对粘性素填土地基处理方法的探讨
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软粘土地基处理方法软粘土地基就像个软乎乎的大泥团,一踩就陷,在工程建设里可算是个小麻烦精。
不过呢,咱也有不少办法来对付它。
换土垫层法是个挺实在的法子。
想象一下,软粘土地基就像是一床烂棉花,盖在地上不结实。
那咱们就把这烂棉花挖掉一部分,换上好的土或者砂石。
这就好比给房子换了个结实的床垫,地基立马就硬气起来了。
这种方法简单直接,能有效提高地基的承载力,还能减少地基的沉降。
不过这活儿可不容易,得把旧的软土挖走,再把新的土填得妥妥当当的,就像给大地做一场大手术,得精心操作才行。
排水固结法也很有一套。
软粘土地基里水分太多了,就像一块吸饱了水的海绵,软趴趴的。
咱们就想法子把水排出去,让地基变干变硬。
这排水固结就像是给地基装了个小水泵,通过在地基里设置排水通道,像插了一根根小吸管一样,让水慢慢流出去。
随着水的排出,地基就会慢慢固结,变得越来越结实。
这过程就像把一块湿面团慢慢晾干,开始的时候软塌塌的,等水分没了,就变得有劲道了。
当然了,这个方法得花点时间,不能着急,就像熬粥一样,小火慢炖才能有好效果。
强夯法那可是个大力士的做法。
软粘土地基在强夯法面前就像个不听话的小泥人。
用大重锤高高地吊起,然后猛地砸向地基。
这一砸,就像是给地基来了一顿暴揍,把软土给砸实了。
那些软粘土地基里松散的颗粒啊,在重锤的威力下,只能乖乖地靠紧,地基也就变得坚实起来。
不过这强夯法动静可不小,就像在工地上放鞭炮,噼里啪啦的,周围的居民可能会有点小意见。
所以在使用的时候,得考虑好周围的环境因素。
还有水泥土搅拌法呢。
这就像是给软粘土地基做一场化学魔术。
把水泥和软粘土搅和在一起,让水泥和粘土发生化学反应。
软粘土就像个被收服的小妖怪,在水泥的作用下,从软弱无力变得坚强起来。
这种方法的好处是能比较均匀地改善地基的性能,而且施工的时候噪音比较小,不会太扰民。
就像一个安静的小工匠,默默地把地基改造得更好。
预压法有点像提前给地基做个减肥计划。
在建造房子之前,先在地基上施加一定的压力,就像给地基穿上一件紧身衣,把软粘土地基里多余的水分挤出去,让它提前固结。
地基处理的方法及优缺点分析摘要在当今建造是施工中有较多的地基处理对策,针对不同的情况会采取不同的地基处理。
而地基处在在建造工程中又是建造施工中首屈一指的重要工作。
本次论文简要的介绍了土质大致种类和每种土质的特点。
然后概要的介绍了各种类型的地基的特点以及在处理上的难以程度,并且详细的阐述了深、浅基础地基处理的施工过程、工序要求和注意事项。
关键词:建造;土质分析;地基处理地基处理的目的、要求与规范地基处理的概述建造物是建立在地基基础之上的,地基是一座建造物的根本。
建造物的所有荷载最终都是要交由地基来承受的,地基的质量直接关系到建造物的安全实用性能,并且也是包管工程建设质量的关键。
所以地基处理是建造施工中的首要任务。
那末地基处理到底是做什么呢?对于大部份建造物来说,由于建造物的上部本体的材料的强度是很高的,而天然的地基强度很低,压缩性较大,所以需要在建造物建设之前对天然的地基进行一系列的设置,包括设置一定的结构型式和尺寸才干解决这个矛盾。
对于地基来说,它具有承上起下重要作用,一方面它处于上部的建造结构的荷载及地基在反作用力的共同作用下,承受由此产生的内力;另一方面,基础底面的反力放过来又作用于地基,成为地基收到向上的力的荷载,使地基产生应力和变形。
总的来说,地基处理的目的就是:改善剪切特性;改善压缩特性;改善透水特性;改善动力特性;改善特殊土的不良地基的特性。
