软弱地基处理方法
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软土地基处理方法有哪些软土地基是指土壤的承载力较低,容易发生沉降变形的地基。
在建筑工程中,软土地基处理是一个重要的环节,如何有效地处理软土地基,对于保障建筑物的安全和稳定具有至关重要的意义。
下面将介绍软土地基处理的几种常见方法。
首先,软土地基处理的一种常见方法是加固处理。
加固处理主要是通过在软土地基中注入灰浆、水泥浆或其他固化材料,以提高土壤的承载力和稳定性。
这种方法可以有效地改善软土地基的工程性质,提高地基的承载能力,减小地基沉降,保障建筑物的安全运行。
其次,软土地基处理的另一种方法是预压处理。
预压处理是指在软土地基上加设预压桩或者采用其他预压设施,对软土地基进行一定的压实和固结,以减小软土地基的沉降变形。
这种方法可以有效地改善软土地基的工程性质,提高地基的承载能力和稳定性,减小软土地基的沉降变形,保障建筑物的安全运行。
另外,软土地基处理的还有一种方法是排水处理。
软土地基中如果含有过多的水分,会导致土壤的承载力降低,容易发生沉降变形。
因此,对于含水量较高的软土地基,可以采取排水处理的方法,通过排水设施将地基中的多余水分排除,以提高土壤的承载力和稳定性。
这种方法可以有效地改善软土地基的工程性质,减小软土地基的沉降变形,保障建筑物的安全运行。
最后,软土地基处理的另一种方法是地基处理。
地基处理是指在软土地基上进行挖土、填土、夯实等工程措施,以改善软土地基的工程性质,提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法可以有效地减小软土地基的沉降变形,保障建筑物的安全运行。
综上所述,软土地基处理的方法有加固处理、预压处理、排水处理和地基处理等几种常见方法。
在实际工程中,可以根据软土地基的具体情况和工程要求,选择合适的处理方法,以保障建筑物的安全和稳定。
希望以上内容对软土地基处理方法有所帮助。
软弱地基的处理方法一、软土地基的特征及危害(一)软土地基的特征软土是指天然含水量高、孔隙大、压缩性高、抗剪强度低的细粒土。
软土具有天然含水量商、天然孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、扰动性大、透水性差等特点。
软土层状分布复杂,各层之间物理力学性质相差较大。
软土地基是指由软土、冲填土、杂填土、松散砂土及其他具有高压缩性的土层构成的地基。
这些地基的共同特点是模量低、承载力小,未经人工加固处理是不能在上面修筑基础和建筑物的。
(二)软土地基的危害软土地基具有强度低,压缩性大,渗透性小等特征其危害主要表现在:①强度和稳定性问题。
当地基的抗剪强度不足以支承上部结构的自重及外荷载时,地基就会产生局部或整体剪切破坏。
②不均匀沉降问题。
当地基在上部结构的自重及外荷载作用下产生过大的变形时,会影响结构物的正常使用。
③地基的渗漏量超过容许值时,会发生水量损失导致发生事故。
二、软弱地基的处理方法(一)置换法1 换填法就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。
从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
2 振冲置换法利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。
该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。
3 夯(挤)置换法利用沉管或夯锤的办法将管置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内放人碎石或砂等填料。
该桩体与原地基土组成复合地基。
由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。
(二)预压法1 堆载预压法在建造建筑物之前,用临时堆载的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。
使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。
2 真空预压法在软粘土地基表面铺设砂垫层。
用土工薄膜覆盖且周围密封。
用真空泵对砂垫层抽气。
软弱地基处理的七种方法软弱地基是指地基不够稳定受力,在建筑建构上会对其承载能力造成一定的影响,因此软地基的处理变得尤为重要,传统的处理方式主要有补强土、减轻正负荷、改善地基、加压型桩、扩展内力、扩展底座、施工浆砌。
