Ⅰ 淤泥软土地基该怎么处理
淤泥软土地基处理方法
1、桩基法,当淤土层较厚,难以大面积进行深处理,可采用打桩办法进行加固处理。而桩基础技术多种多样,早期多采用水泥土搅拌桩、砂石桩、木桩,目前很少使用。
2、换土法,当淤土层厚度较簿时,也可采用淤土层换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土及采用沉井基础等办法进行地基处理,鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,一般应就地取材,以换填泥土为宜。换土法要回填有较好压密特性土进行压实或夯实,形成良好的持力层,从而改变地基承载力特性,提高抗变形和稳定能力,施工时应注意坑边稳定,保证填料质量,填料应分层夯实。
3、灌浆法是利用气压、液压或电化学原理将能够固化的某些浆液注入地基介质中或建筑物与地基的缝隙部位。灌浆浆液可以是水泥浆、水泥砂浆、粘土水泥浆、粘土浆及各种化学浆材如聚氨酯类、木质素类、硅酸盐类等。
Ⅱ 土壤质地的改良措施有哪些,土壤质地可以分为哪三类
1、增施有机肥:有机肥可提高粘质土、砂质土中的OM含量,OM的粘结力、粘着力比砂粒更强,这有利于克服粘土过粘、砂土过砂的缺点。2、掺粘或掺砂:将砂土掺入粘土地中,将粘土掺入砂土地中,这样也能达到改良土壤质地的效果。3、翻淤压砂:在土壤砂粘相间的情况下,可将表土翻至一边,再将下层土翻到表面,让上下层的土壤混合。
一、土壤质地的改良措施有哪些
1、增施有机肥
(1)增施有机肥可提高粘质土、砂质土中的OM含量,继而起到改良作用,OM的粘结力、粘着力均大于砂粒(但小于粘粒),有利于解决粘土过粘、砂土过砂的问题。
(2)OM还能促进土壤结构的形成,疏松粘土,增加砂土的保肥性。
2、掺粘或掺砂
在粘土地中掺入砂土,在砂土地中掺入粘土(比如河沟内的淤泥),这样也能达到改良土壤质地的效果。
3、翻淤压砂
若土壤砂粘相间,可先将表土翻至一边,再将下层土翻到表面,混合上下层的土壤,这样也能起到改良作用。
4、引洪漫淤
(1)对于江河沿岸的砂质土壤,可利用洪水中携带的泥砂来改良粘土、砂土。
(2)引洪漫淤改良砂土时要提高进水口,这样可让砂粒的流入量减少;引洪漫砂时要降低入水口,这样可引入更多的粗砂。
5、耕作管理
根据实际土壤质地采取不同的耕作管理方法。
二、土壤质地可以分为哪三类
1、壤土
(1)土壤颗粒中含有的砂粒、黏粒、粉粒适中,粒径介于0.2-0.02毫米之间,质地在砂土和黏土之间,但又具备二者的优势。
(2)此类土壤的保水能力、保温能力、通风性能良好,耐干旱和洪涝,抗压力较强,容易培养成高产量的土壤。
2、砂土
(1)此类土壤的养分含量较少,保水育肥能力较差,温度变化较快,但透气性良好,容易栽培作物。
(2)种植时要注意选择耐旱品种,及时灌溉,提供充足的水分,同时要采取轻施、勤施的施肥方法。
3、黏土
(1)黏土是指只有少量沙粒的黏性土壤,水分在此类土壤中不易下渗,可塑性较高。
(2)黏土一般由地表的硅酸盐矿物经风化后形成(主要成分为氧化硅、氧化铝),其颗粒较大,成分接近原物,所以也被称为原生黏土、一次黏土。
(3)此类土壤的颜色多为白色,且具有耐火能力,可作为制作瓷土的原料。
Ⅲ 淤泥质土地基处理的方法
淤泥质土的地基处理方法主要有:
(1)真空预压法;
