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强夯法加固砾质砂土液化注意事项

贵阳强夯法可用于处理施工现场常用且简略的设备,施工工艺及操作简略,适用于大面积的土体,加固作用明显,可以取得较高的承载力,一般为:地基强度可前进2~5倍,可压缩性下降2~10倍,加固影响深度可达6~10m,施工效率高,施工速度快(一般设备每月可加固500米)。0~10000米地基较代替填土和桩基础可缩短施工工期一半,节省原材料,下降施工本钱,节省出资,与置换填土比较节省50%的本钱,比预选桩节省50%~70%的出资。E加固地基。在强夯前,应查看一切起重机、滑轮、解耦器,并进行试举、试夯。只有当一切正常时,才华进行强夯。

强夯施工中的噪声不应大于“工地噪声距离”的规则(GB12523)。强夯场所和修建物之间应根据规划要求采用隔振或抗振方法。当强夯施工的感觉对邻近修建物或设备发生有害影响时,应建立监测点,并采用挖隔振沟等隔振方法。一般在50m标尺施工中不应选用强夯法。当桥台毗邻、涵洞毗邻强夯时,可以选用路基标尺强夯法施工桥台涵。前进锤和夯锤应坚持稳定速度。他们不应该在高海拔区域逗留很长一段时间。阻止急剧上升,以防锤子掉下来。中止作业时,把夯土机扔到地上。捣固锤抬起后,阻止站在臂杆和捣固锤下方,距离捣固秤15米以内。强夯法不宜在50m的范围内选用,当桥台相邻,涵洞与强夯相邻时,路基规划强夯后即可进行桥台涵洞的施工。强夯法与岩溶注浆法联合使用时,首先要进行强夯,然后进行注浆加固。强夯法在干燥气候条件下,宜选用水和粉煤灰。

当风力大于5级时,应中止强夯,避免机械倾倒,确保安全。强夯法是通过8~30吨重锤(高达200 t)和8~20米的下降距离(高达40米)对地基土施加较大冲击能量的方法。地基土中发生的冲击波和动应力可以前进地基土的强度,下降土体的压缩性,改进砂土的抗液化条件,前进土层的均匀性,减少土层的均匀性。差异沉降或许出现在小的未来。强夯地基处理是在夯土地基上对地基土施加冲击荷载,使地基土在必定范围内的动力照应发生,因为地基土的明显非弹性特性,在动力照应后发生的动力照应。地基土在必定范围内的变形特性将在必定程度上发生改变,即地基土可以被加固。在我国沿海区域,残积土层散布广泛,首要包括砾石质粘土和砂质黏土,多以丘陵区域为主,回填地基多用于新建场所。关于砾石粘土回填地基,现场选用分层压实,但加固作用很好。关于超大面积的场所,分层轧制难以保证质量,施工周期长,施工难度大,本钱也不低。因此,对选择强夯法代替多层轧制等技术部分进行了讨论。

砾石粘土的直接和直接经济效益将尤为明显。碎石黏土是指粒径大于2mm、颗粒含量逾越20%的剩下土,其黏粒含量与粗粒含量一同存在。花岗岩残积土又称花岗岩残积土。粒径小于2毫米的粗颗粒被肉粒包裹。天然孔隙较大,液体指数较小,可压缩性较低,但遇水易崩塌。当饱满度较低时,往往具有必定程度的湿陷性。碎石粘土回填时,其性质改变较大,空位率增大,压缩性前进,溃散性更明显。选择强夯技术是可行的、合理的。选用强夯法处理饱满粘土时,无限冲击能量在土壤中发生较大的应力波,损坏土体的原始结构,使部分土液化,发生许多裂缝,并增加排水通道,使孔隙水得以顺畅选择。当过量孔隙水压力散失时,土壤固结。因为软土的触变性,前进了强度,这是强夯法。

砂土液化一直是岩土工程地基处理的首要内容。传统方法大多选用压实碎石桩技术,本钱高、工期长。砂土液化厚度一般在地表以下7~9m。假设不消除液化,则直接选择桩基础。在地震液化的情况下,不能供给7~9m的一切桩长。摩擦阻力,即7-9米长的桩,在地下遭到白人的进犯,其浪费是惊人的。选择碎石桩复合地基技术,可以彻底消除液化,但地基承载力不高。关于对重型设备、承载才干要求较高的修建(结构),需求从头投入必定数量的灌注桩。这两种技术的结合将花费更多,并导致更长的周期。假设选用强夯技术代替碎石桩复合地基技术,其液化消除功用和挤密碎石桩应恰当或更高,地基基础承载力底子满意一般规划要求。要求。关于最重要的修建物(结构)来说,当需求打入必定数量的灌注桩时,可以到达7-9M长度范围内的摩擦力。

贵州强夯在地震中也可以充分发挥抗震才干,然后可以大大减少施工机械的数量和桩长,而强夯技术本身的造价明显低于压实碎石桩技术,且施工周期短。大大缩短了AMC压实。强夯技术在必定深度范围内消除砂土液化方面是有用和成功的。其作用首要取决于地下水位。当地下水位过高(一般小于3m)时,孔隙水将从地表中选择,甚至部分液化。当砂土与粉土夹层混合时,连续强夯会使工程机械行走困难,下降加固作用。因此,高地下水位的液化场所可以选用强夯法下降场所底板,可以总结出两种预处理计划,即在地面上铺设必定厚度的粗粒填料或恰当下降地下水位。考虑到的。