1、补强土是将在弱地基范围内闭合包围被动作改善土,以提高地基和建筑物的承载能力,使地基提高其受力耐受性,其主要方法有振动、张力补注和压实补注等。
其优点是易于施工,时效佳,比较省钱,但是维护费用较高。
2、减轻荷载是降低施工设备和建筑物的正负荷较大的地基,可以采用地面支撑的方法,支撑设施的静止荷载由支撑桩担负,使地基均衡受力,可以实现减荷作用,而不影响施工过程,但是由于支撑等的应用,也会增加施工费用。
3、改善地基,主要是采用地基沉降改良和结构改良两种方法,地基改善是一种充分利用当地资源,加快施工进度,提高施工质量,节省建设成本的方法,地基改良完成后,可以明显减少地基沉降,从而改善地基质量。
4、加压型桩是一种补强地基的技术,可以减少地基的沉降,通过施工锚栓,改善地基的受力稳定性,并提高建筑物的承载能力,但是施工的成本较高且易受地质条件影响。
5、扩展内力法,通过费力层两侧加固,利用增强层以及支撑系统,增强地基内部的稳定性,减小地基受力不均,提高其承载能力,此法施工成本低,投资回收期短,但是建设过程需要考虑承载能力的变化。
6、扩展底座是通过扩大地基面积来弥补软弱地基的不足,因地基沉降而引起的抗剪能力不足,而扩大面积可以改变建筑物的正常正负荷,降低地基的抗剪能力的要求,但地基扩大不见得能获得规模效应,需要适当论证。
7、施工浆砌法是利用机械化或半机械化施工形成浆砌结构,以改善软弱地基,形成浆砌使弱地基内部跨越量减少,从而获得稳定性,有利于建筑物能抵御外力,此法施工快捷,对施工条件要求低,但砌筑存在坍缩,抗剪能力也不会太高。
软弱地基形成的原因及处理方法一、软弱地基形成的原因1、软弱地基是由淤泥、淤泥质土、杂填土、冲填土或者其它高压缩性土层形成的地基,这些地基基本上很少受到地质变动或者地形的影响,也从没有受到过地震、荷载等物理作用的影响,更没有受到土颗粒间化学作用的影响。
2、软弱地基是一种不良的地基,其稳定性非常的差、强度较低、压缩性较高、容易出现液化,沉降量也很大。
因此在工程的建设过程中,要充分考虑地基的变形和稳定等问题。
在软弱地基上建设的工程,由于其地基强度不够和变形,往往不能满足工程的质量,所以要采用一定的措施,对软弱地基进行处理,从而提高地基的稳定性,减少地基的沉降和不均匀下降。
二、软弱地基的处理方法软弱地基的处理的方法主要包括为:换填垫层法、预压法、挤密法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法、强夯法、加筋法等。
①换填垫层法该方法是用物理力学性质较好的岩土材料置换天然地基中的部分或全部软土层,并分层夯实成低压缩性的地基持力层,地基持力层有利于防止地基的冻胀,有利于提高地基的承载能力,也有利于加速软土的排水固结,同时也有利于减少地基的沉降量。
②预压法预压法有两种分类方法,一种是堆载预压法,另外一种是砂井预压法。
此种方法有利于利用外载作用,提高软土的排水固结,增强它的抗剪强度和能力。
由于预压目的不同,需要采用不同的预压方式。
如果利用预先荷载加压,能够减少建筑物的沉降量;如果利用建筑物本身的荷载分级加荷进行预压,能够增加地基强度和提高地基的承载能力。
砂井预压法是在软土层中按一定距离设置砂井来改变软土层的排水边界条件,该方法可以加速软土的固结,缩短预压时间。
该方法是在通过在软土层中按一定的距离设置砂井,通过设置的砂井来改变软土层的排水条件,排水条件的提高有利于加速软土的固结,有利于减少预压的时间。
③挤密法该方法是通过望土中打入桩管成孔,并把填入孔中的砾石等材料捣实。
此种方法主要针对的是含砂粒、瓦屑的杂填土等较多的松散土地基,对于粘性大的饱和软土地基不太合适。
市政工程软弱地基处理方法市政工程中,地基处理是一个非常重要的环节。
软弱地基是指地基土质松软、湿度高、荷载能力差等特点,如果不进行有效的处理,将会对建筑物的稳定性和使用性能产生很大的影响。
以下是几种常见的软弱地基处理方法。
一、填筑料加固方法这种方法是利用填筑料填埋软弱地基,通过填筑料的密实,增加地基土的密度和强度,提高地基的承载能力。
填筑料可以采用各种不同的材料,比如碎石、砂岩、碎砖等。
填筑料加固方法主要分为夯实法和挤压法两种。
夯实法是将填筑料进行层夯,通过夯实来增加填筑料的密度。
挤压法则是将填筑料通过机械力进行挤压,使填筑料充满软弱地基的空隙,提高地基土的稳定性。
二、增加地下水位方法这种方法适用于软弱地基地下水位较低的情况。
在处理软弱地基时,可以采用引入地下水的方法,通过增加地下水位使地基土变湿,进而提高地基的稳定性。
增加地下水位的方法可以采用人工注水或者灌溉等方式。