(2)堆载与真空预压联系法;
(3)砂井地基排水固结法;
(4)搅拌桩地基加固法;
(5)旋喷桩地基加固法;
(6)CFG桩地基处理法;
(7)劲性水泥土植桩法。
Ⅳ 淤泥土怎么改良能种植
1、增施有机肥。通过加大有机肥施用量,将砂土凝结成小土团改变砂土松散、无结构的不良状况,提高养分的吸收储存;将黏土粘结的大土块碎裂成大小适中的土块,增加土壤的通透性,弥补土壤质地过砂、过粘带来的缺陷。
2、掺杂客土,改良土质。将质地过砂、过粘的土壤(客土)掺和到过粘或过砂的土壤(本土)中去改变本土质地,改良的深度范围为土壤耕作层。沙土掺黏的比例无明确要求,而黏土掺沙要求沙的掺入量比需要改良的黏土量大。
3、翻淤压砂,翻砂压淤。当某地的底层与耕层土壤差别较大时,可以通过耕翻,将底土作为客土,翻动起来与耕层土混合,达到调节耕层质地目的。
4、引洪漫砂。洪水中所带的淤泥来自于地表肥沃的泥土,将洪水有控制的引入农田,可以通过沉淀,增加砂土的土层厚度,改良质地,肥沃土壤。
5、不同土质,不同措施。砂土整地时,畦低一些,垄宽一些,播种深一些。播种后要镇压接墒,肥料少量勤施;粘土整地时候,要求畦高垄窄。尽量冬耕晒田,多放水晒田,播种浅一些,以利出苗。
Ⅳ 淤泥改良的方法
1.水下清淤: 抓斗式清淤、 泵吸式清淤、 普通绞吸式清淤
水下清淤一般指将清淤机具装备在船上,由清淤船作为施工平台在水面上操作清淤设备将淤泥开挖,并通过管道输送系统输送到岸上堆场中。水下清淤有以下几种方法。
a.抓斗式清淤:利用抓斗式挖泥船开挖河底淤泥,通过抓斗式挖泥船前臂抓斗伸入河底,利用油压驱动抓斗插入底泥并闭斗抓取水下淤泥,之后提升回旋并开启抓斗,将淤泥直接卸入靠泊在挖泥船舷旁的驳泥船中,开挖、回旋、卸泥循环作业。清出的淤泥通过驳泥船运输至淤泥堆场,从驳泥船卸泥仍然需要使用岸边抓斗,将驳船上的淤泥移至岸上的淤泥堆场中。
抓斗式清淤适用于开挖泥层厚度大、施工区域内障碍物多的中、小型河道,多用于扩大河道行洪断面的清淤工程。抓斗式挖泥船灵活机动,不受河道内垃圾、石块等障碍物影响,适合开挖较硬土方或夹带较多杂质垃圾的土方; 且施工工艺简单, 设备容易组织, 工程投资较省,施工过程不受天气影响。 但抓斗式挖泥船对极软弱的底泥敏感度差, 开挖中容易产生“掏挖河床下部较硬的地层土方, 从而泄露大量表层底泥, 尤其是浮泥” 的情况; 容易造成表层浮泥经搅动后又重新回到水体之中。 根据工程经验[3-5] , 抓斗式清淤的淤泥清除率只能达到 30% 左右, 加上抓斗式清淤易产生浮泥遗漏、 强烈扰动底泥, 在以水质改善为目标的清淤工程中往往无法达到原有目的。
b.泵吸式清淤:也称为射吸式清淤,它将水力冲挖的水枪和吸泥泵同时装在1 个圆筒状罩子里, 由水枪射水将底泥搅成泥浆, 通过另一侧的泥浆泵将泥浆吸出, 再经管道送至岸上的堆场, 整套机具都装备在船只上, 一边移动一遍清除。 而另一种泵吸法是利用压缩空气为动力进行吸排淤泥的方法, 将圆筒状下端有开口泵筒在重力作用下沉入水底, 陷入底泥后, 在泵筒内施加负压, 软泥在水的静压和泵筒的真空负压下被吸入泵筒。 然后通过压缩空气将筒内淤泥压入排泥管, 淤泥经过排泥阀、 输泥管而输送至运泥船上或岸上的堆场中。
