强夯法处理地基的检测方法分析研究
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强夯地基检测方法强夯地基的质量检验方法,根据土的性质通常有两种:一种是原位测试方法,另一种为室内土工试验方法。
1.原位测试法原位测试可以直接明了地了解地基土的特性,常用的用于检测强夯效果的原位测试方法有以下几种:2.室内试验室内试验是在室内对从现场所取的土样开展测试与分析,从而获得所需土工参数。
强夯效果检测分析3.工程概况对沈北经济开发区某工厂机械加工车间回填砂土地基开展夯后检测,分别采用载荷试验、轻型动力触探、变形模量EV2三种原位测试方法检测。
4.工程原位测试检测方法(1)载荷试验试验采用慢速维持载荷法。
用一台IOOOkN千斤顶加荷,一台自重35吨挖掘机作为反力构架,由油压千斤顶通过直径为0.8m 的圆形刚性承压板施加压力,油压表显示载荷值,竖向位移由4块Ioomm百分表测读。
初级加荷37.5kN,以后每级加荷37∙5kN,加荷等级最大取至8级完毕试验。
并记录各级荷载下承压板的沉降量。
由于本工程试验点加最大荷载时,变形较小(沉降量均小于板直径的0.06,即48mm),地基土均没有破坏,计算地基士承载力特征值综合考虑比照沉降量与承压板直径之比等于0.01时所对应载荷和按最大加载量的1/2对应载荷值得出三个试验点承载力均为300kPa o由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值fak=300kPa0由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值300kPa o(2)轻型动力触探在强夯施工场地布置12个动力触探点,采用轻型圆锥动力触探仪,检测深度为0.8m。
采用自动落锤装置,连续开展锤击贯入,防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15击;每贯入IOonInl记录其相应击数。
通过对检测结果分析可知强夯后,强夯处理效果较好,经综合判断地基承载力特征值大于270KPa,检测结果满足设计要求。
动力触探可以直观的了解到土层从上到下的变化情况,很快地分析出强夯地基的处理效果,但是动力触探的结果受很多因素的影响,其取值的可靠性必须通过静力载荷试验来验证。
孔内深层强夯法处理大厚度湿陷性黄土地基的试验研究王义强中铁六局集团有限公司北京100036摘要:以太原市某低含水量、大厚度自重湿陷性黄土为例,通过增湿处理和孔内深层强夯法(DDC法)成桩的水泥土桩处理工艺,解决了自重湿陷性黄土地基的问题。
现场试桩试验选取了桩距1300mm和桩距1400mm这2种方案进行比选。
通过对单桩复合地基承载力特征值、湿陷性试验结果和桩间土平均挤密系数的评判,得出该工程最佳设计参数。
该工艺为低含水量、深厚自重湿陷性黄土地区的地基处理提供了有益参考。
关键词:湿陷性黄土;孔内深层强夯法;增湿;沉管成孔中图分类号:TU753文献标志码:A文章编号:1004-1001(2020)12-2224-02DOI:10.14144/ki.jzsg.2020.12.007 Experimental Study on Treatment of Large Thickness Collapsible Loess Foundation by Deep Dynamic Compaction Method Inside Pile HoleWANG YiqiangTraffic Engineering Branch of China Railway Sixth Group Limited Company,Beijing100036,ChinaAbstract:Taking a low water content and large thickness self-weight collapsible loess in Taiyuan as mn example,the problem of self-weight collapsible loess foundation is solved by the treatment of humidification and the cement soil pile treatme