需要注意的是,在实施该方法之前,应先充分了解地下水的来源、水质等情况,并采取相应的预防措施,以防止地下水造成的不良影响。
三、挖土加固方法挖土加固方法是将软弱地基中的松软土壤挖除,用较为坚实的土壤或其他填筑料替代。
这样可以增加地基的承载能力和稳定性。
在挖土加固过程中,需要注意挖土的深度和坡度,以及挖土后的回填和夯实等工作。
还可以采用深层搅拌桩等技术,将软弱地基中的松软土壤搅拌均匀,增加地基的强度和稳定性。
四、地基加固桩方法地基加固桩方法是采用桩基来加固软弱地基。
桩基可以分为不同的类型,比如沉桩、承台桩、摩擦桩等。
桩基能够将建筑物的荷载传导到较深层的地基土层中,起到承载和稳定的作用。
在进行地基加固桩施工时,需要根据地基土的情况选择合适的桩型和桩长,并进行桩身的处理和桩顶的连接。
软弱地基处理方法有填筑料加固方法、增加地下水位方法、挖土加固方法和地基加固桩方法等。
选取适合具体情况的方法,能够有效地提高软弱地基的承载能力和稳定性,保证市政工程的安全和可持续发展。
软基础处理方案
软基础处理是指在建筑物的施工前对软弱地基进行处理,以提高地基的承载力和稳定性。
常见的软基础处理方案包括以下几种:
1. 挖土加填料:对软弱地基进行挖土加填料处理,通过挖去部分地基土层,再填充较好的工程材料(如碎石、砂土等),增加地基的承载能力。
2. 土石方预处理:对软弱地基进行预处理,包括拆除或加固既有地基、挖除或增加土方填充等措施,以改善地基的稳定性。
3. 碎石加筏板处理:在软弱地基上铺设碎石层,然后再铺设一层筏板,通过分散载荷的方式增加地基的承载能力。
4. 地下水处理:对于存在地下水位较高的软弱地基,可以采用地下水降低的处理方法,如井点降水、井网降水等,以减少地下水对地基的影响。
5. 土体加固处理:对软弱地基进行土体加固处理,如灌注桩、复合地基处理等,通过改变地基土的物理性质,提高地基的承载力和稳定性。
需要根据具体的软弱地基情况和工程要求,综合考虑土质特性、地下水位、建筑物类型等因素,选择适合的软基础处理方案。
在实施过程中,还需要严格按照设计要求和施工规范进行施工操作,确保软基础处理效果的可靠性。
软弱地基的处理方法摘要:在建筑物施工过程中,常会遇见软弱不良的地基。
软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。
由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性较大的特性,所以在软土地基上施工的建筑物沉降量较大,沉降时间较长且具有很大的不均匀性。
沉降量过大且持续时间过长,会给建筑物设计标高的确定和建筑物内设施的安装带来麻烦,而不均匀沉降则可能造成建筑物开裂或严重影响建筑物的使用。
因此在建筑施工过程中必须重视对软弱地基的加固和处理。
关键词:软弱地基软弱地基的特征软弱地基的处理方法一、弱地基的特征天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土称之为软土。
它包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土。
软土具有如下工程特性:(1)具有显著的结构性。
(2)具有较明显的流变性。
(3)压缩性较高。
(4)抗剪强度很低。
(5)软土的透水性较差。
(6)具有不均匀性。
软土地基的承载力常为50~80Kpa,如果不做任何处理,一般不能承受较大的建筑物荷载,否则软土地基就有可能出现局部剪切乃至整体滑动的危险。
因此我们必须采取切实有效的处理方法,改善地基土的工程特性,使其满足工程建设的要求。
二、弱地基的处理方法地基处理的目的主要是改善地基土的工程性质,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。
目前常用的软弱地基处理方法主要有一下几种。
1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
应根据建筑体型、结构特点、荷载性质、岩土工程条件、施工机械设备及填料性质和来源等进行综合分析,进行换填垫层的设计和选择施工方法。
有砂土垫层、素土垫层、灰土垫层和矿渣垫层。
其主要作用是提高地基承载力,扩散应力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩. 该法常用于基坑面积宽大和开挖土方量较大的回填土方工程,一般适用于处理浅层软弱土层(淤泥质土、松散素填土、杂填土、浜填土以及已完成自重固结的冲填土等)与低洼区域的填筑。
