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发布时间:2020-07-01 23:58:10
?强夯机施工安全防护办法
非施工人员不得进入施工场所,而且施工人员进入场所需求佩带安全防护办法,施工方需求协调好各个施工公司的作业,这样能够让施工有条有理的进行。那么强夯施工需求用到哪些机械呢?
强夯对土体进行强力夯实,以行进地基强度、下降地基的紧缩性。其效果机理,主要是用很大的冲击能(一般为50~300t?m)使土中呈现冲击波和很大的应力,迫使土中的孔隙紧缩、土体部分液化,夯击点周围发生空位,构成超卓的排水通道,使土体固结。
强夯工程一般是选用大吨位夯锤,不少于80t,起重东西宜选用15t以上的履带式起重机或许其他专用的其间设备,起重才干应该大于夯锤分量的1.5倍。强夯机适用于粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基的深层加固。夯后地基强度可行进2~5倍,紧缩性可下降2~10倍。砂包、砂垫能隔离和调节胀缩力的传递,减少条形基础遭受拉裂的可能性。
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地基总沉降的情况
分层总和法与应力路径法怎样计算固结总沉降
我们先前分析了地基总沉降的三种情况,目前主要谈谈计算强夯地基固结总沉降的其中两种方法:
1、分层总和法
分层总和法假定土体为直线变形体,在外荷载下的变形只发生在有限的厚度范围内(即压缩层),将压缩层内的土体分层,分别求出各个分层的应力,然后利用室内压缩试验指标及土体应力应变关系求出各个分层的变形量并将其总和起来即为土体的终沉降量。分层总和法常采取e-p曲线和e-lgp曲线进行计算,前者未能考虑土体的应力历史状况,而后者能够克服这个不足,能够求出正常固结、超固结和欠固结情况下的沉降。但这两种方法都是假定土体在侧向不产生变形,而只在竖向上发生压缩,如此假定无侧向变形会导致沉降计算结果偏小。钢丝绳是强夯机械的重要零部件,一般钢丝绳首要检测润滑油是否足够,查看是否有开裂。
2、应力路径计算方法
应力路径法计算强夯地基的沉降量是指在荷载的作用下,强夯地基中各点的主应力的值及方向都随时间和荷载而变化,因而各点固结过程中的应力状态有显著差异,即应力路径不同。
该方法的计算过程为:
(1)计算某点的自重应力,并根据弹性理论计算附加应力引起的竖向和水平应力;
(2)进行三轴试验,士样现在自重应力下固结,然后加上附加应力,量取在附加应力作用下固结前后的垂直应变;
(3)用量取的两种应变差乘以土层的厚度,即得地基固结沉降量。该方法的优点是能考虑加荷方式和加荷速率的影响,但该方法过多地依赖室内试验,试验工作量大且试验技术要求很高,故在工程应用方面非常不便。
?地基强夯加固质量的多道瞬态瑞雷波CT检测
根据瑞雷波的频散特征,采用速度一深度剖面法可以探测出两个测点间不同频率成分f对应的相速度V。V随有效穿透深度H的变化。相速度V反映了其对应深度H之上介质的性质,将深度H以上的土体等效为均质土体,建立相速度V与土体物理力学参数(譬如,压实度λ或湿陷性系数δ)之间的相关关系,即可利用实测瑞雷波相速度对地基加固质量做出评价。复搅是在桩的一部分或桩的全长重复搅拌一次,其作用是:改进桩体的均匀性,如一次注浆不均匀时,可通过复搅调理,提高桩长方向上的均匀程度,一起,也使桩截面内的均匀性得到改进。
为实现地基强夯加固质量的多道瞬态瑞雷波CT三维连续扫描成像检测,在南水北调工程漳古段SG3标段中选择适当的场地进行现场瑞雷波方法试验检测。所选的试验场地位于里程桩号(75 100) ~(75 155 155)区段范围。 该段工程场地士层主要为Q壤土(局部夹黏士)、砂壤土,地表至深度4.3~9.5m具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.05,湿陷系数0~0.108,具有轻微至强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量0~48mm,湿陷量51~635mm,属于I (轻微)级~Ⅱ(中等)级非自重湿陷性场地,湿陷性土主要分布于地表至深度4.5~6.5m。为消除地基土体的湿陷性,对地基进行了强夯加固处理。经过强夯之后一些土质就会造成塌陷,这种塌陷其实需要前期进行测量,后期经过回填土进行解决。
在工程现场,按照一定的测点间距布置测线,多条测线构成测网覆盖全场。在地面用锤击方式激发瑞雷波,布置检波器拾取同一条测线上各测点的瞬态瑞雷波。同一测线上多个测点两两组合,形成连续分布的测点对,提取各测点对间传播的瑞雷波相速度一深度分布 (Vk-H),形成对测线下一定深度范围内土体的瞬态瑞雷波CT扫描。采用瑞雷波相速度的空间分布三维成像,由此反映地基土体强夯加固的效果。湿陷性黄土地基的处理办法有:土或灰土垫层、土桩或灰土桩、强夯法、重锤夯实法、桩根底、预浸水法等。
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