n t by the deep dyn a mic compact!o n method in side pile hole(DDC).Two schemes of pile spaci n g of1300mm and1400mm are selected for field pile test.Through the evaluation of characteristic value of bearing capacity of single pile composite foundation,collapsibility test results and average compaction coefficient of soil between piles,the optimal desig n parameters of the project are obtai ned.The tech no l ogy provides a useful refere nee for foun d ation treatme n t in low water content and deep self-weight collapsible loess area.Keywords:collapsible loess;deep dynamic compaction method inside pile hole;humidification;sinking pipe hole-forming湿陷性黄土是一类非饱和欠压密土E,由于具有大孔隙和垂直节理的微观结构,故当遇水浸湿时,在荷载或自重的作用下,土体结构发生破坏,会出现不同程度的湿陷变形,对建筑物有极大危害。
浅析强夯法处理软土地基的方法强夯法是一种处理软土地基的有效方法,它通过利用重锤撞击软土地基的方式,将土壤颗粒间的空隙压实,增加土壤的密度和强度,提高地基的承载能力。
下面将从四个方面简要分析强夯法处理软土地基的方法。
一、前期准备工作在使用强夯法处理软土地基前,需要进行一系列前期准备工作。
首先需要对软土地基进行现场勘测和试验,以确定软土地基的性质和特点,以及其承载能力的大小。
同时还需要进行地基平整和排水处理,以确保强夯作业的顺利进行。
在强夯前,还需要清理地面上的障碍物和杂草,保证强夯机能够正常工作并且不会受到影响。
二、选择合适的强夯机和工艺选择合适的强夯机和工艺是强夯法处理软土地基的关键。
根据地基的类型、土层的深度和现场的情况来进行选择。
通常采用的强夯机有手动强夯机和自动强夯机两种。
手动强夯机适用于浅层土层,自动强夯机适用于深层土层。
同时根据土层的情况选择不同重量的锤头和强夯次数,反复进行强夯,直至达到期望的强度和承载能力。
三、控制强夯次数和频率在实际的强夯作业中,需要根据地基的类型和土层的深度,适当控制强夯次数和频率。
过强的强夯力度和频率会损伤土壤的结构,增加土壤的压缩性和变形性,从而影响地基的承载力。
因此要根据实际情况,合理地控制强夯次数和频率,确保达到预期的处理效果。
四、强夯后保护和监测在强夯作业结束后,需要对地基进行保护和监测。
通常在强夯后需要进行一定时间的养护期,以使处理后的地基充分固结并达到稳定状态。
在养护期间,需要对地基周围的建筑物和道路进行保护,并进行加固和修复。
同时还需要进行地基的监测,以确保其达到设计要求的承载能力和稳定性。
综上所述,强夯法是一种有效的处理软土地基的方法,其关键在于前期的准备工作、选择合适的强夯机和工艺、合理控制强夯次数和频率以及强夯后的保护和监测。
通过科学的实践和不断的改进,强夯法可以成为处理软土地基的一种常用、实用且有效的技术。
一、强夯地基处理后的检测项目1.1 强夯地基处理后的垂直度检测在强夯地基处理完成后,首先需要对地基的垂直度进行检测。
这是因为强夯地基处理过程会产生振动,可能造成地基的不均匀沉降,进而影响建筑物的稳定性。
对强夯地基处理后的垂直度进行检测至关重要。
检测方法可以采用水准仪或全站仪进行测量,测量结果需要符合相关标准要求。
1.2 强夯地基处理后的水平度检测除了垂直度检测之外,对强夯地基处理后的水平度也需要进行检测。
地基的水平度不仅关系到建筑物的稳定性,还关系到地面的平整度和使用功能。
检测方法可以采用水准仪或全站仪进行测量,同样需要符合相关标准要求。
