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发布时间:2020-08-19 13:27:16
碎石土方进行强夯施工有何特别之处
强夯的影响深度和水平影响距离与单击能密切相关,一般随单击能的增加而增加。众所周知,强夯机在施工过程中,会因为夯锤脱离脱钩器而产生非常大的冲击力,强夯法的有效实施靠的各个环节的紧密联系完成,事前的准备工作尤为重要。单击能1000kNm的影响深度约3.0-5.0m,水平影响距离2-3m,单击能3000kNm的影响深度约6.0-8.0m,水平影响距离3-4m对增强回填土的密实度,提高均匀性作用还是显著的。强夯施工使用碎石土方进行地基处理的特点如下:
一、孔隙率高、透性大:具有单粒构造的碎石土的孔隙较大,通常对水的排出供给了充沛的通道,故水易排出,因而具有渗透性大的特色,不会构成孔隙水压力。2基础措施:1)尽可能用钢筋混凝土桩基,单层民用建筑在膨胀土胀缩性较弱时,可采用砂垫层砂包的条形基础。孔隙率高、孔洞大、孔隙连通性好,也会构成压实/夯实过程中的较大沉降,桩基施工中会出现混凝土充盈系数过大的疑问。
二、久固结:因为在碎石土填筑过程中,尽管通常选用分层填筑、压实/夯实的技术,但其填土的性质,决议其不能到达充沛固结,别的受填筑施工技术的影响也很大。碎石填土层的欠固结特性,决议了必须考虑其工后沉降,以及填土段桩根底核算的负摩阻力疑问。
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?强夯法效果原理
1.动力置换原理,此项原理又可分为桩式置换原理和整式置换原理。所谓的桩式置换原理是指依托强夯的效果把碎石填入软土里,然后构成桩式碎石墩和碎石桩,它经过碎石内的摩擦角和墩间土地基的复合效果,对桩体平衡状况加以保持。强夯机法在某种程度上比其它加固办法更为广泛和有用,是一种简略,经济,施工快的地基处理的有用办法。而整式置换原理是经过强夯无穷的力气把碎石的全体挤进淤泥里。
2.动力固结原理,此项原理常被用于对细颗粒的饱满土进行处理,在动力固结原理之下,也即是无穷应力波因为很大冲击能量而在土体中构成,然后对土体的原有构造形成损坏,使部分土体液化,进而发作裂缝,添加排水通道,使孔隙水溢出,在孔隙水的压力散失今后,土体便会固结。膨胀土地基特性及对建筑的危害性分析膨胀土是一种其粘料成分主要由强亲水性矿物组成的高塑性黏土,多呈现坚硬或硬塑状态,强度一般较高,具有吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形,浸水后强度衰减,干缩裂隙发育的特征。
3.动力密实原理,此项原理主要是用于对非饱满、多孔隙、粗颗粒的土体进行加固强夯,它经过冲击力效果让土层中孔隙的体积减小,让土体愈加密实,然后增强土体的强度。在强夯法重锤强壮的效果之下土层路基构造里的土粒触摸点便会发作紧缩变形,然后加大土粒间触摸的面积,让土层更密实,增强路面承载的力度。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。在土层地基里,土粒并非满是均匀的椭圆形或圆形,也有一些片状的颗粒。在强夯法效果下,片状的颗粒会发作形变,然后使邻近土粒发作相对的位移,在土粒触摸处就会发作相对的运动。
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?强夯工程出现的地基总沉降分为哪几种情况
我们实施的一些强夯工程项目。针对地基方面,从机理上分析,地基总沉降可分为瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。
瞬时沉降主要来源于外荷载使土体在剪切作用而引起的侧向变形,由侧向挤出导致土体的位移变形在地基总沉降量中占有一定的比重。一般认为瞬时沉降有两部分组成: 一部分是由土体的弹性变形引起的;另一部分则由土体塑性区的发展引起。水流冲刷塌陷:这个需要从源头解决问题,一般需要找到水源,然后解决了水源剩下的就好处理了。目前,有关初始沉降的计算都针对前一部分沉降而言,对后一部分沉降计算目前还没有找到令人信服的计算方法,大多是在前一部分计算结果的基础上进行一些修正来考虑塑性变形的影响。
固结沉降是由于外荷载引起的超孔隙水压力的水力梯度促使水从土内排出,而应力增量转移到土骨架上而发生的沉降,这是一个与时间有关的过程,主要发生体积的变化。在规定的时间间隔后,按步骤逐次完成全部夯击遍数,***后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。固结沉降在总沉降量中所占的比例较大,固结变形持续时间较长,且与地基土的性质、土层厚度、排水条件和土体的固结系数有关。
次固结沉降是土体在附加应力作用下,因土骨架本身随时间的蠕变发展而产生的缓慢沉降。因此,次固结沉降又称蠕变沉降,它是工后沉降的主要组成部分。
一般来讲,瞬时沉降常用弹性理论求解;固结沉降多采用分层总和法,根据固结试验确定参数求解;次固结沉降常用分层总和法和根据蠕变试验的确定参数求解。
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