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时间:2019-06-19
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1、不同材料或桩体组成的复合地基的区别碎(砂)石桩:定义:用振动,冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔,然后将碎(砂)石挤压入已成的孔中,形成大直径的碎(砂)石所构成的密实桩体。适用条件:适用土体:松散砂土,杂填土,素填土,饱和黏土。适用范围:中小型工业与民用建筑;港湾构筑物:如码头,护岸等;土工构筑物:如土石坝,路基等;材料堆置场:如矿石场,原料场等;其他:如轨道,滑道船坞等。加固机理:对松散砂土的加固机理:碎石桩和砂桩挤密法加固砂性土地基的主要目的是提高地基土承载力,减少变形和提高抗液化能力。碎石桩和砂桩加固砂土地基抗液化机理主要有下列三方面作用:1,挤密作用:由于在成桩过程中桩管对周
2、围砂层产生很大的横向挤压力,桩管中的砂挤向桩管周围的砂层,使桩管周围砂层孔隙比减小,密实度增大。2,排水减压作用:碎石桩加固砂土时,桩体内充填碎石等反滤性好的粗颗粒料,在地基中形成渗透性良好的人工竖向排水减压通道,可以有效的消散和防止超孔隙水压力的增加和砂土产生液化,并加快地基的排水固结。3,砂基预震效应:在一定应力循环下,经过预震的砂土抗液化能力要强很多,所以在振冲施工时,振冲器会对地基土进行预震,这对提高砂土的抗液化能力是极为有利的。对黏性土的加固机理:对黏性土特别是饱和软土,碎(砂)石桩的作用不是挤密而是置换。碎石桩置换法是一种换土置换,以良好性能的碎石来置换不良地基土。由于
3、碎石桩的刚度比周围的黏性土大,而地基中应力按材料变形模量进行重新分配。所以大部分荷载有碎石桩承担,提高了地基承载力,降低了沉降。碎石桩在黏土地基中是一个良好的排水通道,他能起到排水砂井的效能,加速了软土的排水固结,使沉降加快。如果软土厚度不大,桩体可贯穿软土层,直达相对硬层,减少软土层的压力负担,如果软土层厚度大,桩体不可穿过整个软土层,此时加固的复合土层起垫层的作用,将荷载扩散使应力分布趋于均匀。设计计算:(1)一般设计原则:1,加固范围:大于基底面积,对一般地基,在基础外缘应扩大1-3排;对于液化地基,在基础外缘扩大宽度不应小于可液化土层厚度的1/2,且不小于5m.2,桩位布置
4、:对大面积满堂处理,桩位宜用等边三角形布置;对独立或条形基础,桩位宜用矩形,正方形或等腰三角形布置;对圆形,环形或扇形基础,桩位宜用放射形布置。3,加固深度:(1)对相对硬层的埋藏深度不大时,按相对硬层的埋藏深度确定;(2)当相对硬层埋藏深度较大时,对按变形控制的工程,加固深度应满足碎石桩砂桩复合地基变形不超过建筑物地基容许变形并满足软弱下卧层承载力的要求;(3)对按稳定性控制的工程,加固深度应不小于最危险滑动面以下2m;(4)在可液化地基中,加固深度应按要求的抗震处理深度确定;(5)桩长不应小于4m。4,桩径:碎(砂)石桩的直径应根据地基土质情况和成桩设备等因素确定。采用30kW
5、振冲器成桩时,直径一般为0.7—1.0m;采用沉管法成桩时,直径一般为0.3—0.7m,对饱和黏土地基宜选用较大直径。5,材料:桩体材料可以就地取材,一般使用中,粗混合砂,碎石,卵石,砂砾石等,含泥量不大于5%。碎石桩桩体材料的容许最大粒径于振冲器的外径和功率有关,一般不大于8cm,常用粒径为2—5cm。6,垫层:施工完毕后,基础底面应铺设30—50cm厚度的碎(砂)石垫层,垫层应分层铺设,用平面振动器振实。再不能保证施工机械正常行驶和操作的软弱土层上,应铺设施工用的临时性垫层。(2)砂性土的设计计算:一,确定桩距:等边三角形布桩:正方形布桩:修正系数用来考虑振动下沉密实作用,可取
6、1.1—1.2,不考虑振动下沉密实作用时取1.0。地基挤密后要求达到的孔隙比可按以下公式求得:—地基挤密后要求砂土达到的相对密度,可取0.7—0.85。二,液化判别:在地面下15m深度范围内,按下式计算:在地面下15—20m范围内,按下式计算:—液化判别标准贯入锤击数临界值;—液化判别标准贯入锤击数基准值;—地下水位深度;(m)—饱和土标准贯入点深度;(m)—黏粒含量百分率,当小于3或为砂土时均采用3。(3)黏性土的设计计算:一,确定桩距:等边三角形布桩:正方形布桩:矩形布桩:面积置换率:—面积置换率,一般为0.25—0.4;—单桩的影响面积;—单桩的截面面积;—影响面积的等效圆的
7、直径;—桩径;—分别为桩的间距,纵向间距,横向间距。二,承载力计算:单桩承载力计算:—被动土压力系数,;—碎(砂)石料内摩擦角,可取—;—桩体侧向极限应力。关于侧向极限应力,目前有几种不同的计算公式,但都可以写成一个通式:—地基的不排水抗剪强度;—常数,不同方法不同取值;—某深度处的初始总侧向应力,随计算方法不同取不同的值。为统一起见改写为:复合地基承载力计算:—振冲桩复合地基承载力特征值;—桩体承载力特征值;—处理后桩间土承载力特征值,按当地经验取值,如无经验,取天
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