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发布时间:2020-09-19 02:52:51
?强夯地基的重要性
强夯地基是修建的根底过程,相同也是完结修建工地后续建造使命的条件。地基的结实程度决议了修建物的抗灾祸才能、运用年限、安全系数等质量要求。
所以在每个修建工地根底的也是重要的施工就是强夯地基。尽管这项作业没有像修建造计、修建建造、修建装修等其他作业的杂乱程度和较高的规划感,在曾经可以说是简略的体力活,在现代的大型修建工地仅仅简略地
不管你是生活在城市的人仍是生活在乡村的人,我相信你必定见过路旁边正在施工的楼盘、修建物或者是家里盖起来的新房子,可是你了解修建行业吗?你知道关于一个修建物来说重要的是什么吗?你知道一栋房子或者是一个修建物的完结需求多少人的尽力吗?
假如你不是修建业的行家我知道你是不了解的。一个修建物的面世重要的是坚实的地基,只要有个巩固的地基修建物才有可能有更长的运用寿命并且在各种自然灾祸中幸存,尤其是。
机器作业,可是却对整个修建物起着决议性效果。所以强夯地基是修建的根底,应该遭到修建公司、修建造计者、修建工人的高度重视。
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强夯地基施工之膨胀土地
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。我国膨胀土分布广泛,广西、云南、湖北、江苏、广东等地均有不同范围的分布。利用膨胀土作为建筑物的地基时,若在施工中没有采取必要的措施进行地基处理,往往会给建筑物带来危害,主要表现为建筑物的基础外移、房屋开裂(山墙倒八字形缝,外纵墙下部水平缝)、地坪开裂等事故。以南宁为例,据有关资料显示,南宁地区膨胀土成分含有较多的亲水性强的蒙脱石、伊利石等膨胀性物质,黏粒含量高,粒径<0.002mm的胶体颗粒含量>25%,塑性指数IP在17~32之间,自由膨胀率超过40%,因此该地区的膨胀土具有非常明显的湿胀干缩效应。由于上部作用荷载不同,使得地基土体在强烈的胀缩循环过程中受到不同程度的限制,导致基础产生不均匀沉降,从而使得上部轻型结构中产生超出墙体承载能力的附加拉力和剪力,墙体出现裂缝。对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有巨大的差别。据不完全统计,我国在膨胀土地区修建的各类工业与民用建筑物,因地基土胀缩变形而导致损坏或***的超过1000万m2。
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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。对于粘土地基,土体的渗透系数小于10-8~10-9久森强夯施工时孔隙水压力消散缓慢,因此应分遍夯击,并且时间间隔以孔压完全消散为依据。
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。
一、强夯置換碎(块)石墩的体形和深度检测
目前强夯换碎(块)石墩的体形和深度常用检测方法主要有开挖、钻孔、重型动力触探、探d雷达和瑞雷波法等。开挖检验比较直观、结果可靠,但费用高、实施难度较大,对一般的工程很少用。仅在大型工程使用。由于一半地址钻机难以在强夯置换碎块石墩体上成孔,所以钻孔法检验一般采用斜钻的方法探求墩体的外形。目前虽常采用探d雷达和瑞利波检测置换碎(块)石墩的体形和深度。(4)夯点的夯击次数严格按***后两击的平均夯沉量不大于5cm控制,且夯坑周围地面不应发生过大的隆起,不因夯坑过深而发生提锤困难。但这毕竟属于一种间接的脸验方法,存在一定的误差,运用时需与其他方法进行比较。
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