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在各类建筑工程的地基处理时通常会采用强夯施工法,此施工法,充分利用重锤自由落体时所产生的能量对地基土形成较大的冲击波及动应力,从而使地基的强度提高,那到底哪种地基需要加固呢?
其1.公路建设,公路建设一般是不需要强夯的,但是有一些地基需要把原来的地表图层进行清理,然后回填土,这样一来就需要进行强夯的处理。
其3.厂房,楼房建设一般在城市地质中建设,一般地质比较的稳定。但是厂房一般是在远离城市的地方施工,这里的地质比较复杂,需要强夯的比较多。我们每年都会接到很多的类似的厂房建设施工。
其4.人工湖建设,一些人工湖需要在底部铺设混凝土,起到保水的目的,这样的地质就需要进行强夯。
一些特殊的土壤特性,例如完整的粘性土壤层,应通过堆放预紧力和垂直排水来进行操作。基础的浅层可能显得脆弱,或者基础本身可能分布不均。通常,替换垫方法用于提高基础的承载能力。这种方法可以有效减少地基的沉降,并可以快速固化土壤。并促进排水过程,从而预防和控制地基土的冻胀现象。如果是复合地基,为了提高动态压实基础的承载力,应根据实际土壤条件使用适当的技术和材料。
由于动态压实技术的不断发展,基础施工项目可以根据不同的基础条件合理地采用不同的强夯施工技术,因此,越来越重视强夯施工基础。
采用打桩、振冲、强夯法处理地基时,会造成重复性的瞬时振动,这种振动在岩土的介质中,以激振点为中心,通过波的形式向外传播,若不加以控制,可能会对临近的建(构)筑物产生不同程度的伤害。为了防止建筑施工振动对既有建筑结构产生损伤,在施工过程中监测重复性的瞬时振动就显得尤为重要。
针桩、振冲、强夯等施工产生的重复性瞬时振动监测,如采用传统电平触发采集模式,通过设置“触发阈值”和“记录时长”的采集方式进行测试,会形成大量的分段数据,给现场监测工作和数据处理带来诸多不便,工欲善其事必先利其器,使用适合的仪器和采集方式才是监测项目开始前应该考虑的。
l20-n型测振仪针对以上问题设计了“抽样和电平”组合的采集模式,在每一段间隔时间内抽取振动大值形成直方图数据,并将超过设定电平触发阈值的振动完整波形记录下来,这样,就同时得到整个监测期间的连续性振动大值和监测期间内某时刻超过设置电平阈值的波形图。
强夯法有三种不同的加固机理
1、动力固结:当强夯法应用于处理细颗粒饱和黏土时,其加固机理则是动力固结理论。强夯时,---的冲击能量在土中产生很大的应力波,破坏土体的原有结构,使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增大了排水通道,使孔隙水顺利逸出,待超孔隙水压力消散后,土体固结。由于软土的触变性,强度得到恢复。安利一下,触变性是指含水率不变情况下黏土因为---而软化,强度降低,软化后随着静置时间延长而硬化,强度增长的性质
2、动力密实:采用强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和黏土是基于动力密实的机理,即冲击型动力荷载,使土体中的孔隙减小,土体变得密实,从而提高地基土强度。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。
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