏低的超软弱黏土,如果不进行必要的软土路基处理,极限填土高度将仅有 1.87 m,不符合施工条件。经过施工单位与设计单
2、位的联合协作,形成了符合本地区施工条件的软土路基路面施工设计方案。2工程软土路基路面施工设计存在的问题2.1 水文地质条件复杂该地区水文地质条件从上至下为:厚度在 1 2 m的人工填土层,其质地较为松散。厚度在 3 15 m的海陆交互沉积层,其主要土质为淤泥、淤泥质粉质黏土,质地较为松散,呈流塑状态,具有较高的饱和性。厚度在 0 8 m 的残积层,其主要土质为砂质黏性土,呈硬塑状态为主,残积层的含水量超过 72%,孔隙比大于 2。根据数据分析,可以发现该地区的水文地质条件相对复杂。2.2 稳定性问题基于土体摩擦角、侧向抗力的 bishop 法,是计算收稿日期:2023-11-28作者简介:潘希
3、静(1989),女,广西梧州人,本科,工程师,研究方向:道路。软土路基路面施工设计若干问题探讨以海滨地区为例潘希静(中交第四航务工程勘察设计院有限公司,广东 广州 524000)摘 要:软土路基是路面施工的重要研究对象,因此有必要对软土路基施工设计相关内容展开深入研究。以某滨海地区的实际工程案例作为研究对象,整理水文地质条件复杂、稳定性、路基沉降、排水优化设计等常见软土路基路面施工设计存在的问题,参考相关文献资料与同类工程施工经验,从采用新型材料和技术、优化结构设计、加强排水设计、加强施工管理 4 个角度,提出工程软土路基路面施工设计的优化措施,旨在为更多道路施工单位提供技术指导,提升软土路基
4、路面施工设计综合质量。关键词:软土路基路面;施工设计;海滨地区中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:2096-6903(2024)03-0004-03软土路基稳定性的一种有效工具。它的基本原理是将软土路基作为倾斜平面对待,利用土体凝聚力、有效应力、宽度、重度、内摩擦角、倾斜角度等数据,计算倾斜平面,即软土路基路面是否稳定。通过 bishop 法,可以获得其稳定系数小于 1,即软土路基路面处于不稳定状态1。2.3 路基沉降问题整理本工程的软土路基沉降检测数据,结合路堤高度、填料重度、地质因素、加载荷载速率等因素,可以发现软土路基存在较大的沉降问题。在建成道路工程后,来往车辆的持续荷载会对软
5、土路基的正常使用造成极大影响,增加软土路基沉降、开裂等问题,降低软土路基路面行车安全性。2.4 排水优化设计问题因为软土路基拥有较高的含水率,且当地在 7 8月存在集中自然降雨的雨季,所以在软土路基内部拥有较多水分。在建成道路工程后,随着时间延长,软土路基内部水分会逐渐渗出路面,增加行车危险性。软土路基内部稳定性也会逐渐下降,增加软土路基路面病害发生概率。3工程软土路基路面施工设计的优化措施3.1 采用新型材料和技术3.1.1采用新型材料在开展软土路基路面施工设计优化时,可以考虑使用新型材料,提高软土路基路面施工综合质量,降低施工周期与投资成本。比如由煤、石油等物质提炼的高分子聚合物,例如聚乙
6、烯、聚酯等,将其作为材料制作土工合成材料。在常规软土路基路面施工建设中,地下水智能建筑与设计施工2024年 第3期 5 会通过毛细水作用,持续向软土路基输送水分,造成软土路基承载性能偏低,难以有效承载软土路基路面结构。随着时间推移,软土路基路面结构会被逐渐破坏。使用土工合成材料对填筑粒料进行包裹处理,作为软土路基的排水层使用,可以将软土路基的水分通过横向方式及时排泄。土工合成材料在软土路基路面防渗方面,也有较好的表现效果,可以在软土路基路面的分隔带、迎水面边坡等位置,应用土工合成材料,预防自然降水渗入路基中。使用复合土工膜等,根据200 g织物质量+0.5 1 mm膜厚度+200 g 织物质量
7、的标准使用土工合成材料即可。如果要做路肩底部的防渗处理,需要使用 0.3 mm 厚的复合土工膜。对于软土路基路面的防渗隔离层,最小复合土工膜厚度应该大于 0.3 mm,对于市政工程等一类的道路工程,需要使用超过 0.5 mm 的复合土工膜。在防渗隔离层的上部与下部分别设置厚度为 10 cm 的砂砾层,强化复合土工膜的防渗效果2。3.1.2采用新型技术我国道路建设领域发展迅速,软土路基路面施工技术也有较大的创新,现介绍一种 PPC(Large Diameter Pipe Pile by using Cast-in-place Concrete,现浇混凝土大直径管桩)桩技术。该技术利用龙门支架作为
8、支撑,通过上部振动把空腔结构与活瓣桩靴送到设计深度,为软土路基创造一个中空的环形区域。将混凝土灌注到腔体内部,通过振动拔管,即可获得现浇混凝土管桩。对于环形腔体模板,在混凝土灌注过程中,其主要作用为护壁,可以有效规避混凝土缩壁或塌壁情况,保障混凝土灌注的稳定性。对于混凝土振捣程序,则是保证混凝土的密实性,并让混凝土向两侧顺利挤压,进而提升现浇混凝土管桩的壁厚。PPC 桩技术,一般应用在饱和及非饱和粘性土,或是拥有较高挤密效果的砂土等软土路基条件中。相比于传统的 PHC(Pre-stressed high-strength concrete,预应力高强度混凝土管桩)桩技术,PPC 桩技术成桩方式
9、为现场一次成桩,不需要过多的成桩工序。PPC 桩拥有直径大、壁厚小的特点,相比于 PHC 桩技术,对于周边土环境造成的影响更小。在造价方面,PPC 桩技术约为 PHC 桩技术的3/4 左右。现浇 X 形混凝土桩技术利用等截面异形周边扩大原理,通过振动沉模成孔+现场浇注成桩技术。在混凝土现场浇注工艺中,将钢筋预先插入桩顶位置,等待桩体拥有足够强度后,再进行桩帽的浇注作业。其中,预制桩尖封闭处理的 Y 形模板预先沉入土层之中,在浇筑混凝土时,混凝土会从 Y 形模板直接注入 X 形槽孔内部,以此达到以此成孔成桩效果。X 形混凝土在受到振动、挤压等因素的影响,能够稳定提升桩间土的密实效果,提升软土路基
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