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3.1 如果地基施工区域是浅基础,那就可以运用以线带面的方法,先以基准线为参照,

分割一条基槽轮廓线,以该轮廓线为基点,根据大致施工区域,扩大周围作业面积,进而
顺利开展后续工作。在地下周围水位基准线降低和建造给水与排水设施这两个工程中,必须
充分考虑到施工区域的状况,从当地地质特性和以前施工经验出发,摸索有效方法防止地
基结构被损坏。

 

  

3.2 地基的作用是承受建筑物或构筑物载荷,要求地基需具有足够的牢固度,能承担建

筑物的全部重量,确保地基具有防护潮湿侵蚀、抵抗低温、耐腐蚀等能力。同时对地基的耐久
性也有很高要求以确保地基的牢固,为使地基足够稳固,应该确保地基受力面充分够用,
这样,可以预防地基的变形值在允许的安全范围内,确保建筑物不出现倾斜、下沉、塌方等
情况,确保建筑物或构筑物在地基上的安全性。

 

  

 

  

4 不良地基处理技术 

  由于我国国土面积广袤辽阔,而且从西至东,地形地貌种类众多,因此在水利水电工
程选址中,很难确保地基都能选择在地质条件好的区域。受天然因素影响,建设水利水电工
程时,经常会遇到不良地形地貌,即不良地基,这种不良地基难以使水利水电工程建筑物
保持稳定。从成因和特点看主要将不良地基分为以下

 3 类:1) 软弱黏性土,俗称软土,主要

由淤泥和压缩性高的淤泥质土组成,压缩层主要是黏性沉淀物,承受载荷能力低,主要出
现在江河冲刷地区。

2) 杂填土,主要由工业生产垃圾土、建筑垃圾土和生活垃圾土堆积组成。

主要出现在我国传统居民区和传统矿区。

3) 湿陷性黄土,由于其较强的亲水性,加上黄土

本身自

 

  重应力较其他土质大,所以导致黄土含水率较高,容易导致沉降,广泛分布在我国黄
土高原地区。下面详细分析

 3 种不良地基的施工技术。 

  

4.1 透水层防渗技术 

  透水层的定义为土体中能透过水的土层。透水层控制的好与坏直接影响整个工程的品质,
更是水利水电工程地基施工技术的重要环节。如在湿陷性黄土土层进行施工,由于其较强的
亲水性和较大的自重应力,使得很有可能造成透水层大量吸取水份,严重则会造成渗透型
管涌,影响地基承重能力,轻则存在安全隐患,重则造成建筑物的安全事故。解决透水层问
题,目前主流方法是将水玻璃高压加载,向混凝土进行高压渗透喷射,用该混凝土构筑水
泥墙进行防渗。

 

  

4.2 土层板块移动预防技术 

  像杂填土这样的土质,由于其土层黏性弱,在大陆板块自身运动作用下,导致土层失
稳移位和地基下沉,由于土质压缩层孔隙变大导致抗弯强度减弱,影响整体工程的安全。针
对土层板块移动的特点,为了防止它继续向周围移动,波及到更广的范围,可以用混凝土
将其四周墙体封实。然后使用灰土挤密桩法,所谓灰土挤密桩法,是指将土层爆破出孔,在
孔内注入灰土,然后用夯锤夯实,使土质变得密实。

 

  

4.3 软土地基施工技术 

  由软弱黏性土构成的地基称为软土地基,由于其主要由淤泥和压缩性高的淤泥质土组
成,压缩层主要是黏性沉淀物,导致其空隙大、抗剪强度低,透水性强的特点,因此它承受
载荷能力低。在施工过程中,为提高其承受载荷的能力,需要对软土地基进行处理,其施工
技术主要有

:1) 强夯法。用几十吨的重锤,起吊到高处,让重锤做自由落体运动,反复对地

面进行夯实。可使其承重能力提高到

 5 倍以上。2) 加筋法。在软土地基中加入抗剪能力强的物

质,提高土壤的韧性和强度。

3) 硅化加固法。将硅酸钠溶液与氯化钙溶液加入土中,由于化

学作用,产生胶凝物质,使土质更为牢固。此外,软土地基施工中的常用技术还有排水固结
法、旋喷法、振动水冲法、土工合成材料加筋加固法、桩基法、灌浆法等。