地基处理方法对比

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1、地基处理方法对比方法名称加固机理设计的主要内容施工方法检验方法设计施工过程中重点问题换填法软弱土地基的承载力和变形满足不了建筑物的要求,将基础底面下处理范围内的软弱土层部分或全部挖去,然后分层换填强度较大的或其它性能稳定、无侵蚀性等材料,并压(夯、振)实至要求的密实度为止。垫层的设计1.垫层材料(砂、碎石、素土、灰土、粉煤灰、高炉干渣)2.垫层厚度条形基矩形基3.垫层宽度4.沉降量验算1.开挖换土2.铺设垫层3.夯实压密1.分层施工质量检验标准是压实系数≥0.90。用环刀法或钢筋贯入法检验。2.换填后,可以通

2、过载荷试验,或标准贯入、静力触探试验、轻型动力触探、重型动力触探(对于砂石、矿渣垫层)。振动碾压法常用于基坑底面积宽大开挖土方量较大的工程。平板振动法常用于处理无粘性土或粘粒含量少、透水性较好的松散杂填土提高持力层的承载力,减小沉降量,消除或部分消除土的湿陷性和胀缩性,防止土的冻胀作用。排水固结法建筑场地进行预压,使地基土体产生一定程度的固结和压缩,地基产生预先的沉降,土体强度得到提高,使得建筑物的工后沉降减少,提高地基承载力。1.竖向排水体的设计1)直径和间距关于直径,目前国内使用的是袋装砂井和塑料排水板。

3、袋装砂井普遍采用7cm的直径。塑料排水板来说,设计计算时常把其换算成圆柱体来分析,对界面宽度为b,厚度为δ的塑料排水带,其当量换算直径,可按下式计算:2)竖向排水体的深度1.堆载排水预压法1)水平向排水砂垫层施工;2)竖向排水井(塑排板)施工;3)铺设土工格栅;4)均匀稳定的施加预压荷载;5)沉降监测和效果检验。2.真空预压法1)铺设50cm厚砂砾垫层,并打设塑料排水板;2)在砂砾垫层中埋设主、滤管;3)填10cm厚细砂垫层;1.孔隙水压力观测1)利用孔隙水压力观测资料反算固结系数。2)利用孔隙水压力观测资料

4、控制加荷速度。2.沉降观测3.侧向位移观测通过布置垂直排水井,改善地基的排水条件,及采取加压、抽气、抽水和电渗等措施,以加速地基土的固结和强度增长,提高地基土的稳定性,并使沉降提前完成使地基土体产生一定程度的固结和压缩,地基产生预先的沉降,土体强度得到提高,使得建筑物的工后沉降减少,提高地基承载力。当软黏土层不厚时,排水井应贯穿黏土层,黏土层较厚但间有砂层或砂透镜体时,排水井应尽可能打至砂层或透镜体。当黏土层很厚又无砂透水层时可按建筑物对地基变形及稳定性要求以及排水体的施工和有效排水能力来决定,国内一般的工程

5、控制在25-30m。3)竖向排水体的排列2.固结度的计算3.土体固结强度增长估计4)铺设复合土工布和密封膜;5)在加固区边缘挖沟、填沟、安装并连接抽气管道和射流泵;6)检验土工膜密封情况;7)土工膜上铺设20cm厚细砂层和30cm厚的粘土层,以保护密封膜;8)开始抽气,密切注意膜下真空度的变化,发现漏气,及时处理,当膜下真空度稳定到设计值后,连续抽气一周左右,进行上部堆载填筑。强夯法1.动力固结:当强夯法应用于处理细颗粒饱和土时,其加固机理则是动力固结理论。强夯时,巨大的冲击能量破坏土体的原有结构,增大了排水

6、通道,使孔隙水顺利逸出,待超孔隙水压力消散后,土体固结。由于软土的触变性,强度得到恢复。2.动力密实:冲击型动力荷载,使土体中的孔隙减小,土体变得密实,从而提高地基土强度。非饱和土的夯实过程,就是土中的气相(空气)被挤出的过程,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对位移引起。1.有效加固深度2.夯锤重量和落距3.最佳夯击能4.夯击点布置及间距1)夯点间距应根据地基土的性质和要求处理的深度来确定。2)强夯置换墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定。当满堂布置时可取夯锤直径的2~3倍。对独立基础或条形基础可取夯锤直径1

7、.5~2.0倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1~1.2倍。5.夯击次数与遍数6.间歇时间对于多遍夯击,两遍夯击之间应有一定的时间间隔,主要取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。1.清理平整施工场地;2.标出第一遍夯击点位置,并测量场地高程;3.起重机就位,使夯锤对准夯点位置;4.测量夯前锤顶高程;5.将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由落下后放下吊钩,测量锤顶高程;若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底平整;6.重复步骤5,按照设计要求的夯击次数及控制标准,完成一个夯击点的夯击;1.地面及深层变形2.

8、孔隙水压力3.侧向挤压力4.振动加速度(强夯振动对环境影响的测试)适用于碎石土、砂土、素填土、杂填土、低饱和度的粉土和粘性土、和湿陷性黄土强夯置换适用于软弱土提高地基承载力,减小沉降,消除土的湿陷性、胀缩性和液化性3.动力置换:动力置换可分整式置换和桩式置换。整式置换是采用强夯将碎石整体挤入淤泥中,其作用机理类似于换土垫层。桩式置换是通过强夯将碎石填入土中,部分碎石桩(或墩)间隔地夯入软土中,形成桩

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