基础设计时,除了需保证基础结构本身具有足够的刚度和强度外,同时还需选择合理的基础尺寸和布置方案,使地基的强度和沉降保持在规范允许的范围内。
因此,基础设计又常被称为地基基础设计。
地基处理的要求上面已经说明了地基处理的重要性,也附带的说明的天然地基和人工地基的概念。
在现实生产建设中,有一部份的天然地基属于比较适合建造生产的,只需要微量的处理便可以投入建设使用,但这种地基只占极少的部份,大部份的地基都需要人工的去处理才干达到建设要求。
然而地基处理是有不少要求不容忽视的。
试述用于深厚软黏土地基处理的三种方法及其加固机
理
一、轻夯多遍处理
软土的高压缩性和流变性决定了其不能采用纯粹的强夯法,“轻夯多遍”该工法是经过近二十年的开发研究、成熟的软土地基处理新技术。
二、真空预压法
真空预压法是普遍使用的一种对软土地基进行加固的方法。
其原理是对被加固软基抽真空形成的大气压差作为预压荷载,使加固区域内的土体造成负压,通过排水通道传至设计深度,沿深度基本呈矩形分布,真空预压排水固结法加固软基不需要施加实体荷载,软基预压排水是在真空吸、挤压共同作用下完成,真空预压是使边界的孔压降低,真空度越高,沿深度衰减越小,则增加的有效应力越大,加固效果越好。
真空预压法是众多软基处理加固方法中的一种,适用于加固淤泥、淤泥质土和其他能够够排水固结而且能形成负超静水压力边界条件的软粘土,具有工期短、费用低、无噪音、排水效果显著等优点。
三、堆载预压法
堆载预压法是在布设完的排水通道的地基上分层施加堆载材料,进行正向施加荷载,使地基土体产生沉降固结的方法。
荷载材料根据当地资源情况可以选用土、砂或山皮土、山皮石等,按设计分级堆载到一定的厚度或标高,达到一定的固结周期后,卸载至设计标高整平,
堆载预压法加固期长、受季节性影响大和需要大量的堆载材料等特点。
提高地基土的抗剪强度,降低地基土的压缩性,提高地基土的透水性,提高地基土的动力特性,改善特殊土的不良地基特性。
地基处理方法总结我国建筑工程项目的不断增多,软弱地基的处理变的越来越重要,软弱地基处理的好坏,不仅关系到工程建设的速度,而且关系到工程建设的质量,地基处理的研究一直是土木工程的一个热点,常用的软弱地基处理应综合考虑选择合理经济的方法。
软弱土系指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土。
由软弱土组成的地基称为软弱土地基。
淤泥、淤泥质土在工程上统称为软土,由于软土地基的承载力较低,如果不做任何处理,一般不能承受较大的建筑物荷载。
所以在软土地基上修建建筑物,必须重视地基的变形和稳定问题。
因此在软土地基上建造建筑物,要求对软土地基进行处理。
地基处理的目的主要是改善地基土的工程性质,达到满足建筑物对地基稳定和变形的要求,包括改善地基土的变形特性和渗透性,提高其抗剪强度和抗液化能力,消除其它不利影响。
下面我就介绍一下软弱土地基的特点和几种常用的地基处理方法。
1软弱土地基的特征软弱土系指淤泥、淤泥质土和部分冲填上、杂填土及其它高压缩性土。
由软弱土组成的地基称为软弱土地基。
淤泥、淤泥质土在工程上统称为软土,其工程特性如下职称论文:因此软土层在自重或荷载作用下达到完全固结所需的时间很长。
____具有显著的结构性特别是滨海相的软土,一旦受到扰动(振动、搅拌或搓揉等),其絮状结构受到破坏,土的强度显著降低,甚至呈流动状态。
软土受到扰动后强度降低的特性可用灵敏度表示。
我国东南沿海软土的灵敏度约为4-10,属高灵敏土。
____具有明显的流变性软土在不变的剪应力的作用下,将连续产生缓慢的剪切变形,并可能导致抗剪强度的衰减。
在固结沉降完成之后,软土还可能继续产生可观的次固结沉降。
