10000kN_m高能级强夯作用下孔压测试与分析
- 格式:pdf
- 大小:291.87 KB
- 文档页数:4
强夯能击及夯后所能的技术指标1、夯击能1000kn.m : 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -0.4m 93%~95%; -0.4m~ -2m 90%~93%;-2m~ -4m 90%~86% ;-4m~-6m 86%~80%有效加固深度:5m有效影响深度:6m变形模量:≥20Kpa2、夯击能2000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -0.4m 93%~95%; -0.4m~ -2m 90%~93%;-2m~ -4m 90%~86% ;-4m~-6m 86%~84%有效加固深度:6m有效影响深度:7m变形模量:≥20Kpa3、夯击能3000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -0.4m 93%~95%;-0.4m~ -2m 90%~93%;-2m~ -4m 90%~86% ;-4m~-6m 86%~84%;-6m~-7m84%~80%有效加固深度:7m有效影响深度:8m变形模量:≥20Kpa4、夯击能4000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -0.6m 93%~95%; -0.6m~ -3m 90%~93%;-3m~-6m 90%~88% ;-6m~-8m 88%~86%;-8m~-9m84%~80%有效加固深度:8m有效影响深度:9m变形模量:≥20Kpa5、夯击能5000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -0.8m 93%~95%; -0.8~-3m 90%~93%;-3m~ -6m 90%~88% ;-4m~-7m 88%~86%;-7m~-9m84%~80%有效加固深度:9m有效影响深度:10m变形模量:≥20Kpa6、夯击能6000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -1m 93%~95%; -1m~ -3m 90%~93%;-3m~ -6m90%~88% ;-4m~-7m 88%~86%;-7m~-9m84%~82% ;-9m~-11m82%~-80%有效加固深度:10m有效影响深度:11m变形模量:≥20Kpa7、夯击能8000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -2m 93%~95%; -2m~ -4m 90%~93%;-4m~ -7m 90%~88% ;-7m~-9m 88%~86%;-9m~-11m84%~82% ;-11m~-12m82%~-80%有效加固深度:11m有效影响深度:12m变形模量:≥20Kpa8、夯击能10000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -2m 93%~95%; -2m~ -5m 90%~93%;-5m~ -8m 90%~88% ;-8m~-11m 88%~86%;-11m~-13m84%~82% ;-13m~-14m82%~-80%有效加固深度:12m有效影响深度:14m变形模量:≥20Kpa9、夯击能12000kn.m: 承载力特征值:230Kpa~250Kpa密实度特征值:0~ -3m 93%~95%; -3m~ -6m 90%~93%;-6m~ -9m 90%~88% ;-9m~-12m 88%~86%;-12m~-14m84%~82% ;-14m~-16m82%~-80%有效加固深度:14m有效影响深度:16m变形模量:≥20Kpa。
国内最高能级强夯试验在大连取得成功
水伟厚
【期刊名称】《岩土工程学报》
【年(卷),期】2006(28)11
【摘要】经国内有关单位自主开发研制并获得多项国家实用新型专利的CGE-1800型强夯专用机械,日前在大连进行了16000kN·m能级强夯试验,经实际检验测试,设各各项性能指标达到设计要求,地基处理有效加固深度和安全可靠度明显提高,试验取得预期效果。
【总页数】1页(P2022-2022)
【关键词】强夯试验;大连;能级;国内;实用新型专利;有效加固深度;安全可靠度;专用机械
【作者】水伟厚
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TU472.31
【相关文献】
1.抛石填海地基高能级强夯工程试夯试验研究 [J], 孙涤;胡瑞庚;张龙龙;廖天辉
2.软弱地基土高能级强夯现场试验研究 [J], 刘朋
3.软弱地基5000kN·m能级强夯现场试验与分析 [J], 高鑫
4.国内最高能级强夯试验在大连成功进行 [J],
5.高能级强夯法处理深厚吹填砂土地基现场试验 [J], 苏亮;时伟;水伟厚;曹建萌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
