1、饱和细粒土具有可压缩性 2、土体的液化 3、渗透性的变化 4、触变恢复
由于土体产生裂隙或趋于液化,引起渗透性增大。
青岛港8号码头强夯工程
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夯 坑
3 动力置换
动力置换类型
整式置换
桩式置换水下地基加固桩 Nhomakorabea置换整式置换
动力置换 (Railway track, Malaysia)
有效加固深度是指经强夯后,强度和变形等指标均能 满足设计要求的土层范围。锤击能量越大,有效加固 深度愈深,还与地基土的性质、土层厚度及地下水深 度有关。《规范》规定:强夯法的有效加固深度应根 据现场试夯或当地经验确定,在缺少试验资料时也可 按表预估。见表3-2所示。
表3-2 强夯法的有效加固深度
单击夯击能 碎石土、砂土 粉土、黏性土、湿 单击夯击 碎石土、砂 粉土、黏性土、
单击夯击能为夯锤重M与落距h的乘积,单击能量大,加固效 果就越好。整个加固场地的总夯击能量(即锤重×落距×总夯击数) 除以加固面积称为单位夯击能。 单位击夯能应根椐地基土类别、上部结构类型、荷载大小和要求 处理的深度等因素综合考虑,并通现场试验确定。对于粗粒土可 取1000~3000(kN.m)/m2;细粒土可取1500~4000(kN.m)/m2。由此 就可根椐起重设备的条件选择好施工用的锤重和落距。
一、 加固机理
目前,强夯法加固地基有三种不同的加固机理:动力密实、动力固 结和动力置换。取决于地基土的类别和强夯施工工艺。
1动力密实
采用强夯加固多孔隙、粗颗 粒、非饱和土是基于动力密实的机 理,即用冲击型动力荷载,使土体 中的孔隙减小,土体变得密实,从 而提高地基土强度。
Flash
非饱和土的夯实过程,就是土中的气相(空气)被挤出的过程,其 夯实变形主要是由于土颗粒的相对位移引起。