泵吸式清淤的装备相对简单,可以配备小中型的船只和设备,适合进入小型河道施工。一般情况下容易将大量河水吸出,造成后续泥浆处理工作量的增加。同时,我国河道内垃圾成分复杂、大小不一,容易造成吸泥口堵塞的情况发生。
c.普通绞吸式清淤:普通绞吸式清淤主要由绞吸式挖泥船完成。绞吸式挖泥船由浮体、铰绞刀、上吸管、下吸管泵、动力等组成。它利用装在船前的桥梁前缘绞刀的旋转运动,将河床底泥进行切割和搅动,并进行泥水混合,形成泥浆,通过船上离心泵产生的吸入真空,使泥浆沿着吸泥管进入泥泵吸入端,经全封闭管道输送(排距超出挖泥船额定排距后, 中途串接接力泵船加压输送) 至堆场中。
普通绞吸式清淤适用于泥层厚度大的中、大型河道清淤。普通绞吸式清淤是一个挖、运、吹一体化施工的过程,采用全封闭管道输泥,不会产生泥浆散落或泄漏; 在清淤过程中不会对河道通航产生影响, 施工不受天气影响, 同时采用 GPS 和回声探测仪进行施工控制, 可提高施工精度。 普通绞吸式清淤由于采用螺旋切片绞刀进行开放式开挖, 容易造成底泥中污染物的扩散, 同时也会出现较为严重的回淤现象。 底泥清除率一般在 70%左右。 另外, 吹淤泥浆浓度偏低, 导致泥浆体积增加, 会增大淤泥堆场占地面积。
2. 环保清淤
环保清淤包含两个方面的含义,一方面指以水质改善为目标的清淤工程,另一方面则是在清淤过程中能够尽可能避免对水体环境产生影响。环保清淤的特点有:①清淤设备应具有较高的定位精度和挖掘精度, 防止漏挖和超挖, 不伤及原生土;②在清淤过程中,防止扰动和扩散, 不造成水体的二次污染, 降低水体的混浊度, 控制施工机械的噪音,不干扰居民正常生活;③淤泥弃场要远离居民区, 防止途中运输产生的二次污染。
环保绞吸式清淤是目前最常用的环保清淤方式,适用于工程量较大的大、中、小型河道、湖泊和水库,多用于河道、湖泊和水库的环保清淤工程。环保绞吸式清淤是利用环保绞吸式清淤船进行清淤。环保绞吸式清淤船配备专用的环保绞刀头,清淤过程中,利用环保绞刀头实施封闭式低扰动清淤,开挖后的淤泥通过挖泥船上的大功率泥泵吸入并进入输泥管道,经全封闭管道输送至指定卸泥区。
环保绞吸式清淤船配备专用的环保绞刀头具有防止污染淤泥泄漏和扩散的功能,可以疏浚薄的污染底泥而且对底泥扰动小,避免了污染淤泥的扩散和逃淤现象,底泥清除率可达到95% 以上; 清淤浓度高, 清淤泥浆质量分数达 70% 以上, 一次可挖泥厚度为 20~110 cm。 同时环保绞吸式挖泥船具有高精度定位技术和现场监控系统, 通过模拟动画,可直观地观察清淤设备的挖掘轨迹; 高程控制通过挖深指示仪和回声测深仪, 精确定位绞刀深度, 挖掘精度高。
淤泥固化技术处理
清淤泥浆的初始含水率一般在80% 以上, 而淤泥的颗粒极细小, 黏粒含量都在 20%以上, 这使得泥浆在堆场中沉积速度非常缓慢, 固结时间很长。 吹淤后的淤泥堆场在落淤后的两三年时间内只能在表面形成 20 cm 左右厚的天然硬壳层, 而下部仍然为流态的淤泥, 含水率仍在1. 5 倍液限以上, 进行普通的地基处理难度很大。 堆场表层处理技术则是利用淤泥堆场原位固化处理技术, 人为地在淤泥堆场表面快速形成一层人工硬壳层, 人工硬壳层具有一定的强度和刚度, 满足小型机械的施工要求, 可以进行排水板铺设和堆载施工, 从而方便对堆场进一步的处理。 人工硬壳层的设计是表层处理技术的关键, 主要考虑后续施工的要求, 结合下部淤泥的性质, 通过试验和模拟确定硬壳层的强度参数和设计厚度, 人工硬壳层技术又往往和淤泥固化技术相结合形成固化淤泥人工硬壳层, 也可以利用聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) 颗粒形成轻质人工硬壳层则效果更佳。
