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时间:2019-10-17
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1、基于膨胀土变电站地基处理中方法探究【摘要】膨胀土是非常不稳定的一种高塑性质的粘土,我国的膨胀土分布面积是世界上面积最大,最广的国家之一。由于膨胀土中颗粒里的粘粒占总含量的百分之三十以上,所以其具有浓缩性,裂隙性和超固结性的特性,对气候的感应变化十分明显。在四川地区,许多新建的变电站都处在膨胀土的地区,所以如何解决变电站地基问题就变得很重要,因为一旦变电站的地基出现问题,膨胀土由于含水量的变化导致土地膨胀变形,最严重的会致使变电站破坏和变形,而且膨胀土对于建筑物的危害具有反复性,多发性和潜在性。本文结合多年来四川的
2、防治变电站膨胀土的成功经验,基于膨胀土变电站地基处理的方法研究做一些阐述,希望对于防治膨胀土有一定的借鉴意义。【关键词】膨胀土变电站地基处理1引语膨胀土作为一种极不稳定的非饱和土,高塑性粘土,在世界的分布范围十分广阔,因为膨胀土灾害的防治十分困难,很长时间以来国内外都对膨胀土的问题进行了有效的探索。就我国来说,已经发现膨胀土危害的地区已经有20多个地区。膨胀土作为一种特殊的粘土,具有多裂隙性,干缩湿胀性和超固结性等特性,其危害性不言而喻。基于膨胀土变电站的地基处理方法就变得很重要,因为一旦处理不好膨胀土的地基问题
3、,就会导致变电站的损坏和潜在安全隐患,四川地区作为膨胀土覆盖面面积比较广阔的地方,适合作为例子来说明基于膨胀土变电站地基处理中的方法,下面就让我们以四川地区的变电站为例子,谈一谈膨胀土的特性,工程条件及其状况和具体的地基处理方法。2膨胀土的特点从外貌上面来看,膨胀土的表面有许多不规则的网状裂缝,将膨胀土分割成各种块体,裂痕具有次生与原生的区别,原生的裂缝大多为闭合的状态,常呈腊状光泽,裂隙面光滑,在暴露地表,由于风化的作用裂缝就张开了。次生的裂缝主要以风化型为主,多在半干旱的地区,特别在年蒸发量大的地区,裂土湿胀
4、干缩的效应非常明显,使得裂土的风化更为严重。因为土地不连续,裂缝密布,降水的侵蚀,湿胀干缩反复,恶化了变电站等工程的实施环境。至于膨胀土的超固结性,由于在很长的地质年代里,裂土承受了上面地层的压力,就处于超固结状态,使得它的压强降低。膨胀土的膨胀性与它的组成中的粘土矿物的成分有关,因为裂土的缝隙发育,水体侵蚀导致土体膨胀,地基开挖后由于卸载引起应力释放使得土体变形,还可能使已有的工程防护建筑开裂。膨胀土的膨胀还可能使变电站上部结构破坏开裂,最终由于膨胀土地基强度的下降,变形,地基呈不均匀的下降,引发变电站安全事故
5、。3变电站工程条件极其状况中国四川地区建设的变电站主要由配电综合楼,室内设备及基础,道路,电缆沟,变压器及基础及室外设备构成。根据调查显示,部分变电站处在膨胀土地区,这就需要对其进行一定的处理。变电站所处的四川地区,区域差异较明显,东部冬暖,夏热,春旱,多云雾,秋雨,生长季长,少日照。西部则冬长,寒冷,日照充足,基本无夏,降水集中,雨季分明。整体气候垂直变化大,气候类型多,气象灾害种类多,发生频率高,范围大,主要是干旱,暴雨洪涝和低温等。四川盆地为中亚热带湿润气候区,即四川盆地及周围山地,该区全年温暖湿润,年均温
6、16〜18£,气温日较差小,年较差大,冬暖夏热。由于上述的物理气候环境所致,四川地区变电站的地基膨胀土,是一种失水收缩,吸水膨胀,变形能力很强的泥土。因为其变化无常,使变电站的设计标高与实际现场标高有很大的出入。膨胀土地基的渗透性也比较差,雨季积水难以渗透到3米以下,哪怕一直在降雨,土层也只湿润2米左右。在充分认识膨胀土的潜在危害之后,对于变电站的设计,施工就需要采取一定的措施来防治可能引发的安全隐患。4变电站地基处理方法就目前国内外有很多关于处理膨胀土地基的方法,我们主要从基础处理与土壤处理方面针对变电站工程提
7、出几种处理方法,以便比较,以选择最合适变电站工程的处理措施。4.1换土法换土法就是将膨胀土部分或全部都挖掉,填充以非膨胀性的砂土,粘土,灰土等,用来减少或消除由于地基膨胀变形。换土法的本质是通过回避膨胀土的工特点,从源头来改善地基状况。这是膨胀土地基处理中较为简单且有效的方法。至于膨胀土换土的厚度是由膨胀变形的程度来决定,剩余膨胀土的膨胀变形控制在一定范围内。然后根据各地气候环境的不同来确定换土的厚度,一般采用1—2m,膨胀土换土用2m,中等膨胀土用1-1.5米,具体的换土厚度还是应该根据该地区实际气候土壤状态进
8、行调整,换土的最大厚度不好不要超过3米。换土法在膨胀土地基土层较薄的情况比较适用与可靠,可彻底解决膨胀土所带来的安全隐患。4.2垫层法垫层法和换土法的施工基本相同,主要应用于膨胀土地基土层较薄,变形不大的情况下。对于膨胀土层比较厚的地基可以采用部分替换,挖除,铺设碎,砂石来垫层防止膨胀土膨缩变形引起危害。垫土法的主要作用是减少膨胀土地基的变形和调节地基不均匀沉降,而且砂土
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