技术领域
本发明涉及浅层软弱土加固领域,尤其涉及一种浅层软弱土复合加固构造。本发明还涉及一种采用权上述浅层软弱土复合加固构造的加固浅层软弱土地基的方法。
背景技术
软土地基因含水量高、土质柔软承载能力较差,因此,要在软土地基上施工必须首先对软土地基进行加固处理,传统地基处理方法有包括换填垫层法、预压排水固结法、复合地基法、化学加固法等。其中,复合地基法包括砂桩、振冲(或沉管)碎石桩、灰土桩等,大面积处理费用较高,施工工期也比较长,无法满足工程费用和工期的要求;化学加固法包括灌浆法、喷射注浆法、深层搅拌法等,造价普遍偏高,容易污染土体;预压排水固结法作为相对廉价、有效的加固措施,但是施工繁琐,工期太长。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种浅层软弱土复合加固构造,该构造能够快速排出土体中的水分并直接与土体结合形成加固结构。本发明所要解决的技术问题还包括提供一种采用浅层软弱土复合加固构造的加固浅层软弱土地基的方法。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:浅层软弱土复合加固构造,包括框架式加固体,框架式加固体包括由多个具有尖端的加固过滤体构成,加固过滤体两侧带有挡板,加固过滤体上分布有滤孔并且内侧覆盖滤布,框架式加固体上端采用框架杆连接并加固,加固过滤体中自上而下插入有抽水管,抽水管下部带有进水孔,抽水管4通过管道连接水泵,所述加固过滤体上侧下凹区域填充有透水颗粒物。
优选,所述加固过滤体呈V形,所述加固过滤体的两侧端分别采用第一框架杆和第二框架杆连接加固,所述加固过滤体的中间采用中间架杆连接,所述中间架杆上对应每个加固过滤体中心位置设置有抽水管插孔,所述抽水管穿过所述抽水管插孔插入。
优选,所述加固过滤体上采用多道与本体一体成型的加固筋条沿着加固过滤体的形状连接形成连续加固件。
优选,所述加固过滤体呈锥体形状,锥体的上下两侧采用锥体框架杆连接并加固。
优选,加固过滤体中间带有桩孔,桩孔中带有自下而上的锥形盖体,透水桩穿透锥形盖体从桩孔打设入土体深处。
优选,所述框架杆包括纵向杆和横向杆,纵向杆和横向杆连接构成上部框架,所述加固过滤体架设在上部框架上,所述加固过滤体四角带有螺纹孔,所述上部框架上对应螺纹孔带有连接通孔,螺栓穿过连接通孔与螺纹孔形成螺纹连接固定。
本发明还提供了一种采用上述浅层软弱土复合加固构造的加固浅层软弱土地基的方法,包括以下步骤:
1)将框架式加固体运送到软弱土区域,并逐个并排铺设;
2)在框架式加固体上表面铺设滤布,滤布采用钢丝绑扎固定在框架式加固体上;
3)框架式加固体上侧下凹区域形成渗水区,向渗水区插入抽水管;
4)采用管道内端连接抽水管,管道外端连接水泵;
5)待水分渗入渗水区后采用水泵进行水分抽排,在水分抽排期间向框架式加固体下凹区域填入所述透水颗粒物;
6)持续抽排水分和填充透水颗粒物直至土体密实并达到目标承载力要求。
优选的,步骤5)中,将透水桩穿透锥形盖体从桩孔打设入土体深处,待水分渗入渗水区后采用水泵进行水分抽排,在水分抽排期间向框架式加固体下凹区域填入所述透水颗粒物,并在抽排完后向透水桩高压灌注高强混凝土,使高强水泥浆透过透水桩端部的透水孔,并在周围形成桩端加固体。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、可以将框架式加固体直接压入土体,并且能够使水分快速通过加固过滤体的滤孔和滤布汇集到过滤体朝上的下凹处中,并通过管道快速排出,并且在此过程中可以填充入透水颗粒物,透水颗粒物既可用提升承载力又不影响水分的抽排,因此能够提升排水效率,并且能够快速形成承载能力
2、具有尖端的加固过滤体能够被快速压入到软土地基中,并且加固过滤体下侧的上凹的部分又能够形成承载力,所有加固过滤体采用框架杆连接形成整体后又提升了整体承载能力,而且方便在工地直接组装成型,方便施工。