深厚砂层地基15000 kNm能级强夯试验研究
吕本超;吕云峰
【期刊名称】《山西建筑》
【年(卷),期】2014(040)015
【摘要】依据强夯设计和检测要求,对某沿海深厚砂土地基15000 kN·m能级强夯试验进行了研究,并采用夯前、夯后标贯试验、静力触探、多道瞬态面波测试和平板载荷试验等检测手段,对强夯加固效果进行了分析,得出了一些有参考价值的结论.【总页数】3页(P68-70)
【作者】吕本超;吕云峰
【作者单位】郑州金成房地产有限公司,河南郑州450000;河南四建股份有限公司,河南开封475000
【正文语种】中文
【中图分类】TU472.31
【相关文献】
1.15000kN·m能级强夯加固湿陷性黄土地基有效加固深度试验研究 [J], 汤克胜;郭伟
2.15000kN·m能级强夯置换处理软弱地基效果分析 [J], 付志华
3.18 000 kN·m高能级强夯处理深厚填土地基效果检验分析 [J], 廖天辉;时伟;水伟厚;王列红
4.18000 kN·m能级强夯在深厚人工填石地基处理中的应用 [J], 柳天杰;李江华;刘坤
5.沿海下卧软弱夹层碎石回填地基15000kN·m高能级强夯试验 [J], 年廷凯;李鸿江;杨庆;陈允进;王玉立
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
强夯法处理效果的分析摘要:本文由强夯法加固地基机理出发,介绍了一些强夯效果的检验方法,并结合一些工程实例检测数据,探讨了不同土质下和加大落距、锤重的强夯法处理效果。
关键词:强夯法;落距;锤重;加固效果强夯法是一种新的地基处理方法,始创于20世纪60年代。
该方法主要是通过把一定重量的锤反复地升到一定的高度上,然后让锤自由地下落,整个过程所产生的巨大冲击力和振动能量可以提高地基的承载力,从而改善其特性[1]。
由于强夯法具有施工设备简单、施工方便、效果显著、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,其已经广泛用于工民建、路基、铁路、公路、码头、机场跑道等地基处理工程中,尤其适用于加固碎石土、砂土、杂填土地、非饱和粘性土、湿陷性黄土等地基基础[2]。
但是,在施工中如何控制夯击效果,加大落距、锤重等将会对加固效果有直接的影响。
笔者结合一些工程实例来探讨强夯法的处理效果,希望对类似工程的施工有所裨益。
一、强夯法加固地基的机理强夯法加固机理是利用重锤反复在一定高度自由下落的极短时间之内对地基土所施加的巨大冲击能量的作用,反复冲击过程可以产生诸如压缩波、剪切波和瑞利波等,并使土体受到瞬时加荷、卸荷及剪切的作用[3]。
因此,土粒就会改变原有的接触形式而产生了新的位移来达到更为稳定的形式,这样就增加了土体的密度和强度。
对于非饱和性土地基,强夯法压密和击实试验相似,有比较明显的挤密振密效果。
对于饱和无黏性土地基,其压密过程与爆破和振动压密相似,这是由于在冲击力的作用下土体可能会发生液化导致的,也有比较明显的挤密振密效果[4]。
在粉土和粉细砂类土中,地基土的承载力和抗液化能力得以提高主要是由于夯击作用使土体的加密和预液化。
在饱和土中,强夯使土体变得更加紧密,土中空隙水压力升高,改变了土体结构,从而加固了地基土。
二、强夯效果的检验方法强夯效果的质量检验方法,主要根据的是室内土工试验和土性选用原位测试[5]。
对于一般性工程来说,检验时候只需采用两种或两种以上方法即可;对于比较重要的工程来说,要增加一些如现场大压板载荷试验之类的增检项目。
高能级强夯在山区某碎石填土场地的试夯试验摘要:本文以某山区开山深厚填土场地为例,在工程大面积基础施工实施前进行强夯试夯试验,以检验高能级强夯在该类深厚填土地基的实施效果。
在强夯试夯试验过程中进行实时监测,夯后进行平板载荷试验检验地基承载力,并通过面波测试检验强夯的有效加固深度。
检测结果显示地基承载力满足工程要求,并获得了强夯有效加固深度,可为工程大面积实施提供依据,为同类工程提供有益的借鉴。
关键词:强夯;平板载荷试验;有效加固深度引言山区工程建设,可能采用削峰填谷造地以解决用地问题,这种填土地基碎石颗粒较大、结构松散、压缩性高低不一,且厚度巨大,该类场地不经强夯等处理,则无法满足工程建设需要。
强夯是将重锤提至一定高度自由落下,通过重锤夯击使土体固结,迅速提高地基土承载力、压缩模量等,形成较均匀、密实的地基。
高能级强夯法处理碎石、块石填土地基,可一次性处理到位,是一种节能、环保、经济、快捷的绿色地基处理技术。
1工程概况湖北十堰开发区拟投资新建一自动化汽车工厂,厂区原始地貌丘陵沟谷,经开山填谷造地,逐步整平形成。
回填方式为抛填,未经碾压或夯实。
场地周边环境开阔无对振动敏感建筑。
工程建设前要求对碎石填土地基进行处理,满足厂房结构和生产线的使用要求。
2 工程地质与水文地质条件场地地层自地表向下依次为①碎石填土、②残坡积粉质粘土、③-1强风化片岩及③-2中风化片岩。
①层填土主要由开山片岩碎石组成,碎石含量约60%,粒径2~15cm,混杂部分残坡积土,厚度约0~30m,填土密实度差异大,均匀性差,自重固结尚未完成;②粉质粘土呈可~硬塑状,残坡积成因,厚度一般3m左右;③-1强风化片岩风化不均匀,强度中等;③-2中风化片岩层,强度大,属较硬岩。