最新的清淤技术目前有以下几种:
a. 高浓度原位环保清淤方法。由于目前常用的环保清淤方法清淤出的淤泥浓度在15%~20%左右, 水分子的体积要远大于土颗粒的体积, 清淤泥浆的体积大约为颗粒的4~5倍。这些高含水泥浆往往需要较大的堆场进行放置, 很多清淤工程因为堆场场地的问题而受到严重制约。 高浓度原位环保清淤能够降低清淤过程中泥浆的增容率, 在中间输送过程中可以使泥浆含水率得到降低, 将淤泥直接变成可以用于填土的土材料使用。 因此, 为了节省占地和降低整个清淤和淤泥处理的成本, 高浓度原位环保清淤技术已经成为未来
的发展趋势。
b. 堆场淤泥快速排水技术。目前大多数内河清淤的淤泥都在堆场中堆放。淤泥堆场经过地基处理,解决其长期沼泽状态的问题后可用于建设、景观、农田利用的土地。而这一地基处理过程就是淤泥固结排水的过程。淤泥黏粒含量高,透水性差,在自重作用下的固结时间长,自重固结后的强度低。淤泥的快速排水固结问题成为一个亟待解决的问题。软黏土地基使用的真空预压法和堆载预压法,对于淤泥往往难以发挥良好的效果。淤泥含水率极高,处于流动状态,颗粒之间的有效应力非常低,在高压抽真空的状态下淤泥颗粒会和间隙水一起流动,从而使排水板出现淤堵而无法排水。如何解决排水系统的淤堵问题成为淤泥快速排水的关键。堆场淤泥快速排水技术是在淤泥内铺设多层多排水平排水通道,其层间距、排间距都在60~80 cm左右, 以形成高密度泥下排水网络。将该网络与地面密封的水平排水管密封连接, 再与射流排水装置连接后抽气抽水, 可加快淤泥的排水速度。 目前这一技术开发和其中的关键问题尚处于探索的初期阶段。
淤泥资源化利用技术
淤泥资源化利用技术包括把淤泥制成砖瓦的热处理方法。热处理方法是通过加热、烧结将淤泥转化为建筑材料,按照原理的差异又可以分为烧结和熔融。烧结是通过加热800~1 200℃,使淤泥脱水、有机成分分解、粒子之间黏结,如果淤泥的含水率适宜,则可以用来制砖或水泥。熔融则是通过加热1 200~1 500℃使淤泥脱水、有机成分分解、无机矿物熔化,熔浆通过冷却处理可以制作成陶粒。热处理技术的特点是产品的附加值高,但热处理技术能够处理的淤泥量非常有限,比如普通制砖厂1年大概能消耗淤泥5万m3, 不能满足目前我国疏浚淤泥动辄上百万立方米发生量的处理需求, 从淤泥的大规模产业化处理前景来讲, 固化、 干化、 土壤化的淤泥资源化利用技术是具有生命力的, 若与堆场处理技术相结合则更能显示出效益。
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Ⅵ 土壤质地改良的方法有什么
粘质土:粘重紧实、通透性差,早春土温不易升高,称“冷性土”。早春不利于播种出苗,在起苗时容易断根。砂质土:养分含量低,保肥性差,在炎热季节可导致幼苗“灼伤”、失水,肥料浓度过高易“烧苗”。
渣砾质土壤也有严重的土壤肥力缺陷。 1、掺沙子或砂土,是最根本方法。
改良前,应先测定土壤的机械组成,计算掺沙(砂)量。河沙(0.5——0.1毫米)最好。风积沙,应去除>2毫米的部分。海岸沙,应将盐分洗掉。