1.3 强夯地基处理后的承载力检测强夯地基处理后,地基的承载能力往往有所提高。
为了确保地基符合建筑物承载的要求,需要对其承载力进行检测。
一般可以采用静载荷试验或动载荷试验来检测地基的承载能力,测量结果需要符合相关标准要求。
1.4 强夯地基处理后的固结性检测强夯地基处理后,地基的固结性也需要进行检测。
固结性的检测可以采用标准贯入试验或静力观测方法进行,以确保地基的固结性符合要求。
1.5 强夯地基处理后的密实度检测地基的密实度直接影响到其承载能力和稳定性。
强夯地基处理后也需要对其密实度进行检测。
一般可以采用土壤密度计或动力触变仪进行检测,确保地基的密实度符合要求。
1.6 强夯地基处理后的质量控制检测除了以上几项主要的检测项目外,强夯地基处理后还需要进行质量控制检测。
这包括对处理过程的质量进行抽样检测,确保处理工艺符合相关标准要求。
二、强夯地基处理后的检测要求2.1 检测设备的要求对于强夯地基处理后的检测项目,需要使用精密的测量设备进行检测。
如全站仪、水准仪、静载荷试验仪等。
这些设备需要经过校准,并且使用过程中需要按照相关操作规程进行操作,确保测量结果的准确性和可靠性。
2.2 检测人员的要求进行强夯地基处理后的检测需要具备专业的技术水平和丰富的实践经验。
检测人员需具备相关专业背景和资质认证,能够熟练操作检测设备,并准确解读检测结果。
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法强夯地基处理是一种经济、可靠的地基改良技术,已广泛应用于工程实践中。
在强夯地基处理的过程中,地基检测对于判断强夯处理效果、保障工程质量具有重要的作用。
本文主要对强夯地基处理检测中的地基检测方法进行分析。
一、地基检测方法的分类地基检测方法可以分为原位试验和室内试验两种。
原位试验是指使用现场仪器对地基进行测试和监测,根据测试数据判断地基的稳定性、强度、变形等性能指标。
原位试验方法包括钻探、静力触探、动力触探、地面位移仪等。
室内试验是指将采集到的现场样品带回实验室,进一步进行测试分析,以评估地基性能。
室内试验方法包括室内压缩试验、三轴试验、直剪试验等。
在强夯地基处理中,需要根据不同的检测目的选择合适的检测方法。
主要的检测方法有以下几种:1.钻探方法钻探常用于探求地基的某一深度处的地层及土质情况。
通过钻探获得的土样,可进行室内试验和物理性质的分析,以及受力性能的预估。
在强夯处理中,钻探方法有一定局限性,因为夯锤击实的影响只能在距凿头不远的地方得到体现。
2.静力触探法静力触探法是用机械力推压圆柱型探针,记录探针下入深度和进入阻力来推测地基力学性质以及构造特征。
对于强夯处理的检测,静力触探法效果较为可靠。
动力触探方法采用了弹性脉动法和振荡法两种方法,建立通过反弹波反演得到地基性质和行为特征的方法。
受到夯锤冲击振动的地基,会产生反弹波,这种反弹波能传播到地表,通过不同的方法记录下来,就能够推算出地基的物理性质。
但是动力触探法受到岩石层、大块砾石等条件的限制,效果有限。
4.地面位移仪地面位移仪是一种衡量地表位移的仪器。
它通过在地表上安装传感器来监测土体变形、沉降等情况,以评估地基的稳定性。
在强夯处理中,地面位移仪可以跟踪地基变形情况,在检测强夯处理效果时发挥了重要作用。
5.室内试验方法室内试验方法是通过采集现场样品后带回实验室进行分析和测试,以评估地基性质。
对于强夯处理检测,室内试验方法可以通过压缩试验、三轴试验等来分析强夯处理后的土体性质和力学参数。
谈强夯处理地基的检测技术发表时间:2016-12-01T10:14:51.337Z 来源:《基层建设》2016年18期作者:唐卓[导读] 摘要:随着我国经济建设的发展与对外开发的需要,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时不得不在地质条件不好的地方修建,因此就需要对天然的软弱地基进行处理强夯法是一种地基处理的新方法_就作用机理来说,它属于深层密实法的一种。
中太基础工程有限公司珠海分公司 519000 摘要:随着我国经济建设的发展与对外开发的需要,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时不得不在地质条件不好的地方修建,因此就需要对天然的软弱地基进行处理强夯法是一种地基处理的新方法_就作用机理来说,它属于深层密实法的一种。