场地水文地质条件简单,主要为填土中的上层滞水及基岩裂隙水。
上层滞水对基础施工及地基稳定有一定影响。
基岩裂隙水含量较少,对地基处理及基础施工影响较小。
场地有一条主冲沟东西向分布,8条南北向冲沟汇集于主冲沟,勘察报告反映在填土层底部局部含有少量地下水。
第27卷 第7期 岩 土 工 程 学 报 Vol.27 No.7 2005年 7月 Chinese Journal of Geotechnical Engineering July, 2005 10000 kN・m高能级强夯时的地面变形与孔压试验研究王铁宏1,水伟厚2,王亚凌3,裴 捷2 (1.中国建筑科学研究院,北京 100013;2.上海申元岩土工程有限公司,上海 200011;3.中化岩土工程有限公司,北京 102600) 摘 要:通过在某沿海碎石土回填地基上成功实施的国内首次10000 kN・m高能级强夯系列试验,为10000 kN・m高能级强夯的的设计、监测和检测提供了依据。
根据对试验过程中的地面变形和孔隙水压力的监测分析及与3000 kN・m监测结果的对比,得到了碎石土地基上10000 kN・m强夯的施工参数和孔压变化特征。
关键词:高能级强夯;10000 kN・m;地面变形;孔压监测中图分类号:TU 431 文献标识码:A 文章编号:1000–4548(2005)07–0759–04作者简介:王铁宏,男,博士,中国建筑科学研究院研究员。
Experimental research on the ground deformation and pore water pressureduring 10000 kN・m high energy dynamic compactionWANG Tie-hong 1, SHUI Wei-hou 2, WANG Ya-ling 3, PEI Jie2(1. China Academy of Building Research, Beijing 100013, China; 2. Shanghai Shenyuan Geotechnical Engineering Co., Ltd., Shanghai200011, China; 3. China Zhonghua Geotechnical Engineering Co., Ltd., Beijing 102600, China)Abstract: A series of experiments on high energy dynamic compaction (DC) were successfully accomplished in practice on a rubble fills site in coastal area, for the first time in China. The experiments provided the parameters for the design, construction and monitor of 10000 kN・m DC. The observed results of ground deformation and pore water pressure were analyzed and compared with those of 3000 kN・m DC. The construction parameters and characteristic of pore water pressure on rubble fills site during dynamic compaction were acquired to meet the requirement for the revision and development code of corresponding.Key words: high energy level dynamic compaction; 10000 kN・m; ground deformation; pore water pressure0 引 言鉴于目前国家标准[1]中关于强夯能级的最高范围限于试验和工程经验,仅提出了8000 mkN⋅以内能级的参考值,亟待对更高能级(10000~16000 mkN⋅)强夯的试验和工程进行专题研究[2],以期在近年工程实践和本课题大量试验研究的基础上,为地基处理规范中强夯部分的修订和发展提供实用参数,进而指导今后高能级强夯地基处理的工程实践[3~6]。
强夯孔隙水压力检测方法
首先呢,得准备好检测要用的设备。
这设备啊,可不能随便对付,要保证它是能正常工作的哦。
像传感器这些东西,一定要先检查检查,可别到时候出问题了才发现没检查,那就糟了!我觉得啊,在这一步多花点时间是值得的,虽然看起来有点麻烦,但是为了后面检测顺利嘛。
然后呢,要确定好检测的点。
这个怎么确定呢?其实就是根据强夯的区域和特点来呗。
不过这中间也有个小窍门哦,就是参考之前类似工程的经验。
要是没有经验咋办呢?那就多思考思考,和有经验的人商量商量。
我就有过这样的经历,当时没经验,到处找人问,后来发现还挺有用的呢!