一般软弱地基土层的加固原理处理方法类型一、一般软弱地基土层的加固原理软弱地基土层是指土质松软、承载力低、压缩性高的地层,常常由淤泥、粘土、泥炭等组成。
对于建筑和道路等工程来说,软弱地基是一种常见的地质问题,需要进行加固处理以提高其承载力和稳定性。
加固原理主要是通过增加地层强度、提高地层刚度、降低地层压缩性等手段,以达到提高地基承载力和稳定性的目的。
具体的加固方法可以根据不同的工程需求和地质条件进行选择。
二、一般软弱地基土层的处理方法类型1.换填法:将软弱地层中的部分或全部土层挖出,换填为强度高、稳定性好的材料,如砂石、碎石、水泥等。
这样可以提高地层的承载能力,减少沉降量。
2.排水固结法:在软弱地层中设置排水通道,通过施加预压荷载或采用真空吸水等方式,使地层中的水分排出,从而使地层固结硬化。
该方法适用于含水量较高的松软地层。
3.振密法:通过振动或挤压等方式,使软弱地层变得更加密实,以提高其承载力和稳定性。
该方法适用于颗粒较大的砂石类软土地层。
4.化学加固法:将化学浆液注入软弱地层中,通过化学反应将土颗粒胶结在一起,以提高地层的强度和稳定性。
常用的化学浆液有水泥浆、丙烯酸盐等。
5.土工合成材料法:在地层中铺设土工合成材料,如土工格栅、土工织物等,以提高地层的整体性和稳定性。
该方法适用于各种类型的软弱地层。
6.灌浆法:将水泥浆、粘土浆等材料注入软弱地层中,通过浆液的凝固和硬化作用,提高地层的强度和稳定性。
该方法适用于各种类型的软弱地层。
7.加筋法:在地层中埋设强度高、稳定性好的材料,如钢筋、钢丝等,以提高地层的承载能力和稳定性。
该方法适用于各种类型的软弱地层。
8.桩基法:通过在地层中打桩,将荷载传递到深部的坚实土层中,以提高地层的承载能力和稳定性。
该方法适用于各种类型的软弱地层。
9.热处理法:将软弱地层加热至一定温度,通过热处理使土颗粒重新排列和硬化,以提高其承载力和稳定性。
该方法适用于粘性土等软弱地层。
软土地基的处理方法有哪些
软土地基是指土壤的承载能力较低,容易发生沉降变形的地基。
软土地基的处
理对建筑工程至关重要,下面将介绍软土地基的处理方法。
首先,软土地基的处理方法之一是加固处理。
加固处理包括灌注桩、搅拌桩、
悬浮桩等。
这些方法可以通过在软土地基中注入混凝土或其他材料,增加地基的承载能力,从而提高地基的稳定性。
其次,软土地基的处理方法还包括预压处理。
预压处理是指在软土地基上加设
预压桩或者施加预压载荷,通过预先施加压力来压实土壤,提高土壤的承载能力,减小地基的沉降变形。
另外,软土地基的处理方法还包括改良处理。
改良处理包括土壤加固、土壤改良、土体加固等技术手段,通过改变土壤的物理性质和工程性质,提高土壤的承载能力和抗变形能力。
此外,软土地基的处理方法还包括排水处理。
软土地基通常具有较高的含水量,导致地基的稳定性较差。
因此,排水处理是非常重要的一环,可以通过设置排水沟、排水管等设施,将地下水排除,降低土壤的含水量,提高地基的稳定性。
最后,软土地基的处理方法还包括加厚处理。
加厚处理是指在软土地基上加设
加固层,通过增加地基的厚度来提高地基的承载能力和稳定性。
综上所述,软土地基的处理方法包括加固处理、预压处理、改良处理、排水处
理和加厚处理。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的处理方法,以确保地基的稳定性和安全性。
一、背景软弱路基是指地基土质松软、承载力不足、变形大的路基。
在道路、铁路、水利等工程建设中,软弱路基的处理是确保工程质量和安全的关键环节。
本文针对软弱路基的处理,制定以下专项方案。
二、处理原则1.因地制宜,选择合适的处理方法。
2.确保处理效果,提高地基承载力。
3.降低施工成本,提高施工效率。
4.保护环境,减少施工对周围环境的影响。
三、处理方法1.换填垫层法当软弱土层厚度不大时,可将路基面以下处理范围内的软弱土层部分或全部挖除,然后换填强度较大的土或其它稳定性能好、无侵蚀性的材料(通常是渗水性好的中粗砂)称为换填或垫层法。
此法处理的经济实用高度为2~3m。
2.抛石挤淤法当软弱土层较厚,换填垫层法成本较高时,可采用抛石挤淤法。
将石块抛入软弱土层中,利用石块的重量将土体挤出,形成坚实的路基。
3.强夯法强夯法是一种有效的软弱路基处理方法。
通过重型锤击将石块、砂砾等材料夯入软弱土层中,提高地基承载力。
4.排水固结法排水固结法是一种适用于深厚软弱土层的处理方法。
通过设置排水系统,加速软弱土层的固结,提高地基承载力。
5.预压法预压法是在施工前,对软弱路基进行预压处理,通过预压使地基土体密实,提高地基承载力。
四、施工步骤1.勘察设计根据工程地质勘察报告,确定软弱路基的分布范围、厚度、性质等参数,选择合适的处理方法。