本文主要探讨的就是关于强夯处理地基的检测技术。
关键词:强夯;地基;检测技术;地质条件引言:强夯法又称动力固结法或动力压密法,是由法国人梅那于1969年首创。
这是基于对强夯地基处理方法的发展。
通过使用这种方法通常是由重量8吨~30吨,并与地面产生8米至20米的间隙距离,并产生了巨大的影响。
这种方法和动态力产生的冲击波不仅可以大大提高地基土的强度,而且可以减小土体的压缩性。
1.强夯处理地基的检测方法通常表层地基的检测方法与技术都经过了多次实验,是已经成熟的技术。
这些技术主要用载荷试验检测地基承载力,但是对于承载力的测试和计算地基的密度时,需要更深层度的探讨和摸索。
2.1载荷试验载荷试验是一种通常用于测试承压板应力的地基原位检测方法,主要检测地基岩土承载力和变形状况。
其主要分为三种:1)浅层平板载荷试验:用于不超过3m的地下水位地基土;2)深层板载荷试验:用于超过3m的地下水位地基土:3)螺旋板载荷试验:用于地下水位以下及深层地基土。
载荷试验是一种非常有效的检测方法,此方法的实施需参照我国对于强夯处理地基的规范。
在我国一些较为重要的建筑场地一般都会采用载荷试验检测地基承载能力。
强夯地基试验检测方案强夯地基试验是一种常用于建筑工程中的地基处理方法,通过利用夯击能量促进土体颗粒的重排,提高土壤密实度,增加地基承载力和稳定性。
为了确保强夯地基处理效果符合设计要求,需要进行相应的试验检测。
下面是一份针对强夯地基试验的检测方案。
1. 试验目的强夯地基试验的主要目的是评估地基的夯击效果,并确定地基的承载力和稳定性是否符合设计要求。
通过试验结果的分析和评估,可以对后续的工程施工和地基处理方案进行调整和优化。
2. 试验前准备工作2.1试验设备和工具的准备:包括强夯设备、振击器、监测仪器等。
2.2试验区域的准备:清理试验区域,移除杂物和表层土,确保试验区域平整,并进行充分的固结处理。
2.3试验方案和要求的准备:根据具体工程要求制定试验方案和试验要求。
3. 试验方法和步骤3.1安装监测仪器:在试验区域设置监测点,安装应变计、位移传感器等监测仪器,用于监测土体变形和变化情况。
3.2进行夯击试验:使用强夯设备对试验区域进行夯击处理,根据设计要求进行夯击次数和夯击能量的控制。
3.3实时监测数据采集:在夯击过程中,监测仪器实时采集并记录土体的应变和位移数据。
3.4对试验结果进行分析和评估:根据采集到的监测数据,分析和评估试验区域的夯击效果和地基的承载力。
4. 试验数据处理和报告编写4.1试验数据的处理:对采集到的监测数据进行整理和统计,计算出不同监测仪器之间的位移差、土体的应变变化等指标。
4.2试验结果的评估:根据试验数据的分析结果,评估地基的承载力和稳定性,并判断强夯地基处理效果是否符合设计要求。
4.3编写试验报告:根据试验结果和评估,撰写试验报告,包括试验目的、试验过程、数据分析结果和评估结论等,以便后续工程施工参考。
以上是一份针对强夯地基试验的检测方案,通过对试验前准备工作、试验方法和步骤的详细介绍,以及试验数据处理和报告编写的说明,可以确保对强夯地基试验进行全面、准确的检测。
这样可以确保地基处理效果符合设计要求,并为后续工程施工提供有力的支持。
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法强夯地基处理是一种常用的地基加固方法,通过利用动能夯击机将钢夯锤自一定高度自由落下,起到作用面积较大的作用于地基土体中,使地基土体得到密实的改造。
在施工中,强夯地基处理的质量控制和检测是非常重要的,以确保地基加固效果和工程质量。
本文将从地基检测方法的角度对强夯地基处理的检测进行浅析。
一、静载荷试验静载荷试验是一种常用的地基检测方法,可以有效评估强夯地基处理后的地基承载力和变形特性。
在进行静载荷试验时,先在待检测的地基上设置好监测点,然后利用大型液压缸或者液压顶车等设备施加不同的荷载,通过监测荷载和不同位置的位移变化,来研究地基的承载力和变形特性。
在进行强夯地基处理后,可以利用静载荷试验来测定地基的承载力,判断强夯地基处理后的地基是否满足设计要求,以及评估地基继续固结的能力。
通过静载荷试验的结果,可以及时调整施工工艺和提高地基处理效果,从而保证工程质量。
