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- 2023-04-25 02:31:51
强夯法加固地基以其费用低廉,施工简便,工期短的优势在全世界范围内得到广泛应用。可是强夯地基会引起的强烈振动,从而对周围的建筑物、居民等造成干扰和损害。强夯振动对环境产生的影响,强夯施工,一般叫作强夯振动效应。因此,在地基强夯加固工程的设计与施工中必须顾及到强夯振动对环境的影响,得对强夯振动效应综合评议。
一般对强夯振动效应的研究可分为振动特征和振动影响两个方面的研究。首先我们来讲讲振动特性研究。对强夯振动特征的研究涉及强夯震源特征、强夯振动的方式、强夯振动的传播和衰减规律等问题。
在强夯振动特征研究方面,强夯振动强度与强夯振动影响的联系为直接和显著,因此,强夯振动传播衰减问题受到的关注比较多。
二十世纪初,通过技术研究,得出了点震源激发的波的传播和衰减规律和“来自震源点的扰动以对称的环行波体系的形式向外扩散”的结论。该研究为强夯振动的传播衰减规律研究奠定了理论基础。
随着地基强夯处理技术在中国的推广,中国工程界除了研究强夯振动衰减规律,工程中还对减振措施进行了一定的研究。强夯振动在减程度与场地士体条件密切相关, 而场地条件和土体类型千变万化。因此强夯振动衰减规律研究需要结合具体强夯地基处理工程尽可能多地展开强夯振动监测,积累数据,归纳总结不同类型土体的强夯振动衰减规律,对于强夯振动影响的预测有积极作用。另外,结合强夯振动的震相分析,研究强夯振动主要震相的传播衰减规律,对强夯振动的动力特征认识和工程效应很有必要。
强夯夯锤与夯点土体的相互作用是产生强夯振动的动力过程,称为强夯震源机制。研究并阐明强夯震源特征,是深入理解强夯振动特征的基础。强夯冲击力和锤土接触应力,在夯锤自地面到地基土体一定深度的贯入过程中存在一系列动力作用和动力效应,新疆强夯施工队,强夯震源的动力特征与强夯振动波场特征之间关系等等。这些特性都是相关的研究对象。
压实度λ又称夯实度,是强夯地基处理质量控制常用的工程指标之一。土体的压实度等于夯实后的土体干密度(实际干密度)与土体干密度的比值。 常用百分数表示,采用小数表示时,压实度也称为压实系数。压实度的定义式为,
λ= Pd /Pd.max
式中,Pd.max为土样的干密度,由击实试验获得; Pd为强夯加固后土程,实际干密度。
压实系数的取值范围为0lt;λlt;1,数值越接近1,地基加固质量越高。《建筑地面设计规范》(GB ) 规定,填土地基的密实度应符合: λ≥0.90。
目前,常用的压实度直接测定方法主要有环刀法、灌砂法。
(1)环刀法适用于细粒土压实度的测试。该方法采用环刀现场取得 夯实士体的
原状样,根据环刀内径和高度确定土样的体积,将环刀土样称重即可得到土样的园量,进而求得土样的天然密度,再根据土样含水率测定结果换算出土样的干密度,环刀法操作简单快捷,因此被广为采用。但是,公路路基强夯施工方案,由于环刀体积小,无法用于含有颗粒成分的地基土体测定; 另外,测量结果的相对误差也比较大。
(2)灌砂法是地基土体压实度现场测量的方法。在现场开挖试坑,称量开控出的土体质量。然后,将粒径均匀(0.3~0. 6mm或0.25~0. 5mm)的砂土从一定高度自由下落灌人试洞内。根据灌人试坑中的砂土体积和开挖出的土体质量即可末得现场土体的天然密度。再根据土样含水率测定结果推算土体的干密度,后将干密度与土的干密度相比,即可得到测点土体的压实度。
强夯置换法的设计要点
一、强夯置换墩的深度由土质决定,一般深度不超过7m。对淤泥、泥炭等黏性软弱土层,置换墩应穿透软土层,着底在较好土层上,以免产生较多下沉。对深厚饱和粉土、粉砂,墩身可不穿透该层,因墩下土在施工中密度变大,强度提高有保证,故可允许不穿透该层。
二、强夯置换法的单击夯击能应根据现场试验确定。
三、墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%,因为墩体材料级配不良或块石过多过大,均易在墩中留下大孔,在后续墩施工或建筑物使用过程中使墩间土挤入空隙,下沉增加。
四、夯点的夯击次数应通过现场试夯确定,同时应满足下列条件增加。
1.墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长;
2.累计夯沉量(指夯点在每一击下夯沉量的总和)为设计墩长的1.5~2.0倍;
3.后两击的平均夯沉量不宜大于下列数值:当单击夯击能小于4000N?m时为50mm;当单击夯击能为4000~6000kN?m时为100mm;当单击夯击能大于6000m时为200mm。
验确定。