2.施工准备准备施工所需材料、设备、人员等,制定详细的施工方案。
3.施工过程按照施工方案,分阶段进行软弱路基处理。
包括换填垫层、抛石挤淤、强夯、排水固结、预压等。
4.施工质量检验在施工过程中,对处理效果进行监测,确保处理质量。
5.施工结束完成软弱路基处理后,进行验收,确保处理效果满足设计要求。
五、总结软弱路基处理专项方案旨在提高地基承载力,确保工程质量和安全。
在实际施工过程中,应根据工程地质条件、工程规模等因素,选择合适的处理方法,确保施工质量。
同时,加强施工管理,降低施工成本,保护环境,为我国基础设施建设提供有力保障。
浅谈软弱地基处理方法汇报人:日期:contents•软弱地基概述•软弱地基处理方法目录•软弱地基处理设计•软弱地基处理施工实例•总结与展望软弱地基概述软弱地基是指由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。
软弱地基是一种不良地基,具有天然含水量高、承载能力低、压缩性高等特点,需要进行适当的处理才能满足建筑物的地基要求。
天然含水量高压缩性高承载能力低030201软弱地基处理方法总结词一种常用的地基处理方法,通过将基础底面下一定范围内的软弱土层挖去,然后以质地坚硬、强度较高的材料进行换填,形成良好的持力层。
详细描述换填法适用于浅层软弱地基的处理,例如建筑物的地下室、地下沟道等。
通过将软弱土层挖去,以砂、碎石、灰土等材料进行换填,提高地基承载力和稳定性。
换填法施工简单、成本较低,但需要注意换填材料的选取和分层压实。
总结词详细描述总结词一种通过在基础底面下设置桩基,将建筑物荷载传递到桩基持力层的方法。
要点一要点二详细描述桩基法适用于处理深层软弱地基,例如淤泥质土、粉质土等。
通过在基础底面下设置桩基,将建筑物荷载传递到持力层,提高地基承载力和稳定性。
桩基法根据材料和施工方法的不同可分为多种类型,如预制桩、灌注桩等。
桩基法具有较高的承载力和稳定性,但需要注意施工质量和成本等问题。
软弱地基处理设计安全性经济性适用性可行性设计原则1. 收集资料2. 确定处理范围根据工程需要,确定需要处理的软弱地基范围。
3. 选择处理方法4. 设计处理方案5. 计算分析6. 方案优化设计步骤适用于浅层软弱地基,通过更换填料来提高地基承载力。
换填法夯实法排水固结法桩基法通过重锤夯实或压实土体,提高地基承载力。
通过排水来提高土体固结度,从而提高地基承载力。
通过桩基将荷载传递到深层土体,提高地基承载力。
设计方案选择软弱地基处理施工实例总结词详细描述高效加固,适用范围广详细描述强夯法是一种利用重锤的高能量冲击,将软弱地基进行强力夯实的地基处理方法。
软弱土地基处理方法
概述
软弱土地基是指土层的承载能力较弱,容易发生沉陷或变形,给建筑物和基础
结构带来安全隐患。
合理的软弱土地基处理方法可以有效提高土地基的承载能力,确保工程的安全和稳定。
常见软弱土地基处理方法
1.加固与改良
–使用灌注桩、预应力锚杆等方法进行土地基加固,提高承载能力。
–采用土石桩、搅拌桩等方法改良土质,增强土体的稳定性。
2.土地基加固
–使用加筋土墙、钢板桩等方式进行土地基的加固,提高土体的整体稳定性。
–在软弱土地基上设置地基板或地基梁,分散承载力,有效减小土壤的沉降。
3.排水措施
–通过边坡排水、水平排水、竖井排水等方式减小软弱土地基的含水量,提高土体的稳定性和承载能力。
4.加固与填充
–在软弱土地基上加铺石灰、水泥土等填土材料,提高土地基的承载能力。
–使用合适的加固材料填充土层,提高土体的抗压性和抗剪切性。
注意事项
•在进行软弱土地基处理时,应根据具体情况选取合适的处理方法,避免因施工不当引发新的安全隐患。
•在软弱土地基处理过程中,应加强工程质量监控,提高施工质量,确保工程的安全和稳定。
软弱土地基处理方法的选择及实施对工程的安全和可持续发展至关重要,只有
合理的处理方法和科学的施工,才能有效提高软弱土地基的承载能力,保障工程的长期稳定和安全。
关于建筑施工中软弱地基的几种处理方法地基是建筑工程的基础性工程,建筑地基施工质量对整个建筑工程的质量及安全稳定性有着直接的影响。
如果建筑工程地基施工质量没有保证,将对建筑工程上部结构的顺利施工造成一定的难度,有可能因为地基施工问题造成上部工程无法施工,延误工期,工程效益大大折扣。
本文就建筑工程施工中软弱地基施工中几种常用的地基处理方法进行阐述,提出了软弱地基处理措施选择方案,以期能够对有关建筑工程施工单位提供参考和借鉴。
标签:建筑工程;软弱地基施工;处理方法1 软弱地基处理措施的选择对于软弱地基处理措施的选择应按照安全适用、经济合理以及技术先进可行的原则。