二、动力触发探测法动力触发探测法是一种通过感应地基的振动响应来评估地基加固效果的检测方法。
在强夯地基处理后,可以通过动力触发探测法来监测地基的振动特性,了解地基的变形和固结情况。
三、钻孔取样和试验钻孔取样和试验是一种常规的地基检测方法,可以通过对地基进行钻孔取样和实验室试验,来获取地基的物理和力学性质数据,评估地基的加固效果。
在施工前后,可以通过钻孔取样和试验来获取地基土体的承载力、压缩模量、剪切强度等力学性质数据,以及土壤颗粒分布、孔隙率、含水量等物理性质数据。
通过对比前后地基的试验数据,可以评估强夯地基处理后地基土体的变化情况,并验证加固效果。
强夯地基处理的检测方法主要包括静载荷试验、动力触发探测法和钻孔取样和试验。
这些方法可以通过不同的途径了解地基的承载力、变形特性和物理力学性质等情况,评估强夯地基处理的效果。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的地基检测方法,以保证地基加固效果和工程质量。
一、实验模块地基加固与处理二、实验标题强夯法在地基加固中的应用实验三、实验日期2023年10月15日四、实验操作者张三、李四、王五五、实验目的1. 了解强夯法在地基加固中的应用原理和施工工艺。
2. 通过实验验证强夯法对地基加固的效果。
3. 掌握强夯法施工过程中的参数控制和质量检测方法。
六、实验原理强夯法是利用大型履带式起重机将重锤从一定高度自由落下,对地基土进行冲击和振动,使地基土得到夯实,从而提高地基的承载力及压缩模量。
本实验采用强夯法对地基土进行加固处理,通过对比实验前后地基土的物理力学性质,验证强夯法的效果。
七、实验步骤1. 实验场地准备:选择一块适宜的实验场地,进行场地平整,清除杂草、杂物等。
2. 实验设备:准备强夯机、重锤、测量仪器等。
3. 实验参数:根据实验目的和场地条件,确定强夯参数,如夯击能量、夯点密度、夯击次数等。
4. 实验实施:a. 在实验场地划分夯点,按照设计要求进行点夯试验。
b. 根据点夯试验结果,调整强夯参数,进行大面积强夯施工。
c. 在强夯施工过程中,实时监测夯击次数、夯击能量、夯沉量等参数。
5. 实验结束:强夯施工完成后,进行检测,对比实验前后地基土的物理力学性质。
八、实验环境实验场地:某建筑工地实验设备:强夯机、重锤、测量仪器等实验材料:地基土九、实验过程1. 场地准备:对实验场地进行平整,清除杂草、杂物等。
2. 设备准备:检查强夯机、重锤、测量仪器等设备,确保设备正常。
3. 参数确定:根据实验目的和场地条件,确定强夯参数,如夯击能量为600t·m,夯点密度为23个/100m²,夯击次数为4次。
4. 点夯试验:在实验场地划分夯点,进行点夯试验,确定强夯参数。
5. 大面积强夯施工:根据点夯试验结果,进行大面积强夯施工,实时监测夯击次数、夯击能量、夯沉量等参数。
6. 检测:强夯施工完成后,进行检测,对比实验前后地基土的物理力学性质。
十、实验结果与分析1. 实验结果:a. 实验前后地基土的物理力学性质对比:- 容重:由1.5g/cm³增加到1.8g/cm³- 压缩模量:由5MPa增加到10MPa- 承载力:由100kPa增加到200kPab. 强夯施工过程中,夯击次数、夯击能量、夯沉量等参数均符合设计要求。
强夯地基的几种检测方法
强夯地基是指通过夯实方式增加地基承载力的一种地基加固技术。
但是,夯实的质量不易直接观测,需要采用一些检测手段来判断强夯
地基的质量。
以下介绍几种强夯地基的检测方法:
1. 标贯试验:标贯试验是检测强夯地基的一种常用方法。
通过钻
取孔洞,将标准锤沿竖井轴线自一定高度自由落锤打入测点,通过记
录每一次的下落次数及打入长度,分析针对特定场合制定的振捣质量。
2. 力臂试验:力臂试验是对强夯地基的质量进行现场直接检测的
方法,能够检验强夯地基的抗压性能,检验强夯地基的振捣大、小并
进行质量评定和后期处理。
3. 检测管法:检测管法是一种间接检测强夯地基质量的方法,也
是一种简便、可靠的土层信息识别方法,可以发现夯实程度不良的土
层和不规则的夯实外形。
4. 视觉检查法:视觉检查法是对强夯地基的质量现场检测的另一
类方法,通过观察强夯地基表面的裂缝、沉降、变形等情况,可判断
夯实性能好坏。
总之,不管采用哪种方法进行强夯地基的质量检测,都必须严格
