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发布时间:2020-01-23 23:58:14
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑至流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程。强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。考虑到“边界效应”,每个试夯区的面积不能太小,不宜少于3排夯点。
当进行试夯方案设计时,应根据地基条件、工程要求和设备等条件确定夯击参数和夯击工艺。应对主要工艺、参数进行必要的组合优化,通过效果测试和环境影响评价,提出一种或几种方案。试夯后应确定的强夯参数包括:夯击能量—锤重(包括选定夯锤静压力)和落距,单点夯击次数和夯击遍数,夯间距及布点间距,起夯面高程,达到饱和夯击能的场区平均夯沉量,停锤标准(锤击贯入度),遍间歇时间,有效加固深度,检测项目点位、合格指标等。
当场地表土软弱或地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,宜采用人工降低地下水位或铺填一定厚度的松散性材料,使地下水位低于坑底面以下2m。坑内或场地积水应及时排除。对饱和度较高、地下水位埋深较浅的地基,宜通过试夯确定有效的辅助措施,如是否设置竖向排水体或直接采用强夯置换工艺。
在有成熟经验的地区,当地质条件相同时,可不进行专门试夯,直接采用成功的工艺、参数。但在施工之前应进行小片试验性施工,以核实施工工艺和强夯设计参数是否符合现场地质条件。
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1、瑞雷波采集系统工作参数
由瑞雷波的频散特征可知,强夯施工工艺流程图,瑞雷波的高频成分反映的是浅部介质的特性,低频分则反映深部介质的特性。 波长λ、频率f与波速VR之间的关系为:
λ= V/f
由此可知,波长与频率成反比,频率越低,波长越长。所以,与“高频反映浅部, 低频反映深部”相对应的是“短波反映浅部,长波反映深部”
按探测目的深度要求(H=8m),所激发的探测瑞雷波长λ大值需达到10.13m。若按本场地工程夯实土体的较低波速值V= 200m/s考虑,本次瑞雷波检测的工作频段低频应达到20Hz左右,即可达到检测要求。
对于浅部土层的探测,主要依赖于瑞雷波中的高频成分。将探测的z浅深度定为1m,可以满足地基强夯处理质量检测要求。按H=lm考虑,仍取波速V=200m/s,瑞雷波的高频率达到160Hz即可。
综上所述,本次地基加固质量瑞雷波探测的工作频段应为20~160Hz。
瞬态瑞雷波频率成分的控制主要通过检波器的选择和激发锤质量大小实现。根据以往的工作经验和现场的试验激发,采用181b[11b(磅)=454g]大锤激发,利用SSJ-4.5型检波器拾取测点波动,可以满足本工程场地强夯加固质量对瞬态瑞雷波工作频段的要求。
2、现场瑞雷波采集通过现场瑞雷波采集,获得真实反映地基土体性质的瑞雷波信号,是地基强夯质量瑞雷波检测的关键环节。
高质量的瑞雷波记录图应该具备以下特点:
①信噪比高,瑞雷波信号明显,干扰信号微弱; ②瑞雷波震相初动清楚,同相轴连续;
③波动频率成分与探测深度范围匹配; ④在同一测点上多次采集波形重复性好。
影响瑞雷波采集质量的因素包括仪器工作状态、震源激发效果、干扰源的强度等,需根据具体情况采取恰当的措施,尽可能降低干扰因索的影响。
由于实验场地紧邻条临时便道,现场瑞雷波探测过程中场地车辆来往频繁,对瑞雷波采集形成严重干扰。为克服车辆干扰,根据便道车流密度,或者在车辆经过的间隔***发采集,或者请求车辆哲停等候,从而取得了满足瑞雷波信号提取婴求的现场记录。
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强夯法以其适用性效果好、造价低、工期短等优点,成为我国地基处理的一项重要技术。可提高地基土的强度(一般地基强度可提高2-5倍)、降低土的压缩性(压缩性可降低2-10倍)、增加密实度(可到达90%以上)、加固影响深度可达到6~10米、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。强夯置换墩地基加固设计如下:
一、强夯置换墩法的单击夯击能应根据地基土类别和设计处理深度等因素确定,必要时应根据场地试夯确定;强夯置换墩处理大面积地基加固之前应根据场地进行强夯试验,确定强夯机具、夯锤的重量及落距。
二、墩位一般采取正方形或等边三角形进行布置;久森强夯机租赁表示,强夯置换墩的深度、直径应根据上部结构对地基的承载力、稳定和沉降要的确定;夯坑内填充渗水性较好的材料,如碎石块、矿渣和其他粗颗粒材料等坚硬颗粒材料。
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