根据笔者长期积累的工程实践经验对软弱地基处理措施选择有以下几点建议和看法:(1)软弱地基中软土层不是很深,并且地基上部结构荷载不是很大情况下,根据施工设计要求对地基处理进行选择方法,通常这种地基不需要特殊处理,只需作简单的夯实即可。
如果工程设计要求对该类地基进行处理,可采用换填法进行处理,即将地基下部不是很厚的软弱土层挖除,填入硬土材料夯实即可。
(2)在建筑工程地基施工中,如果地基的软土层比较厚,通过换填法无法满足工程设计要求时,需要考虑采用浆液灌注加固法、强夯法来处理。
也可以采用垂直排水法在地基中设置砂井、塑料排水带来处理深层软弱地基,如果采用垂直排水法处理地基时也配合堆载预压法进行,地基处理效果更理想。
(3)如果工程施工工期紧张且对地基的沉降要求比较严格时可考虑采用喷粉或者喷浆形式的搅拌成桩的方式进行地基处理。
(4)在市政道路施工中,且工期要求不是很紧的情况下,可考虑选用堆载预压法对软弱路基进行处理,也可以采用旋喷桩的措施来加速软土的排水固结,提高地基强度,防止地基沉降。
(5)对于地理环境、地质环境比较复杂的软弱地基的处理,可结合多种软弱地基处理方法对地基进行处理,有效地弥补各种处理方法的不足和缺陷,达到最佳的地基处理效果。
2 常用的软弱地基处理方法2.1 换填法换填法是将地基持力层的软弱土层置换掉的处理方法。
软弱土地基处理方法第一种叫做灰土挤密桩法,第二种叫做砂石桩法,第三种叫做深层搅拌法,第四种叫做振冲法,第五种叫做强夯法,第六种叫做预压法,第七种叫做换填法1、若地基是呈斜坡形状的话,那么地基底部就绝对不可以根据原来的坡度来进行建造,应该把地基底部建造成台阶状。
另外,需要把地基底部一直挖到有石块的位置,而建筑物本身的结构则应该建造成框架结构,受力柱的基础则需要直接到达地基底部的石块位置。
2、若地基的土质就是一半软一半硬的话,则必须根据应力成正比的原理对地基展开适宜的处置,也就是必须把软地基边线的基础底面积减小一些。
3、若地基的土质不怎么均匀的话,则应该对基础部分的地梁刚度进行加强,这样就可以让房屋整体刚度也得到加强。
另外,应该选择把建筑物建造成框架结构,若是建造成砖混结构的话,安全性等方面会更差一些。
4、若地基的土质存有一半可以比较坚硬的话,则可以无法满足用户建筑物所建议的地基承载力,这时就须要使专业的设计单位对桩柱展开设计,或者就是根据施工现场的实际情况去提供更多适宜的地基处置方案。
换填法将基础下一定范围内的土层挖去后再填埋以强度很大的砂、碎石或者就是灰土等,并打牢至规整。
预压法先在新建场地上施予或分级施予与其相当的荷载,并使土体中孔隙中的水排泄,孔隙体积变大,土体非常规整,提升地基的承载力和稳定性。
强夯法用几十吨的重锤从高处落,反反复复多次的夯击地面,对地基展开强力的打牢。
振冲法按照相同土类可以分成振冲转让法和振冲规整法这两类。
深层搅拌法利用水泥或其它固化剂通过特制的搅拌机械,在地基中将水泥和土体进行强制的拌和。
砂石桩法在振动机的振动作用下,把套管打入到规定的设计深度,夯管在入土后,挤密了套管周围的土体,然后投入砂石,再排砂石于土中,振动密实成桩,多次循环以后就成为了砂石桩。
灰土挤到墨桩法利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填素土或灰土成桩。
软弱地基处理方法
软弱地基处理方法
软弱地基是一种不良地基。
由于软土具有强度较低、压缩性较高和透水性很小等特性,因此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。
在软弱土地基上的建筑物往往会出现地基强度和变形不能满足设计要求的问题,因而常常需要采取措施,进行地基处理。
处理的目的是要提高软弱地基的强度,保证地基的稳定,降低软弱土的压缩性,减少基础的沉降和不均匀沉降。
目前针对软弱地基的不同构成有很多不同的处理方法,以下对用松木桩处理软弱地基的问题作一些探讨。
一、软弱地基的种类及常见的处理方法软弱地基的种类很多,按成因一般可分为人工填土类地基;海相、河流相和湖相沉积而成的含淤质粘土类地基;各种山前冲积、洪积相所形成的夹卵石、漂石的粘土类地基。
复杂的成因造成了它们在物理力学性能上的复杂性,它们的共同特点是承载力低、压缩性高。
目前对厚度较大的软弱地基一般采用各类钢筋混凝土桩进行处理,对含水量和孔隙比较大的软弱地基一般采用砂桩、石灰桩,化学灌浆或堆载预压等方法处理。
各种处理方法都有较强的针对性,处理方法选择是否合理,直接影响到建筑物的设计是否安全和节约。
在实际工程中,松木桩处理软弱地基的问题较少提及,但在条件许