按照规范执行,并结合实际情况,进行多角度、多渠道的综合检测。
强夯地基的几种检测方法
强夯地基是一种常见的地基处理方法,它通过使用重锤对地面进行反复敲击,使土壤颗粒紧密排列,增加地基承载力和稳定性。
然而,强夯地基的质量和效果需要进行检测和评估,以确保其安全可靠。
下面介绍几种常见的强夯地基检测方法。
1. 钻孔取样法
钻孔取样法是一种常见的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过钻取地面,取出土样进行分析,以确定地基的物理和力学性质。
通过分析土样的密度、含水量、颗粒大小等指标,可以评估强夯地基的质量和效果。
2. 动力触探法
动力触探法是一种快速、简便的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过使用动力触探器,在地面上进行反复敲击,观察触探器的下沉深度和反弹次数,以评估地基的承载力和稳定性。
该方法适用于强夯地基的初步评估和现场监测。
3. 静载试验法
静载试验法是一种精确的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过在地面上施加静载荷,观察地基的变形和承载能力,以评估地基的质量和效果。
该方法适用于强夯地基的最终评估和验收。
强夯地基的质量和效果需要进行检测和评估,以确保其安全可靠。
钻孔取样法、动力触探法和静载试验法是常见的强夯地基检测方法,可以根据实际情况选择合适的方法进行检测和评估。
强夯法处理地基的检测方法分析研究
发表时间:2015-01-26T14:00:15.650Z 来源:《防护工程》2014年第11期供稿作者:洪海规
[导读] 发展历程强夯法最早起源于法国,后因其便捷、高效、较强的适用性等特点得到了大力推崇。
洪海规广东天信电力工程检测有限公司 510663
摘要:本文结合平板荷载试验、室内土工试验、动力触探及静力触探等检测方法的原理,总结和分析了强夯地基检测方法的优点。
笔者总结自身多年的实践经验,提出了将多种检测方法结合使用的建议,并详细阐述了相关步骤。
希望通过本文的分析,可有效指导强夯法地基的检测工作。
关键词:检测方法;强夯;地基随着我国社会经济的发展,强夯法作为一种简便、经济、可靠的地基处理方法,逐渐受到了社会各界人士的青睐,强夯发处理地基的检测方法也受到了重视,其作为提高强夯法加固效果的重要途径,具有十分重要的作用和意义。
在这一大背景下,深入的探索、分析最具适用性的强夯法地基处理检测方法已然成为一项亟待解决的新课题。
一、概述
(一)含义强夯法是使用重锤自一定高度落下、持续夯击土层,以使土层迅速固结,从而增强软弱地基承载力的加固方法。
(二)发展历程强夯法最早起源于法国,后因其便捷、高效、较强的适用性等特点得到了大力推崇,被广泛应用到各地区、各行业。
现阶段,我国建筑行业、电力行业及运输行业都普遍使用强夯法来加固地基。
强夯法的原理较为简单,但在实际应用中,却存在一定的困难。
我国强夯法的运用中带有很强的经验性,因此,分析、探索出准确检测强夯法加固效果的方法有着至关重要的作用。
二、几种强夯地基处理检测方法分析
(一)平板载荷试验1 平板载荷主要是针对岩土体原位,采用一定面积的圆形或方形刚性平板施工竖向荷载力,并对承压板的沉降情况进行观察和分析,得到沉降及荷载时间之间的关系曲线,以判断岩土体的变形特征及整体承载力。
2 承载板的面积应大于等于0.25 平方米。
除此之外,针对其他填充有粒径较大的碎石地基,应采用面积大于等于0.5 平方米的承载板。
3 该试验方法的优缺点。
优点:①具有较强的适用性,应用范围广,适用于各类地基,包括粘土地基或碎石地基等;②试验与建筑工程工作条件相似,可直接进行现场模拟试验或检测;③荷载试验法相比其他方面更具有实际应用性,更加接近实际。
缺点:①耗时较长,具有一定的局限性,受施工进度和费用等的影响较大,效率不高,不具代表性;②仅针对承压板下1.5-2d 深度以内的范围进行检测,另一方面,承压板的面积较小,无法检测出地面以下深处的加固效果。
(二)室内土工试验
1 室内土工试验主要是采用钻孔的方式选取现场的原状土样,用来在室内进行土工试验,从而测得地基土的性质特征、强度、承载力及压缩性等。
2 室内土工试验的优缺点。
