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本文格式为Word版,下载可任意编辑——强化粉土地基试验刍议土地基
强化粉土地基试验刍议
强化粉土地基试验刍议试验方案将试验场地划分为三个试验区,记为A区、B区和C区,不同试验区采用不同的强夯施工参数,以供给合理的强夯施工工艺。各试验区的强夯施工参数如表2所示。强夯施工采用QUH32型履带式吊车,夯锤底面为圆形,锤质量为12.49t,锤底直径为2m,并采用自动脱钩装置。由于试验区内地下水位较高,试验前举行井点降水作业,以制止夯击过程中夯坑内积水以及引起试验场地局部液化。井点按网格状布置,其中6m井点管平面间距为4m×6m,4m井点管平面间距为4m×3m。
试验过程中举行地下水位、孔隙水压力、分层沉降、土中应力以及地表沉降等工程的监测,并在强夯试验终止两周后,在试验场地举行静力触探试验和标准贯入试验。
试验结果和分析监测结果和分析由于强夯施工和监测仪器埋设等方面的理由,监测工程中分层沉降和土中应力监测点未获得有效的监测结果。下面给出地下水位、地表沉降和孔隙水压力的相关监测结果,并举行分析。地下水位试验场地井点降水过程如表3所示,各个试验区的地下水位监测结果如图1所示。
由图1可知,试验A区、B区和C区分别持续降水21,9,19d,地下水位下降的主要过程均在降水过程中最初一周内完成,之后的降水过程中水位仅下降0.4~0.5m,因此降水持续时间宜为7d;同时可得,三个试验区的地下水位最低分别降至地表以下3.4,2.9,3.5m,降水效果不很梦想,这与该试验场地内存在黏土夹层的地质条件有关。地下水位变化曲线的小幅波动与当地的降雨天气和施工阶段的影响有关。地表沉降试验过程中对三个试验区每遍强夯引起的地表沉降举行了量测,所得的平均地表沉降及相关统计结果如表4所示。
由表4可以看出,三个试验区的平均地表沉降具有好像的变化规律,平均地表沉降以及单位夯击能引起的平均地表沉降随着夯击遍数的增加而明显减小,说明随着夯击遍数的增加粉土地基逐步密实,同时反映了随着超静孔压的消散,地基土强度和刚度得到提高,导致其竖向压缩量增加减小。孔隙水压力试验过程中对B区第1遍点夯中第2轮夯击引起的某夯点邻近孔压计的变化处境举行了监测,监测结果如图2和图3所示。三个试验区的超静孔压消散统计结果如表5所示。夯击过程中超静孔隙水压力急速增大,最大可达54.2kPa。随着夯击次数的增加,超静孔隙水压值逐步增大,其中第1击引起的超静孔隙水压增量远大于后续3击所引起的超静孔隙水压增量。埋深3m处的超静孔隙水压力明显大于埋深6m处的超静孔隙水压力,但不同深度的超静孔隙水压力的升降变化过程根本一致。夯击终止后,3、6m深度处的超静孔隙水压力均消散对比快,间隔1d后不同深度处的超静孔压消散比例都超过80%,间隔5d后超静孔隙水压根本消散。由表5可知,各试验区的超静孔压消散处境好像,因此后续施工过程中两遍强夯的施工间隔时间至少为1d。检测结果及分析为进一步验证强夯法加固该地区浅层粉土地基的适合性并比较分析不同强夯施工工艺对其加固效果的影响,为后续强夯施工提供合理的施工工艺和参数,在试验前、后分别对三个试验区举行了静力触探试验和标准贯入试验。
静力触探试验试验前、后各个试验区静力触探试验的典型测试结果和统计结果如表6和图4所示。由表6可知,各个试验区6m深度范围内土体在强夯处理后平均锥尖阻力都有不同程度的增加,其中B区增加最明显,其锥尖阻力增加百分比达成96%,说明三种不同的强夯施工工艺对于6m深度范围内的土体都具有不同程度的加固作用,使得地基土的工程性质得到改善,并且采用1500kN•m夯能点夯两遍联合800kN•m夯能满夯一遍的施工工艺可以获得较好的加固效果。由图4可知,在地面以下1m深度范围内,两种夯击能的点夯加固效果都不很梦想,其锥尖阻力值明显小于满夯处理的结果。
可见,土体在点夯处理后应再举行碾压处理。同时可知,试验区6m以下黏土层的锥尖阻力变化不明显,说明三种强夯施工工艺对该黏土层的扰动影响不大。标准贯入试验试验前、后各个试验区不同深度的平均标贯击数变化处境如图5所示。
由图5可知,各个试验区在夯击处理后标贯击数都不同程度的增加,说明所采用的三种不同的强夯施工工艺,对于地面以下6m深度范围内的土体都具有不同程度的加固作用,使得地基土的工程性质得到改善;并且可以看出点夯加满夯处理的加固效果整体上好于满夯,而B区所采用的点夯施工工艺的加固效果又好于A区,说明采用较小单击夯能和较多夯击次数的点夯施工工艺可以获得较好的加固效果。采用临界标准贯入击数法举行液化判别,得到当地下水位为0.25m时,试验A区和B区已经消释液化,液化处理效果明显,同时C区也根本消释液化,仅在其中一个检测孔的4.5m深度处显示轻微液化。可见,采用强夯法加固该地区的浅层粉土地基可以达成消释液化的目的。
结语1)采用强夯法处理浅层饱和粉土地基,并在强夯前先进行井点降水,消释了6m深度范围内粉土地基的液化,同时改善了该范围内土层的工程性质,取得了良好的加固效果。2)由于场区中地下水位较高,强夯前需采取降水措施,以制止展现夯坑内积水和场地局部液化现象,降水持续时间宜为7d。
3)不同深度的超静孔隙水压力的升降变化过程根本一致,3m处的超静孔隙水压值明显较6m处的值大,超静孔隙水压力在夯击终止后消散对比快,间隔1d后不同深度的超静孔压消散比例都超过80%,间隔5d后超静孔压根本消散,
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