2、翻砂压淤。在冲积母质中,粘土层的下面有砂土层(腰砂),可采用深翻措施。
3、施用膨化岩石类。珍珠岩、膨化页岩、岩棉、陶粒、浮石、硅藻土等。在草坪建植中,不要用粉煤灰或炉渣(碱性)。
4、施有机肥。施C/N高的有机物料时,应配合氮肥的使用。 1、掺入粘土、河泥、塘泥等。
2、翻淤压砂。3、施用腐熟的细质有机肥、泥炭。
4、翻压绿肥。 1、对耐旱的树木、灌木,渣砾含量<30%时,可以不改良。
2、栽花、种草时,大的渣砾应尽量挖走。必要时要过筛,去除渣砾。
3、渣砾过多如超过50%时,植物无法生长,应掺土或采用换土的方法
Ⅶ 改良土壤常用的方法有哪三种
土壤改良方法有三种,分别是:一是增施有机肥料,促进有机质含量的提高。改良盐碱土的最基本方法是切断表土与底土的毛细管的联系。可使有机肥料转化成的腐殖质,促使表土形成团粒结构,起到压盐的作用。所以深耕结合大量施入有机肥料是有效措施。二是农业生物措施,包括平整土地、土壤培肥、种植耐碱作物与绿肥。三是化学改良措施,主要是使用土壤改良剂。
Ⅷ 土壤改良方法有哪些
1.有计划地轮作换茬。合理安排不同蔬菜,并尽量考虑不同蔬菜的科属类型、根系深浅、吸肥特点及分泌物的酸碱性等。
2.定期进行土壤消毒。
(1)药剂法。可用福尔马林拌土或用硫磺粉熏蒸的方法杀菌。
(2)日光法。夏季闲茬时期,撤掉棚膜,深翻土壤,利用阳光中的紫外线杀菌。
(3)高温法。高温季节,灌水后闷棚,也可采取给土壤通热蒸汽的方法杀虫灭菌。
(4)冷冻法。冬季严寒,把不能利用的保护地撤膜后深翻土壤,冻死病虫卵。
3.改良土壤质地。
(1)蔬菜收获后,翻土壤,把下层含盐较少的土壤翻至层与表土充分混匀。
(2)适当增施腐熟的有机肥,以增加土壤有机质的含量。
(3)对表层土含盐量过高或pH值过低的土壤,可用肥沃土来替换。
(4)经济技术条件许可者,可进行无土栽培。
4.以水排盐。
(1)闲茬时,浇大水,表土积聚的盐分下淋以降低土壤溶液浓度。
(2)夏季蔬菜换茬空隙,撤膜淋雨或大水浸灌。使土壤表层盐分随雨水流失或淋溶到土壤深层。
5.科学施肥。
(1)根据土壤养分状况、肥料种类及蔬菜需肥特性,确定合理的施肥量或施肥方式,做到配方施肥,以施用有机肥为主,合理配施氮磷钾肥,化学肥料做基肥时要深施并与有机肥混合,作追肥要“少量多次”,并避免长期施用同一种肥料,特别是含氮肥料。
(2)科学选肥,注意生理酸性肥料与生理碱性肥料的交替搭配。当土壤已经酸化或必须施用酸性肥料时,可在肥料中掺入生石灰来调节;当土壤酸化严重并想迅速增加pH值时,可施加熟石灰,但用量为生石灰的1/3~1/2,且不可对正在生长植物的土壤施用。
(3)提倡根外追肥。根外追肥不会造成土壤破坏。
(4)慎施微肥。一般情况下,要用有机肥来提供微量元素,如施用微肥一定不要过量。
6.种耐盐作物。蔬菜收获后种植吸肥力强的玉米、高粱、甘蓝等作物,能有效降低土壤盐分含量和酸性,若土壤有积盐现象或酸性强,可种植耐盐性强的蔬菜如菠菜、芹菜、茄子等或耐酸性较强的油菜、空心菜、芋头等,达到吸收土壤盐分的目的。
Ⅸ 土壤改良的方法有哪些
土壤改良的方法:
1、土地深耕
有些种植户耕地深度只有10厘米!这样耕地是不对的,长期这样耕地会导致土壤耕作层变浅、耕地逐渐板结严重,土地保墒性、透气性差,降低农作物产量!