软土具有强度低、压缩性较高和渗透性较差等特性,必须重视地基的变形和稳定问题,如果不作任何处理,一般不能承受较大的建筑物荷载。
冲填土(吹填土)是在整治和疏通--____河时,用挖泥船或泥浆泵把--____河或港湾底部的泥砂用水力冲填(吹填)形成的沉积土。
素填土的粘聚力和内摩擦角引言在土木工程中,素填土是指没有经过特殊处理的天然土壤。
素填土在土木工程中的使用非常广泛,如基础工程、路基工程等。
了解素填土的特性对于设计和施工至关重要,本文将探讨素填土的粘聚力和内摩擦角,以及它们在土木工程中的应用。
素填土的粘聚力素填土的粘聚力是指土壤颗粒之间的吸引力或内聚力。
粘聚力对于素填土的稳定性和强度非常重要。
它取决于土壤颗粒之间的胶结作用、含水量、颗粒形状和颗粒大小等因素。
影响粘聚力的因素1.含水量:粘聚力随着含水量的增加而增加,当含水量达到一定值后,粘聚力开始减小。
这是因为水分的存在会使土壤颗粒间的吸引力减弱。
2.颗粒形状:颗粒形状对粘聚力有着重要影响。
规则形状的颗粒间的亲和力更强,因此粘聚力也更高。
3.颗粒大小:颗粒大小对于粘聚力的影响复杂而多样。
通常来说,较小的颗粒之间的粘聚力较大。
粘聚力的测试方法测定素填土的粘聚力通常使用剪切强度试验。
这种试验通过施加垂直和水平应力来破坏土壤颗粒间的粘聚力,并测量所需要的垂直和水平应力。
素填土的内摩擦角素填土的内摩擦角是指土壤内部颗粒间摩擦力与垂直应力之间的关系。
内摩擦角是土壤的一个重要参数,它影响素填土的抗剪强度和稳定性。
影响内摩擦角的因素1.颗粒形状和大小:颗粒形状和大小决定了土壤颗粒间的摩擦力大小。
较大且规则形状的颗粒之间的摩擦力更大,因此内摩擦角也较大。
2.含水量:含水量对于素填土的内摩擦角有着重要影响。
适当的含水量可以增加颗粒间的接触面积,从而增加内摩擦角。
内摩擦角的测定方法测定素填土的内摩擦角通常使用直剪试验。
这种试验通过在土壤样品中施加剪切应力来测量土壤颗粒间的摩擦力大小。
素填土的粘聚力和内摩擦角在土木工程中的应用粘聚力和内摩擦角是土木工程中设计和施工过程中需要考虑的重要参数。
它们决定了土壤的稳定性、强度和可处理性。
路基工程在路基工程中,粘聚力和内摩擦角对于路基的稳定性非常重要。
通过测定素填土的粘聚力和内摩擦角,可以选择适当的土壤处理方法和结构设计,以确保路基的稳定性和强度。
对粘性素填土地基处理方法的探讨
摘要:通过用机械压实法(强夯法)加固粘性素回填土地基的实例,探讨此法的不优越性。
关键词:强夯法;粘性素填土;处理方法
地基处理方法有很多种,如机械压实法、换土垫层法、挤密法、排水固结法、化学加固法。
其中机械压实法最常用,强夯法就是其中一种。
强夯法自20世纪70年代末就在我国应用以来,已迅速得到推广发展,成为我国最常用和最经济的地基处理方法之一[1,2]。
现介绍强夯法固处理粘性素填土地基的工程实例,分析其优越性。
1 工程概况
拟建工程占地约300m2,场地北部地势高,为残丘坡地,南部有一部分土地拟被征用为建筑用地后,将养鱼池、水沟塘的淤泥清除后,用北部残丘坡地的粘性土进行回填平整,回填过程中未进行分层碾压,致使填土层松软不均,欠固结。
由于拟建场地北部为挖方区,南部为填方区,且拟建工程生产使用及地坪堆载较大,上部结构为网排架,设计时为了采用独立柱基础,提出强夯法加固填土地基。
强夯加固处理后地基承载力要求达到fak=200KPa,强夯有效加固尝试为6.0m,处理面积为300m2。
经详勘钻探揭露,拟建场地地下水主要为上滞水,水位一般在3.00m左右;在设计强夯有效尝试范围内,场区地层自上而下主要分为2部分,其主要岩土特征如下:(1)素填土(Qml):杂色,主要由硬可塑状粘土、粉质粘土组成,间夹少许碎石,局部地段询问夹淤泥质土或粉煤灰等,土质松散不均,欠固结,为新近回填规程,强度低,均一性差。