3、当加固过滤体上设置桩孔,可以穿过桩孔打设透水桩,该透水桩的构造即可打入土体承力层形成获得更好的支撑,并可在桩端处渗出高强混凝土的水泥浆形成更加稳定支撑,且具有更好的承载力,并可参与水分的抽排。
附图说明
图1为本发明实施例1提供的浅层软弱土复合加固构造的结构剖视示意图,其中加固过滤体上侧下凹处滤出有水分。
图2为图1的浅层软弱土复合加固构造的结构剖视示意图,其中加固过滤体上侧下凹处填充有透水颗粒物。
图3为图1中的浅层软弱土复合加固构造拆除抽排系统后的俯视示意图。
图4为本发明实施例2提供的浅层软弱土复合加固构造的结构剖视示意图,其中加固过滤体中心的桩孔处打设有透水桩。
图5为本发明实施例3提供的浅层软弱土复合加固构造的框架式加固体后是示意图。
图6为本发明实施例4提供的浅层软弱土复合加固构造的框架式加固体的结构剖视示意图。
图7为图6的俯视示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。框架式加固体
请参阅图1~3所示,本发明实施例1中,浅层软弱土复合加固构造,包括框架式加固体,框架式加固体可以采用环保高强塑料构成,框架式加固体包括由多个具有尖端的加固过滤体1构成,加固过滤体1两侧带有挡板,加固过滤体1上分布有滤孔并且内侧覆盖滤布2,滤布2采用土工布,框架式加固体上端采用框架杆3连接并加固,加固过滤体1中自上而下插入有抽水管4,抽水管4下部带有进水孔,抽水管4通过管道连接水泵14,所述加固过滤体1上侧下凹区域5填充有透水颗粒物6,透水颗粒物6可以采用矿渣、陶粒、透水陶粒和碎石。
上述加固过滤体1呈V形,所述加固过滤体1的两侧端分别采用第一框架杆31和第二框架杆32连接加固,所述加固过滤体1的中间采用中间架杆33连接,所述中间架杆33上对应每个加固过滤体1中心位置设置有抽水管插孔7,所述抽水管4穿过所述抽水管插孔7插入。所述加固过滤体1上采用多道与本体一体成型的加固筋条沿着加固过滤体的形状连接形成连续加固件,通过加固筋条的加固可以获得更好的强度。
参照图4所示,本发明实施例2与实施例1基本相同,其区别仅在于:加固过滤体1中间带有桩孔8,桩孔8中带有自下而上的锥形盖体,透水桩9穿透锥形盖体从桩孔8打设入土体深处。
参照图5所示,本发明实施例3与实施例1基本相同,其区别仅在于加固过滤体1的构造,该加固过滤体1呈锥体形状,锥体的上下两侧采用锥体框架杆10连接并加固。
参照图6~7所示,所述框架杆3包括纵向杆34和横向杆35,纵向杆34和横向杆35连接构成上部框架,所述加固过滤体1架设在上部框架上,所述加固过滤体四角带有螺纹孔11,所述上部框架上对应螺纹孔11带有连接通孔12,螺栓13穿过连接通孔12与螺纹孔11形成螺纹连接固定。
参照图1~7所示,本发明还提供了一种采用上述浅层软弱土复合加固构造的加固浅层软弱土地基的方法,包括以下步骤:
1)将框架式加固体运送到软弱土区域,并逐个并排铺设;
2)在框架式加固体上表面铺设滤布,滤布采用钢丝绑扎固定在框架式加固体上;
3)框架式加固体上侧下凹区域形成渗水区,向渗水区插入抽水管4;
4)采用管道内端连接抽水管4,管道外端连接水泵;
5)待水分渗入渗水区后采用水泵进行水分抽排,在水分抽排期间向框架式加固体下凹区域填入所述透水颗粒物6;
6)持续抽排水分和填充透水颗粒物6直至土体密实并达到目标承载力要求。
参照图4所示为了进一步提升承载力,步骤5)中,将透水桩9穿透锥形盖体从桩孔8打设入土体深处,待水分渗入渗水区后采用水泵进行水分抽排,在水分抽排期间向框架式加固体下凹区域5填入所述透水颗粒物6,并在抽排完后向透水桩9高压灌注高强混凝土,使高强水泥浆透过透水桩9端部的透水孔,并在周围形成桩端加固体。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
机译: 浅层土方法用填料等作为流化土和处置土
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