




?强夯施工要严控质量关
强夯地基的处理规模应大于根底的平面尺度,每边超出根底外缘的宽度不宜小于3m;强夯施工前应按规划要求在现场选点进行试夯,在同一路段内如土性根本相同,试夯可在一处进行;若差异显着,应在不同路段分别进行试夯,在强夯地基处理工程的进行必定要严把质量关。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。
1、依据土性选用原位测试和室内土工实验质量查验的办法。关于一般工程应采取两种或两种以上的办法进行查验;关于比较重要的工程项目要酌情增加查验项目,要适当的做现场大压板载荷实验。
2、每次强夯施工完毕后应距离必定时刻方能对地基质量进行查验。关于碎石土和砂土地基,其距离可取1~2周;低饱和度的粉土和黏性土地基可取2~4周。
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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。湿陷性黄土地基的处理办法有:土或灰土垫层、土桩或灰土桩、强夯法、重锤夯实法、桩根底、预浸水法等。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。运用强夯法处理碎石土、砂类土、非饱和粘性土等粗粒土地基,其承载能力可进步200%~500%,压缩性可降低20%~90%。
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。通过实地调查分析实践,强夯机由装配型液压捣固机回填施工过程的台背回填桥台肋大成功解决压实机械压实,压实效率低的缺点。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
夯地基计算固结总沉降的分层总和法与应力路径法我们已经***了解了,现在就另外两种方法进行下***的剖析。
1、数值计算法
目前用于沉降分析的数值计算方法有:差分法、有限单元法、边界元法和无单元法等。其发展趋势是有限元法与差分法或者与边界元法相结合解决问题。有限元可以结合土的变形特性,一般除了能选用弹塑性、非线弹性、黏弹塑性等多种描述土体应力与应变关系之间的模型以外,还能够考虑比较复杂的土体本构关系,例如一些考虑流变的黏弹塑性模型,考虑损伤效应的弹塑性损伤模型等。夯坑内填充渗水性较好的材料,如碎石块、矿渣和其他粗颗粒材料等坚硬颗粒材料。求得的沉降可以同时包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。此外,有限单元法还可以考虑复杂的边界条件、土体应力-应变关系的非线性特性、土体的应力历史、水与骨架上的应力的耦合效应,可以模拟现场逐级加荷处理超填土问题,能考虑侧向变形、三维渗流对沉降的影响,并能求得任-时刻的沉降、水平位移、孔隙水压力和有效应力的变化。尽管有限元法的适应性很强,但是由于其采用的模型中所涉及的计算参数多且不易确定,程序复杂难以为一般工程设计人员接受,在实际工程中并没有得到普遍应用。
2、现场试验法
此方法是通过不同的现场或原位试验结果与土的性质指标之间的统计相关关系,估算土的变形指标,然后仍按弹性理论的基本公式估算沉降,在对某些取原状土样进行室内试验有困难的情况下,它不失为一种可行的途径。目前常用的有静、动力触探试验法、标准贯入试验法及旁压仪试验等。(3)各夯点应放线***,夯完后检查夯坑位置,发现偏差及漏夯应及时纠正。不论是标准贯入试验、静力触探试验,还是瞬态波,在建立土性指标相关关系时,不可能考虑士层的诸多因素,例如应力历史、各向异性、实际应力状态、土的剪胀性、基础形状大小等。其可靠性在很大程度上依赖于实际经验,它只是一种粗略的估算方法。

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