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结合案例对软土路基施工探析

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'结合案例对软土路基施工探析  摘要:近年来,我国公路交通事业发展迅速,车辆总数逐年增加,城市人口越来越集中,这都给道路交通带来了一定的压力。路基作为道路的基础,其施工质量关系到整条道路的强度和安全性。本文笔者结合某市政道路工程案例对软土路基施工进行了详细的分析和探讨,分析了影响软土路基填筑质量的因素,希望能够为类似软土路基工程的施工提供一些参考和建议。关键词:软土路基施工;路基填筑;施工质量;反压护道中图分类号:U213.1文献标识码:A引言软土路基施工在道路工程中比较常见,在我国它是指强度低,压缩量较高的软弱土层。软土如果不经过处理那么其路基的质量会大大折扣,软土路基施工技术是保证道路稳定性和强度的前提。下面笔者结合案例对软土路基施工进行了探讨,仅供参考。1工程概况某市政道路工程里程桩号K7+000~K11+000,全长3.225km,其中软基处理长度为2.465km,占全线长度的76.7 4%。本工程沿海滩布置,路基基底地层含水量很大,路线纵向淤泥为3~12m不等,横断面方向淤泥下卧持力层基本由路基右侧(山侧)向左侧(海侧)倾斜,即持力层横坡较大,基于以上因素的影响,路基在填筑中容易产生失稳现象,尤其是“滑坡”现象,影响路基的稳定(见图1所示)。软土路基基底下卧层一般为含水量很大、承载力极低的淤泥,按其物理力学性质及深度不同均应采取相应的软基处理方法进行加固处理。图1路基地层概况2软土路基施工我们在路基填筑中提出了以下几点措施,增加了软土路基的稳定性。2.1路基施工准备该标段路基土方工程量大、分布不均匀、不仅自身的其它工程与设施,如路基排水、加固等相互制约,而同其工程项目,如软基处理、涵洞、路面及附属设施相互交错。因此路基施工,在质量标准、技术操作、施工管理等具有特殊性。为提高路基的质量与稳定性,要保证正常施工,施工前的准备工作,极为重要,它是组织施工的第一步,无准备的施工和准备不充足,均使路基施工的基本工作难以顺利进行。(1)建全施工队伍和管理机构,明确施工任务,制定必要的规章制度,确立应达到的目标等。(2)7 现场勘查与核对设计文件,确定土源,注意当地的风俗习惯,交通规则,提前清除土源区的地面拆迁、和现场车辆组织管理,清除路基范围内的一切障碍物。(3)临时工程,包括现场的供电、供水,修理便桥、便道架设临时通讯,设置施工用房(建立生活区)。2.2路基排水根据水源的不同路基排水分为路面排水和地下排水,路面水对路基产生冲刷和渗透,冲刷可能导致路基整体稳定性受损害,形成水渗现象。渗入路基的水分,使土体过湿而降低路基强度。地下水对路基的危害程度,因条件而定。轻者使路基湿软,重者使路基翻浆或边坡滑塌,甚至使路基整个延滑动面滑动。路基排水的主要任务,就是将路基范围内的土基湿度降低到一定范围内,保持路基常年处于干燥状态,确保路基路面具有足够的强度与稳定性。7 路基施工前应校核路基排水系统是否完备和妥善,重视排水工程的质量和使用效果。将影响路基稳定性的地面水,排除和拦截于用地范围以外,并防止地面漫流、滞积或下渗。如设置边沟、截水沟、跌水和急流槽、倒虹吸和渡水槽。将影响路基稳定的地下水隔断、梳干、降底,并引导致路基范围以外。如设置盲沟、渗沟和渗井。此外,应根据实际情况,设置施工现场的临时性排水措施,以保证路基土石方及附属结构物在正常条件下进行施工作业,消除路基底和土体内有关水的隐患,保证路基工程质量、提高工作效率。2.3设置填石隔水层本着经济合理的原则,本工程的软基处理基本采用砂垫层结合塑料排水板、土工布等方式进行处理。这种处理方法应该说施工方便、速度快,比较节约资金,但也有其不利的一方面,即软土的排水固结期较长,路基填筑完成后还应进行预压,路基的稳定期较长。