浅谈地基强夯法

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1、浅谈地基强夯法浅谈地基强夯法摘耍:介绍了地基强夯法的市来、加固机理以及施工工艺,结合工程实例,根据监测资料,说明了强夯法对地基加固处理的效果显著。关键词:强夯法;加固机理;施工工艺;工程实例Abstract:thispaperintroducestheoriginofthedynamiccompact!onmethod,thereinforcementmechanismandconstructiontechnology,combinedwiththeengineeringpractice,according

2、tothemonitoringdata,thatthedynamiccompactionmethodtofoundationreinforcementeffectisremarkable・Keywords:dynamiccompactionmethod;Strengtheningmechanism;Theconstructiontechnology:Engineeringexample中图分类号:TU47文献标识码:A文章编号:1刖S强夯法属于地基深层密实法,又称动力固结法,使用的设备简单,适用范围广泛,可

3、用于填土、失陷性黄土、粘土、砂砾、碎石、石磴等各种土质。此法适用于房建、市政公用、公路、机场跑道、水利、港口码头等项目地基处理工程,并且具有速度快、效果显著和节省投资等优点,是一种比较理想的地基加固处理方式之一,目前在工程上已经得到广泛的应用,取得了显著地经济效益。2强夯法的由来强夯法是用起重机械将大吨位重锤(一般为5~40t,目前国外最重的为200t)起吊到很高的高处(一般6-30m)自由落下,对土进行强力夯实,以提高其强度,降低压缩性的一种地基加I古I方法[3]。早在1957年,英格兰的道路研究所就曾运

4、用普罗克特(Proctov)击实原理进行过深层土体的压实处理,但直到1970年前后,强夯法才在法国工程师路易斯&U8226;梅那(Louis•Menard)的开发和倡导下,真止大规模地应用于深层土体的加固处理中。强夯法国外自1970年使用以来,迅速得到推广应用。我国从1978年在塘沽港首次试用以后发展很快,北京、上海、山西、陕西等省市相继引进。并且取得良好的技术经济效果,为国家节省了不少基础工程费用。3强夯法加I古I机理3.1动力固结理论梅那(L.Menard)教授根据饱和粘性土经受强夯瞬间产牛

5、数十厘米沉降的现象,结合传统的固结机理,提出了一个新的模型来解释动力固结机理。动力固结理论考虑了饱和土的压缩性、土体液化、渗透性变化以及土体触变的恢复四大点,以下就此四点作进一步介绍。3.1.1饱和土的压缩性土由固体颗粒、土中水和土中气体三部分组成,其中土中水和土中气体体积占总体积的1%〜4%。在强夯进行时,气体体积压缩,孔隙水压力增大,随后气体有所膨胀,孔隙水排出,而固体体积始终不变。这样每夯一遍,土中水体积和土中气体积都有所减少。据有关资料介绍,每夯击一遍,气体体积可减少40%,夯5遍之后,气体的体积仅

6、是原来气体体积的8%左右。3.1.2土体液化在重复夯击下,土体沉降与夯击能成正比,当夯击能达到一定程度时,即当气体的体积百分比接近于零时,土质具有不可压缩性,此吋孔隙水压力等于总压力,此吋的界限值称为饱和能。当夯击能达到饱和能时,土体产生液化,吸着水变成口由水,土体强度下降到最小值。必须注意的是,…口达到饱和能,如果继续施加夯能,土体固结条件被破坏,孔隙水反而不易排出,土体强度降低后难以恢复,因此此吋的能量纯属浪费。3.1.3土体渗透性变化强夯时上体局部液化,即这一瞬间的孔隙水压等于总压力产生的超孔隙水压力

7、,当超孔隙水压力大于土颗粒Z间的横向压力时,土颗粒之间出现裂隙,形成排水通道,同时土的渗透系数剧增使孔隙水顺利排出。当孔隙水压力消散,达到小于土颗粒Z间的横向压力吋,裂隙闭合,土中水的运动乂恢复常态。3.1.4土体触变的恢复在强夯重复夯击的作用下,土体的抗剪强度逐渐降低,当土体液化或接近液化吋,抗剪强度为零或最小,吸附水变成自由水。当孔隙水压力消散,土体抗剪强度和变形模量大幅度增长,土体颗粒间的接触更加紧密,新的吸附水层逐渐固定,这是由于自由水重新被土体颗粒所吸附变成吸附水的缘故。这就是具有触变性的土的特性

8、。[1]3.2震动破压密理论除了梅那(L.Menard)教授的动力固结理论对强夯机理作解释外,还有震动波理论对强夯也作了解释。在实施强夯时,将机械能转化为势能,再变为动能作用于土体。在重锤作用于地面一瞬间,使土体产生强烈震动,在地基土中产生震动波,从震源向四周扩散,能量释放于一定范围的地基中,使土体得到不同程度的加I古I。震动波根据其作用、性质和特点主要分为体波和面波,体波乂分为纵波和横波,面波分为瑞利波和乐浦波

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