可的情况下采用短木桩处理某些软弱地基不仅施工较为便捷,而且费用也较为经济合理。
二、用松木桩处理地基的实例在实际工程中软弱地基普遍存在,对于一些层数较低、荷载较轻的建筑物地基或遇局部暗塘的情况,大多是采用松木桩处理地基的。
下面就110KV鹿山变电所主控楼的地基处理作一简要介绍。
(1)工程的地质概况该工程位于鹿山附近,建筑面积650㎡,两层全框架结构。
地质剖面自上而下由杂填土、淤质粘土、含淤质砾砂卵石、粉质粘土及粘土构成。
淤质粘土呈软塑状,下部的含淤质砾砂卵石呈中密状,是较为理想的持力层。
持力层的实际埋深约4米。
当时曾考虑用砼短桩或换土垫层法处理,经技术经济比较确定了松木桩的处理方案。
(2)松木桩的设计计算在设计中短木桩用作挤密桩时可按下式设计:S=0.95d√(1+e0)/(e0-e1)n=A/APS――桩的间距(m)d――桩径(m)e0――挤密前土的天然孔隙比e1――挤密后作要求达到的孔隙比,可按地基所需的承载力设计值再根据《建筑地基基础设计规范》附录五附表5-3或5-4确定n――每㎡桩的根数A――每㎡地基所需挤密桩面积,A=(e0-e1)/(1+e0)AP――单桩横截面积(㎡)在设计中,当桩端有硬壳层存在时,可作为端承桩,按下式计算:Pa=Ψα[σ]A-(a)Pa――单桩承载力Ψ―――纵向弯曲系数,与桩间土质有关,一般可取1α―――桩材料的应力折减系数,木桩取0.5[σ]――桩材料的容许压力,kPa本实例
中柱下独立基础附加应力及自重总值为950KN.选③层为桩端持力层,地基土的容许承载力经综合分析后取值130kPa,基础埋深1.5米,经计算基础尺寸为2.6*2.9㎡.持力层埋藏较浅,因而采用端承桩设计。
根据(a)式,当以松木为材料,桩直径为15cm时,[σ]为2773.4kPaPa=1*0.5*2773.4*(0.15/2)2*π=24.5KN/根每平方米所需桩数为n=950/(2.6*2.9*24.5)=5.14根/㎡实取5根/㎡该工程的桩基底面积为210㎡,所需桩数:210*5=1050根桩的布置按梅花形:全部打桩完毕后,在桩顶面铺设20cm厚片石灌石子,加以夯实,然后再做基础。
(3)经济效果分析根据建筑预算定额,φ15cm的松木桩2.5m长每根桩工料费为15元/根,总费用1050*15=1.575万元。
若用12cm*12cm混凝土预制短桩约需5.1万元;若用换土垫层则需2.4万元,并且因地下水位较高,换土施工难度很大。
显然用松木桩方案为首选。
该工程1999年5月竣工以来,通过使用和观测证明,结构稳定安全。
三、松木桩处理软弱地基的适应条件根据在软土地基上工程建设的实践经验,软土地基的设计之前必须认真进行工程地质勘察和土工试验。
只有查清土层和土质的情况,才能正确地进行设计和施工;再者,必须从场地的土层和土质的特点出发,对地基与基础的结构、施工及使用等方面进行综合考虑,通过方案比较、合理地选择地基处理方案。
一般软土厚度小于5m时较为适宜用松木桩处理,为了便于打桩,
桩长不宜超过4m.作端承桩时,为了保证桩尖能进入持力层,上部可先开挖至基础的埋深后再打桩。
桩的材料必须用松木,因松木含有丰富的松脂,这些松脂能很好地防止地下水和细菌对其的腐蚀,价格也较为便宜。
松木桩适宜在地下水以下工作,对于地下水位变化幅度较大或地下水具有较强腐蚀性的地区,不宜使用松木桩。
实践证明,短木桩处理软弱地基时,有施工方便、经济效益明显的优点,它可避免大量的土方开挖,因而在松木资源较为丰富的地区,用松木桩处理软弱地基在经济和技术上是可行的,它不失为一种处理软弱地基的有效手段。
湿陷性黄土泛指饱和的结构不稳定的黄色土,在自重压力或自重压力与附加压力作用下,受水浸湿后,土的结构迅速破坏,发生显著下沉的现象。
它的这种特性,会对结构物带来不同程度的危害,使路基及结构物大幅度沉降、折裂、倾斜,严重影响其安全和使用。
2黄土的湿陷机理
湿陷性黄土按其湿陷机理可分为高可溶盐的湿陷性黄土和高空隙率的湿陷性黄土,由于这两类湿陷性黄土的湿陷性机理不同,因此应对湿陷性黄土地基有可靠的鉴定和正确的认识,并采取必要的工程措施防止或消除它的湿陷性。
湿陷性黄土除了具备黄土的一般特征外,粒度成份以粉土颗粒为主,约占50%以上,具有肉眼可见的孔隙,它呈松散、多孔结构状态,孔隙比很大,天然剖面上具有垂直节理,含可溶盐(碳酸盐、硫酸盐类等)较多。
垂直大孔性、松散多孔结构和遇水即降低或消失的土颗粒间的加固凝聚力是它发生湿陷的内部因素,而压力及水是外部条件。
关于黄土湿陷性的鉴别,地基湿陷程度的
判别,可以室内压缩实验为主,并以此提出工程上评价湿陷性的定量指标。
式中:h0-土样的原始高度(m);快把公路监理工程师站点加入收藏夹吧!
