地基处理按照一般理解就是对地基进行加固施工或者改良,从而在承载力方面能有效的增强,这样的话就能避免建筑物的不均匀沉降。对于湿陷型黄土我们得消除掉,更要提高其土质抗液化的能力。
强夯法我们也可以称作动力固结法。它要达到的目的是使地基土层得到了强有力的夯实,这样对于形成均匀密实的地基以及---空隙分布起到很大作用,其承载力和压缩模量也会迅速地增强。
强夯地基处理可运用在粘性土、杂填土、低饱和的粉土、素填土、湿陷性黄土、碎石土、砂土等等
在施工工程方面,基础加固广泛应用于港口填海、高速公路铁路、站、大工业区机场。
因为施工机械与施工工艺的较为迅速地发展,强夯,强夯施工能量从初期的3000kn.m上升为8000kn.m能级,现在已经突破15000kn.m能级,另外有效加固---超过15米已经很常见了,---可见---日益加深,强夯施工工程中中---强夯处理地基的能级越来越高,范围也越来越广阔。
通常来讲强夯地基,它对地基特性的---很有帮助,同时会对地基的抗剪性进行增强,能够防止由于地基承载力不足的情况而引起的坑底隆起。如果遇到很难处理的工程项目,我们在项目施工前会进行试夯,试夯的目的就是确定的强夯地基处理方法。
通过总结,强夯地基优点可简单概括为造价低、工期短、效果好。
随着经济的迅---速,大批基础设施的建设被带动起来。现如今土地资源的紧缺,促使造地的大工程建设增多,码头强夯,从而让---强夯施工技术有了长足的发展前景。所以说强夯技术的应用日后---更广泛。
1、监控方案制定
根据场地工程地质条件和试夯施工方案,机场强夯,制定对应的强夯振动监测方案。监测方案的制定应考虑以下因素。
夯点和测线的代表性:应选择能够反映场地土体性质的典型夯点,考虑场地土体性质的空间变化,合理布置监测点。
夯击能和夯击次数:振动监测应覆盖强夯施工拟采用的所有夯击能;各个夯点的夯击次数应---获得夯点土体振动特征参数与夯点土体加固状态参数之间的定量关系。
夯点土样采集:配合强夯振动监测,应考虑安排各次夯击后的夯点土体取样,取样方式和数量应满足土样压实度和湿陷性系数测试的相关要求。
综合考虑以上因素,在---掌握不同工况的强夯振动特征的前提下,尽可能降低监测的工作量,优化监控方案。
2、仪器选配与测线布置
合理配置仪器、布置测线,以便获得满足夯点土体动力反演的强夯振动记录。具体要求如下。
拾振器:铅垂向速度型传感器,频率范围0. 05~50hz。
采集记录装置:采集通道数>; 10;采样间隔0.01~ 10ms;各通道采样点数>;1024点(采样时间长度>; 2s);放大器增益范围0~96db; 有足够的存储容量。仪器供电装置应---仪器持续工作4h以上。
仪器标定:现场振动监测前,应对传感器和采集记录装置进行系统标定,取得不同增益、不同振动频率对应的仪器记录值与实际振速值之间的对应关系,确定仪器系统的振幅放大倍数(n)。
测线布置方向能够反映地基土体的特点空间变化。测点数>; 10,测点间隔5~ 10m,应满足强夯振动传播、衰减规律研究的要求。
强夯振动会对夯击点附近一定范围内的建筑物、仪器仪表、居民会产生一定的影响作用。这种影响称为强夯振动效应。强夯振动对环境的影响是阻碍强夯法工程应用的关键因素。所以必须对强夯振动效应进行相对应的研究,研究需从振动特征和振动影响两个方面开展。
强夯振动特征包括强夯震源特征、独夯振动方式、强夯振动的传播和衰减规律等方面,强夯振动影响包括受振物对强夯振动的反应和受振物对强夯振动的承受能力。
强夯振动特征的研究不仅要注重强度和频率成分,还需对震源特征、强夯振动方式加强关注。可以从强夯振动特征与强夯震源特征之间的关系角度展开分析,进而得出强夯震源的辐射特征、震相构成与强夯振动特征间的关系。
将地基加固时夯锤对地基土体的冲击作用化为单力作用震源模型,对应的震源机制解给出的震源辐射特征表明, 强夯振动的铅垂分量应该是强夯振动波场中的优势振动分量,这与强夯振动观测事实相符合。因此,在强夯振动影响评价中应注重铅垂振动分量的监控,只要铅垂振动分量满足安全标准,基本上就能---强夯振动的影响落在安全限度以内,其中还要考虑受振物再不能方向上的抗震能力。
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