接下来就开始安装传感器啦。
这一步可得小心点,毕竟传感器要是安装不好,那检测出来的数据可就不准喽!安装的时候,要按照一定的规范来,但是也别太死板,有时候根据实际的场地情况稍微调整一下也是可以的。
比如说,如果遇到一些特殊的地形或者障碍物,那就得灵活处理啦。
在检测过程中呢,要时刻关注数据的变化。
这就像照顾小宝贝一样,得细心!要是发现数据有啥异常,可别慌,先停下来看看是哪里出了问题。
是传感器故障了呢,还是其他的外部因素影响的呢?这时候经验就很重要啦,根据我的经验,大部分情况下都是一些小问题导致的,仔细检查就能发现。
检测完了之后呢,就是数据的整理和分析啦。
这个环节啊,刚开始可能会觉得头大,但是做着做着就习惯了。
把那些有用的数据挑出来,然后看看它们能告诉我们什么信息。
这时候你可能会想,这些数据到底准不准呢?其实只要前面的步骤都做好了,数据的准确性还是比较有保障的。
高能级强夯技术在堆石高填方施工中的研究与应用赵伟张小艳万巧叶中国水利水电第十一工程局有限公司(450000)摘要:文章通过对贵州织金新型能源化工基地项目场平工程试验段高能级强夯施工技术的研究,针对回填料不同粒径、不同层厚、不同强夯能级分别进行试验,在保证安全、质量的前提下,取得最经济合理的施工参数,为今后挖山填谷等类似施工提供经验借鉴。
关键词:场平试验;高能级强夯;堆石高填方;施工参数1施工背景中国石化长城能源化工(贵州)有限公司60万t聚烯烃项目地处岩溶发育地区,地形地貌、工程地质条件和水文地质条件复杂,场区内顺层高边坡具有特殊的岩土结构特征和工程特性,场区同时又具有高填方、超大土石方量、建设环境复杂、相互影响因素多等特点。
为了解决工程建设中的一系列岩土工程问题,项目指挥部组织安排了针对性的岩土工程试验,开展了相关的专题研究工作,并组织召开了多次方案论证会。
最终确定先开始试验段针对回填区填料不同粒径、不同层厚、不同强夯能级的分别试验,取得经济合理的施工参数,为后续大场平设计提供借鉴。
2主要施工内容通过本工程的回填区强夯施工6种不同能级、4种不同处理厚度、2种不同粒径共计10种不同的施工参数分别进行试验,施工过程中控制采用夯击数、最后两击夯沉量双向控制,针对不同的能级、不同的处理厚度、不同粒径研究处理效果,得出最经济合理的施工参数。
3技术要求本工程低洼处需填筑32m,分为4层进行回填强夯进行处理,具体参数见表1。
收锤标准:10000kN·m能级点夯按最后两击平均夯沉量不大于20cm控制,8000kN·m能级点夯按最后两击平均夯沉量不大于15cm控制,6000kN·m能级点夯按最后两击平均夯沉量不大于10 cm控制,5000kN·m、4000kN·m、3000kN·m点夯按最后两击平均夯沉量不大于5cm控制。
4施工工艺强夯施工工艺流程如图1所示。