hp-土样在无侧向膨胀条件下,在规定实验压力P的作用下压缩稳定后的高度(m);
hp′-对在压力作用下的土样进行浸水到达湿陷稳定后的土样高度(m)。
湿陷系数δs为单位厚度土层由于浸水在规定压力产生的湿陷量,它定量地表示了土样所代表黄土层的湿陷程度,所以规范规定,在一定压力作用下,δs≥0.015时应定为湿陷性黄土,否则应定为非湿陷性黄土。
另外,黄土的湿陷性与所受的压力大小有关,使黄土产生湿陷临界压力称为湿陷起始压力Ps不同的黄土其Ps不同。
若Ps小于上覆土的饱和自重时,则该土层在上覆土层自重压力的作用下受水即刻发生湿陷,称为自重湿陷性黄土。
如果土的Ps大于上覆土的饱和自重,则土层在上覆土自重压力作用下,并不发生湿陷,称为非自重湿陷性黄土。
自重湿陷性黄土受水浸湿后,湿陷现象比较明显且严重,在自重湿陷地区发生的结构物事故较多,特别是我省陇东、陇西地区。
为了正确反映湿陷性黄土地层的湿陷程度,并联系结构物和地基实际,合理地采用有效的防护措施,可用地基内各土层的湿陷系数,求得地基的计算湿陷量△s。
△s=∑δsi﹕i·hi
式中:δsi﹕i-地基内第I层湿陷性黄土的湿陷系数;
hi-第I层湿陷性黄土的厚度(m)。
湿陷性黄土地基的湿陷等级如表1。
表1湿陷性黄土地基的湿陷等
级地基的计算湿陷量(m) 湿陷等级 0.05<△s≤0.15 Ⅰ 0.15<△s≤0.35 Ⅱ△s>0.35 Ⅲ△s只是湿陷性黄土地基的定性指标,它并不代表地基的真实湿陷量。
由于我国黄土上部土层的湿陷性比下部土层大,而地基上部土层受水浸湿的可能性又较大,因此在上式中地基的计算湿陷土层厚度一般定为从基底算起至其下5m为止。
由于被地下水浸泡的那部分黄土层一般不具有湿陷性,当5m内已见地下水,则算至平均年地下水位为至。
在5m深度内如有非湿陷性黄土层,则不将此层土的湿陷量累计在内。
湿陷性黄土地基的湿陷等级越高浸水后可能产生的湿陷量就越大,对结构物的危害也越大,因此设计措施要求也越高。
另外,我国建筑规范还规定当基底下面土层包含有自重湿陷性黄土,可按下式判别是否属自重湿陷性地基。
△zs=∑δ2si·hi
式中:△zs-地基的计算自重湿陷量(m);
﹝si-第I层土在上覆土的饱和自重压力下,测得自重湿陷系数;
hi-第I层土的厚度(m)。
上式计算深度可自基础底面算至基下10m为止。
但其中△zs ﹝s<0.015的土层不累计。
根据大量的室内外试验对比确定,当△zs≤0.07m时可定为非自重湿陷性黄土地基;△zs>0.11m时为自重湿陷性黄土地基;△zs 为0.07-0.11m时,可结合当地实践经验确定。
在黄土地区修建结构物,应首先考虑选用非湿陷性黄土地基,它较经济可靠,如确定基础位于湿陷性黄土上,则应尽量利用非自重湿陷性黄土地基,因为这种地基的处理与自重湿陷性黄土地基相比,要求较低。