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发布时间:2022-08-04 03:17:00 作者:久森强夯
强夯法处理
强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑至流塑的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程。强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。考虑到“边界效应”,每个试夯区的面积不能太小,不宜少于3排夯点。
当进行试夯方案设计时,应根据地基条件、工程要求和设备等条件确定夯击参数和夯击工艺。选用动力触探可查验强夯施工工程,动力触探是动力检测实验的一种,即圆锥动力触探实验,一般将圆锥动力触探实验简称为动力触探或动探。应对主要工艺、参数进行必要的组合优化,通过效果测试和环境影响评价,提出一种或几种方案。试夯后应确定的强夯参数包括:夯击能量—锤重(包括选定夯锤静压力)和落距,单点夯击次数和夯击遍数,夯间距及布点间距,起夯面高程,达到饱和夯击能的场区平均夯沉量,停锤标准(锤击贯入度),遍间歇时间,有效加固深度,检测项目点位、合格指标等。
当场地表土软弱或地下水位较高,夯坑底积水影响施工时,宜采用人工降低地下水位或铺填一定厚度的松散性材料,使地下水位低于坑底面以下2m。注意现场的保护,施工现场要注意大程度的保护,一些施工车辆需要注意。坑内或场地积水应及时排除。对饱和度较高、地下水位埋深较浅的地基,宜通过试夯确定有效的辅助措施,如是否设置竖向排水体或直接采用强夯置换工艺。
在有成熟经验的地区,当地质条件相同时,可不进行专门试夯,直接采用成功的工艺、参数。但在施工之前应进行小片试验性施工,以核实施工工艺和强夯设计参数是否符合现场地质条件。
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远场区土体弹性振动的波场效应
由于地基土体的弹性性质,除土体塑性变形耗能外,夯锤贯入的动力过程在地基土体中还贮存了一定比例的弹性能。建议将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,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,应及时将坑底整平。在夯锤停止贯入后,所贮存的部分弹性能会即刻释放,从而导致土体和夯锤发生一定程度的反弹。夯锤的冲击和反弹是形成夯点土体振动的根源。将夯点及夯锤周边塑性变形及反弹作用显著的土体(基本上对应于近场区)视为强夯振动波场的震源体。
夯锤冲击作用在地基土体中产生以下动力过程和波场效应。
1、强夯震源体向远场区地基土体中释放波动能量(能量辐射)。
2、震源体辐射能量在远场区地基土体中产生不同震相(主要是纵波、横波和瑞雷波)的强夯振动,这些震相以不同的振动方式和传播速度在地基土体中传播扩散。随着夯检距的增加,振动强度逐渐减弱,形成强夯振动波场。
3、强夯振动波及范围的受振物对强夯振动产生动力响应,从而产生强夯振动对工程场地周边环境的影响。
按照岩土体动力学的观点深人思考强夯现象的物理力学过程,梳理和提炼强夯现象中的科学问题,展开深入研究,揭示主导强夯现象的科学规律,必将为地基强夯加固工程提供更好的理论支撑。
地基强夯中瑞雷波检测研究有哪些主要的成果
1、确立了瑞雷波的理论基础以及瑞雷波频散特征对于地基加固状态检测的意义,明确了瑞雷波相速度是瑞雷波有效穿透深度以上地基土体性状的综合反映的物理本质,为地基强夯加固效果多道瞬态瑞雷波CT成像检测提供了理论基础。
2、两道检波器之间采样时窗之间的时差T导致的相位差的引入, 从理论上突破了瑞雷波测试道间距的上限,使得两道检波器就可以完成现有瞬态瑞雷波检测技术中一个排列的多道检波器才能完成的探测任务,大大提高了多道瞬态瑞雷波的探测效率。
3、地基强夯加固效果的物理模拟实验表明,土体弹性波速随土体加固程度的提高而显著提高,土体的弹性波速与土体的夯实加固程度显著相关, 这为地基加固质量多道瞬态瑞雷波检测方法提供了物理基础。
4、通过阐明瑞雷波相速度物理性质的基础上,综合考虑瑞雷波探测浅深度、地基土体对地基承载力和变形性质贡献的有效深度以及表层土扰动、水分蒸发影响深度,按浅有效探测深度对应的瑞雷波相速度参与统计,确定了地基土体物理力学参数测定的合理取样深度。
5、对实验场地的多道瞬态瑞雷波CT探测结果表明,瑞雷波相速度三维连续成像可以了解地基土体的弹性状态,利用同一场地地基土体压实系数与瑞雷波相速度的统计关系转换得到的土体压实系数成像可以、直观地反映地基强夯加固的质量。总而言之,地基土体多道瞬态瑞雷波CT扫描三维连续成像技术体系的建立,为大面积地基强夯加固工程质量检测提供了有效的技术支撑。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。
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