第二,部分消除地基土液化的措施。在这种措施中,最关键的是处理液化地基土层的深度。当液化土层比较厚时,技术人员应当注意液化土层处理的深度不一定是液化土层的下界,也就是说在处理液化土层的深度之下仍然有未经处理的部分残留液化土层。一是对液化地基进行处理时,应当使处理后的地基液化指数减少,其中当液化土层的深度为15米的时候,液化指数值应当小于4,而当液化土层的深度达到20米的时候,液化指数值应当小于5,而且这也是处理后的地基液化指数最高限。二是可以增加地基中非液化土层上部土层的厚度,合理全面的改善建筑物周边排水设施,这在规划设计建筑物之初,设计人员就应当注意的,比如在一些地震的填方区域,增加了填土的厚度,就使得地基土液化现象有所改善。三是可以强夯的方法。在建筑物当中,技术人员可以合理选择一定的单位面积进行积夯击能,增加单点夯击的点数和单点夯沉量,从而有效提高地基的承载能力,以及有效消除饱和砂土液化。
第三,减轻地基土液化影响的措施。这种措施大多是做好地基液化土层基础和上部结构的处理。基础埋置的深度和地面面积及基础的偏心大小、位置等对液化土层的影响是不同人们忽视的。因此,在处理液化地基时,可以选择整体性且刚度大的基础形式,如十宇交叉条形基础。而对于上部结构,适宜采用一些轻型的材料以减轻上部结构所承受的重力和压力,并要合理全面布置上部结构,在满足建筑物功能的前提下,使得基础部分能够整体化和呈现出对称性,同时还要合理设置管道等位置。
3 结语
综上所述,地基土液化问题频发,不容忽视,足以引起相关技术人员的重视,因为地基土液化不仅仅影响着建筑物工程的安全,也会影响到地基安全与复合地基的施工。技术人员在判定地基土液化的等级时应当小心谨慎,正确合理利用液化指数计算公式。而在采用防治措施时,应当根据具体问题具体分析从而采用不同的措施。如采用振锤振密措施就能够有效处理地基土液化问题,特别是在地基补救的工程中,振冲碎石桩具有在施工时质量可靠、液化处理效果良好的特征。
参考文献
[1] 陈育民,高星,刘汉龙.砂土.化流动变形的简化方法[J].岩土力学,2013(34).
[2] 宋达,郑凯.地震引起的地基土液化分析[J].四川水泥, 2016 (7).
[3] 侯晓宁.振冲碎石(砂)挤密桩法处理液化地基分析[J].河南建材, 2017(1).
[4] 成晓萍.谈地基土液化的成因及防治措施[J].山西建筑, 2014,(40).
[5] 牛琪瑛,刘建君,刘少文,张明,郭英. 碎石桩与水泥土桩加固液化地基的数值模拟研究[J] ,岩土工程学报.2011(S1)
作者简介
王亚奇:1984年生,男,河南洛阳,河南省交通规划设计研究院股份有限公司、中级职称、硕士,工程地质勘察。