正确的耕地深度应该是20-30厘米!这样的土地深耕才能让土壤通风透气,才可以打破犁底层,改善耕层构造,才可以起到不错的抑制效果。
2、合理选肥
种植户合理的选肥很重要!常用化肥的致盐能力由高到低的排列顺序为:氯化铵>氯化钾>硝酸铵>硫酸钾>尿素>三元复合肥>二元复合肥。由此可见,含氯化肥的致盐力较强,其次是硝酸盐、硫酸盐肥料,大棚土壤施用时要特别注意!
3、增施有机肥
有机肥经过土壤中的微生物分解后,会转化形成腐殖质,在一定程度上,能降低土壤碱性。另外,有机肥在分解过程中也会产生一定的有机酸,这样就能酸碱中和,起到缓解盐渍化的目的。
种植户需要注意一点,使用有机肥时,如果是使用粪肥,一定要用彻底腐熟的粪肥!不然会引起种子不发芽、烧苗、烧根,土壤盐渍化还越来越严重!
4、增施微生物菌肥
微生物菌肥中的有益菌可以加速土壤有机质的分解,促进团粒结构形成,从而打破土壤板结,调节和改善土壤的保水、保肥、透气性能,让土壤更适合作物生长。
不过种植户需要注意它不能和杀菌剂、杀虫剂、除草剂和含硫化肥(如硫酸钾、稻草灰)、过酸或过碱的肥料等混用,或者直接将菌肥撒地表,不能在高温干旱,零下温度条件下施肥,不能把菌肥和未腐熟的农家肥混用,这些情况都很容易杀死菌肥中的生物菌。
5、多用腐殖酸类肥料
腐殖质是形成团粒结构的主要成分,而腐殖质主要是依靠土壤微生物分解有机质得来的。因此,向土壤直接补充足量的腐殖酸可以大大提高团粒结构形成的数量,从而改善土壤板结问题。
种植户要注意施用时的温度,一般温度在18度以上,但不能高于38度,因为腐植酸类肥料在天冷的情况下见效慢,而温度过高,就会降低干物质的积累,效果就会不好。
Ⅹ 基坑回填土(为粉质粘土)含水率过大采用什么材料以及方法回填
一、
地基和基础是建筑工程施工中很重要的一个部分,要求地基土和回填土应有足够的强度和稳定性,不能产生破坏和较大的变形(如湿陷、冻胀、膨胀收缩等不能过大),否则将会使建筑物遭受破坏,从而无法满足使用要求。
填土原料的选用:碎石类土、砂土可用于下层填料,粘性土可用作各层填料,淤泥质土一般不能用作填料。填方土料含水量的大小,直接影响到夯实(碾压)质量。一般砂土的最优含水率在8-12%,粘土的最优含水率在19-23%。在大面积回填土施工前,应先试验,以得到符合密实度要求条件下的最优含水量和最小夯实(碾压)遍数。含水量过小,不易夯实(碾压)密实;含水量过大,则易成橡皮土(又称弹簧土)。
当含水量大时,应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或石灰等其它吸水性材料等措施。
在回填土施工时,应及时进行降排水。针对具有冻胀性质的回填土,为避免施工和使用期间的雨水、地表水、生产废水和生活污水等浸入地基,可采用挖排水沟等方式做好排水设施。
二、含水率过大粉质粘土可采用翻晒处理、掺入石灰进行改良等措施,如基坑土含水量严重超标难以处理,就必须置换其他合格的填土原料,如:灰土、经过处理的建筑垃圾土、碎石、砂土等。我在施工中处理关键部位棘手问题的时候就本着“宁过勿欠”的原则,可结构强度做得比正常标准高一些,也不想在工程隐蔽后因不可预见的因素造成工程质量事故。