砂垫层在软基处理中除了起扩散应力的作用外,更重要的是作为软土排水固结时的地面排水通道,因此在一定期限内应确保砂垫层排水畅通。本工程在K10+850处有一石方爆破区,施工图纸上只考虑土石方平衡利用,在路线纵向上分布很不均匀。为了避免路基填土污染砂垫层,我们向业主建议在砂垫层上增设一道全宽填石隔水层,厚度约为1m,利用石方爆破区的石料作为填石隔水层的填料。该隔水层一方面可以避免路基填土污染砂垫层,保持砂垫层排水畅通;其次隔水层能够有效阻断地下水通过毛细孔作用浸泡填土路基;第三,增加隔水层后,提高了填土路基的底高程,使路基在软土沉降稳定后免受地下水的影响。因为软土地基在荷载的作用下不断地排水固结、一般是路中心沉降量最大,路基两侧坡脚处最小,因此在软土地基沉降基本稳定后,地基表面形成一个抛物面,地下水容易在抛物面底部聚集,不利于路基稳定。路基沉降相对稳定后断面如图2所示。7 图2地基处理示意图2.4加强路基沉降监测软土路基的填筑施工,应以路基变形即时观测结果指导施工。在路基填筑施工前,沿路线纵向选取若干具有代表性的断面(选取的断面应有指导性,宜选用软土深度较大或箱涵等结构物的桩号),作为路基变形观测断面,利用观测结果动态地判断路基是否稳定,是否可继续施工。在观测断面上设置变形观测桩,变形观测桩分为两种类型,一种为分沉降观测桩,设置在路中心及左右路肩距边缘0.5m处;另一种为侧向位移观测桩,设置在距路基坡脚5m处,侧向位移观测桩采用100×100mm的方木制成,顶面设置观测点,桩的埋设深度不应小于1.5m,避免其他因素影响观测结果。沉降观测桩采用一块500×500mm的钢板(底板)及钢管制成,观测钢管分节制作,每节长度为300~500mm,两端加工成螺纹丝口,采用有内螺纹丝口的套管连接。在填筑施工前埋设好首节沉降观测桩,以后随着路基分层填筑的增高而连接加高。在施工过程中要加强对观测桩的保护,在桩位设置明显的警示标志,避免观测桩受到破坏,保持沉降观测的连续性(详见图3)。图3路基沉降点设置7 在填筑施工期内,每填筑一层应进行一次变形观测,如果相邻两层填筑间隔时间较长时,则每隔三天应进行一次观测;在预压期内每隔14天应进行一次变形观测;每次观测结果应进行整理、对比分析,用于严格控制填筑速率。一般认为:日沉降量≤10mm以及日侧向位移量≤5mm的情况下,路基是相对稳定的,可以连续施工。若观测结果超过上述规定,应立即停止填筑施工,分析原因,待路基稳定有保证后方可继续施工。2.5超载预压本工程软土地路基上有9座箱涵、通道等构造物,施工均采用反槽开挖法,即待软土路基填筑完成后并沉降相对稳定后再开挖沟槽进行结构施工。由于涵址处软土路基均采用砂垫层结合塑料排水板处理,软土地基排水固结的速度比较缓慢,箱涵等构造物的施工时间拖后,将会影响总工期。为了缩短工期,在确保路基填筑质量的前提下,我们采取相应措施,在箱涵等构造物中心桩号前后40~50m的范围内局部加快填筑速度,并采取超载预压的方法,加大软土固结的速度,缩短软土稳定时间。所谓的超载预压,就是路基实际填筑高度大于设计要求(包括路面结构层换算的填土高度),使软土在超过设计荷载的状态下排水固结。2.6反压护道7 本工程软土地基的下卧持力层横坡较大,软土在路基与其下卧层之间形成“软土楔体”,施工中容易造成失稳现象,尤其是“滑坡”现象。“滑坡”现象一般会发生在危险的一侧(左侧),为此,本工程在路基左侧坡脚处设置一个反压护道,增加软土路基的稳定性。软土路基稳定性分析如图4所示。图4路基稳定性分析图结束语综上所述,由于软土路基填筑施工受到软土路基承载力低、易失稳的限制,在施工中应充分地分析各种不利因素的影响,尽可能地采取必要的措施,精心施工,使软土路基填筑施工能够连续、顺利展开,确保路基填筑质量。参考文献:[1]齐飞,张禹.软土路基施工处理探讨[J].中国城市经济.2011(11)[2]李光荣.高等级公路软土路基填筑施工技术探讨[J].广东建材.2009(04)[3]周凯球,袁细红.浅谈高速公路软土路基填筑施工[J].广东科技.2009(08)7'