层厚为3.70~5.80m,平均厚度为4.50m,静力触探比贯入阻力标准值Ps为1.94MPa,标贯锺击数平均值为4.5击,属高压缩性土。
(2)-1粉质粘土(Qal):灰褐、灰黄色,软可塑,土质较均匀,局部夹薄层粉土、粉砂及碎石。
层厚为0~5.60m,平均厚度为2.15m静力触探比贯入阻力标准值ps为1.11MPa,属中高压缩性土。
2 地基加固设计参数的确定与施工
此次强夯分为两遍点夯和一遍满夯。
第一遍点夯按6m×6m方格网布置夯点,单点夯击数为3击,第二遍点夯在网格中心插点,单点夯击数为2。
夯锤选用直径2.0的圆柱体铸钢锤,锤重12t,落锺高度为12m。
点夯夯坑内回填碎石,两遍夯击之间时间间隔为15d。
满夯采用搭接夯,夯击能量为前期夯击能的0.25倍。
碎石垫层厚300mm。
施工机械选用50t履带式起重机,起重机臂杆端部增设辅助龙门支架,采用自动脱钩夯锺装置。
3 强夯效果检测
在完成满夯后15天,对强夯地基进行了夯后检测。
检测手段为浅层平板静载荷试验、室内土工试验、现场标贯入试验及静力触探试验等。
根据检测结果,素填土经强夯处理后依据其加固的效果可分为两层,第1~1层填土(起夯面下0.40~3.50m)受高冲击能的直接作用,土粒重新排列较密实,压缩性、孔隙比大幅度变小,承载力提高较大,该层地基土比贯入阻力标准值ps为3.19MPa,承载力特征值为195MPa,压缩模量平均值为9.3MPa;第1~2层填土受上层土的间接挤压,密实程度的提高不及1~1层,但承载力也有所提高,该层地基土比贯入阻力标准值ps为1.43MPa,承载力特征值为130MPa,压缩模量平均值为6.0MPa。
4 强夯效果分析
分析强夯检测结果,第1~2层及第2~1层地基强度显然不能满足设计要求,有效加固尝试未达到预期目标,且地基均匀性较差。
致使强夯效果不优越的原因:
(1)强夯夯施工前,未进行试验,强夯选定不合理;夯击次数一般通过现场试确定,常以
夯坑的压缩量最大、夯坑周围隆起最小为确定原则[4],而本工程夯击确定为5击是没有科学依据的。
单位夯击能量直接影响着加固效果,本工程夯击能量偏低,平均夯击能仅为200kN·m/m2,是强夯难以达到效果的影响因素之一。
(2)施工工艺欠妥:本次强夯施工工艺为边夯边用推土机回填夯坑,即边夯边填,以致在地表形成密实层而影响夯击能往深层传递,强夯有效加固深度难以达到设计要求。
(3)粘性土的含水量不同直接影响了强夯效果,拟建场地地下水为上层滞水,主要来源于大气降雨,施工期间雨水较多,施工中未采了以有效的排水,降水措施,致使粘性土含水量较高。
(4)现场施工缺乏管理,无专人进行监测工作。
结束语
(1)强夯加固粘性素填土地基,要有足够的夯击能量及可靠的排水措施;在夯坑内回填碎石等粗颗粒材料,有助于改变土性能,加固效果明显。
(2)强夯处理粘性素填土地基,合理选用强夯参数对强夯效果尤为重要。
(3)强夯施工须进行科学的管理,应有专人负责施工过程中的监测工作。
参考文献
[1]叶书麟.地基处理工程实例应用手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.
[2]地基处理手册编写委员会.地基处理手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.
[3]徐至钧,张亦农.强夯和强夯置换法加固地基[M].北京:机械工业出版社,2004.
[4]JG79-2002,建筑地基处理技术规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.。