优点:该试验方法可根据设计需要测得地基工程各项性质指标,包括其干密度、含水量、压实度及压缩性等,并可将其与强夯前的地基特征进行比对,从多角度测得地基的加固效果。
缺点:①无法连续检测,由于取样较少,导致其代表性不强。
②适用性不强,无法取样的地基则不能检测,不适用于一些较难取到土地原样的地基。
(三)圆锥动力触探试验1 圆锥动力触探试验即为采用一定质量的穿心锤,自一定高度击打一定规格圆锥形金属探头,使其深入到土层中,并根据锤击次数与探头打入土层的距离来判断地基的力学特征。
除此之外,圆锥动力触探也可从地面持续贯入土层中,根据触探成果来判断地基的力学特征和变化情况。
这是一种十分有效的勘探手段,且有双重功能,在岩土工程勘探中应用十分广泛。
2 圆锥动力触探试验的优缺点。
优点:①基于探头是持续深入的,可通过地基地表至深度范围内的动探击数与强夯处理前的点击数、深度曲线等进行对比,从而判断强夯法处理地基后的有效加固深度、加固效果及影响深度。
②针对碎石地基,可采用重型和超重型动力触探试验进行检测。
③圆锥动力触探更加便捷、经济,可展开大范围的检测工作。
缺点:鉴于强夯处理地基具有不同的特征,还存在较大的地域差异,不利于承载力、动探击数及变形参数等工程指标的统一化设置,因此,在没有统一的对比参数情况下,无法通过探击数来准确的判断出地基承载力。
(四)圆锥静力触探试验1 圆锥静力触探试验即为采用静力按照相同速度均匀的将一定规格的金属探头压入土层内部,根据测量地基对金属探头的贯入阻力来判断测量对象的力学性质。
除此之外,由于静力触探是不间断自地面贯入土内,可根据触探成果来分析地基土的力学性质与贯入深度的变化。
2 圆锥静力触探试验在强夯法处理地基检测中的优缺点与圆锥动力触探试验基本相似,唯有区别的则是圆锥动力触探不适用于碎石地基,其所受到人为因素影响较小,精确度较高。
而圆锥静力触探则更适用于粘土性质的地基。
(五)瞬态瑞利波法1 瞬态瑞利波法是一种针对岩石原位测试的方法。
其在零损伤的前提下,对施工场地进行勘察和检测,从而准确反映出强夯法地基的加固效果和土层的力学特征。
瞬态瑞利波法充分利用瑞雷波(由于波的干涉产生且沿着界面进行传播的一种弹性波)的各项特征来实现针对强夯处理后的地基检测。
1 瞬态瑞利波法的优缺点。
优点:①相比以上各试验方法,其更加便捷、且经济;②打破了传统测量方法以局部数据代表整体土质特征的局限性,针对地基土间的平均波速进行测量,可大面积检测其加固深度和加固效果,适用于大范围场地的测量;③具有极强的适用性,适用于各类土质结构、场地等,具有一定的优势。
缺点:瞬态瑞利波法与土质的力学效果息息相关,但如果没有大量的试验参数作为对比,不能根据所测得数据来判断地基的承载力和加固效果。
三、结合各地基检测方法现阶段,已投入使用的检测方法都因为其特征、使用范围等而具备不同的优缺点,因此,在强夯处理地基的检测过程中,应尽量避免使用单一的检测方法,将各检测方法有效结合起来,因地制宜、各取所长开展检测工作。
主要有以下几种方案:(一)鉴于强夯法地基性质存在很大的差异,且没有规范的指标和经验公式作为指导,因此,在大范围的地基检测中,建议可根据以下步骤进行:1 可先开展平板载荷试验、室内土工试验、圆锥动力触探、圆锥动力触探等原位检测方式的对比试验,从而建立检测对象的压缩性、承载力及其他力学指标与原位检测指标之间的相互关系;2 利用这种相关关系,根据标贯和场地触探等具体指标判断出地基的承载力和压缩性及其他力学性质。
(二)由于强夯法地基特征不尽相同,可根据以下步骤来检测其加固效果:1 分别在夯前和夯后采用瞬态瑞利波法进行检测,全方位测得地基地表的瑞利波速分布图、及土层各项指标,以作为后期设计的理论依据;2 依次采用平板载荷试验、圆锥动力触探、圆锥动力触
探等方法验证瞬态瑞利波法所得出的各项指标,从而确保地基的薄弱位置达到相关标准,以利于综合评价强夯法处理地基的加固效果。
结束语
综上所述,平板荷载试验、室内土工试验、动力触探及静力触探等检测方法都具有一定的优缺点,迫切需要我们扬长避短,结合各检测方法的优势来优化强夯法地基处理检测方法,从而有效提高强夯法的地基加固效果。
笔者希望更多专业人士投身到该项研究中,针对文中的不足之处,提出指正建议,从而推动我国建设事业的发展。
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