版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
强夯法和强夯置换法
深层密实法简介
深层密实是采用爆破、夯击、挤密和振动等方法,对松软地基土进行振密和挤密。强夯与强夯置换碎(砂)石桩石灰桩土(或灰土)桩水泥粉煤灰碎石桩深层密实强夯法和强夯置换法
深层密实法简介深层1强夯与强夯置换法强夯法主要内容1概述加固机理3设计计算4施工方法6工程实例5现场测试与质量检验强夯与强夯置换法强夯法主要内容1概述加固机理3设计21.概述概念强夯是法国梅那(Menard)技术公司于1969年首创的一种地基加固方法,国际上称动力压实法或动力固结法。它通过一般8-30t的重锤(最重可达200t)和8-20m的落距(最高可达40m),反复对地基土施加很大的冲击能,一般能量为1000—8000kN.m。在地基土中所产生的冲击波和动应力,可提高地基土的强度、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。同时,夯击能还可提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。强夯法1.概述概念强夯法3强夯法适用范围等等
强夯法适用土层碎石土砂土
低饱和度的粉土与黏性土湿陷性黄土
杂填土、素填土强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软-流塑性的黏性土等地基上对变形控制要求不严的工程强夯法适用范围等等强夯法适用土层碎石土砂土湿陷性杂填土4强夯法强夯国内发展四个阶段1)自引进到80年代初,约8年。强夯能级比较小,一般仅为1000kN*m,处理深度5m左右,以处理浅层人工填土为主。2)80年代初到90年代初。
本阶段兴建国家重点工程山西化肥厂,为了消除黄土地基的湿陷性,化工部组织开发了6250kN*m能级强夯,使有效处理深度提高到了10m左右。3)90年代初到2002年。
本阶段以兴建国家重点工程三门峡火力发电厂为契机,成功开发了8000kN*m能级强夯,使强夯消除黄土湿陷性的深度达到15m。4)2002年底至今。
强夯工程最高应用能级已经达到10000kN*m。为了更进一步扩大强夯的应用范围,在强夯技术的基础上,还形成了强夯置换和柱锤冲扩等新技术
强夯法强夯国内发展四个阶段1)自引进到80年代初,约8年。5强夯法强夯三个研究方向
1)以处理饱和软土为目的低能级强夯技术;2)处理高填土和深厚湿陷性黄土,以消除湿陷为目的的高能级强夯技术;3)强夯与其他地基处理技术优势互补,发展成为组合式地基处理技术。
强夯法强夯三个研究方向1)以处理饱和软土为目的低能级强夯技62.加固机理
强夯法
夯锤地面挤压土体隆起夯击能冲击力冲击波冲切上部土体结构破坏形成夯坑挤压周围土体某工程测得的单点夯夯坑夯沉量及周围地表隆起情况夯坑h夯锤自由下落夯点附近地面隆起2.加固机理强夯法夯锤地面挤压土体隆起夯击能冲击力冲击7强夯法和强夯置换法ppt课件8强夯法和强夯置换法ppt课件9强夯法
目前,强夯法加固地基有三种不同的加固机理,取决于地基土物理力学性质(颗粒大小,形状,级配,密实度,内聚力,内摩擦角,渗透系数等),土的不同类型(饱和土非饱和土,砂性土,黏性土)和强夯施工工艺(夯击能,夯点布置等)。(1)动力密实(DynamicCompaction)(2)动力固结(DynamicConsolidation)(3)动力置换(DynamicReplacement)加固机理强夯法目前,强夯法加固地基有三种不同的加固机理10强夯法
用强夯加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土是基于动力密实的机理,即用冲击型动力荷载,使土体中的孔隙减小,土体变得密实,从而提高地基土强度。(1)动力密实(Dynamiccompaction)加固机理-动力密实强夯法用强夯加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土11强夯法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。加固机理-动力密实土体中的孔隙减小,土体变得密实。(1)(2)(3)强夯法非饱和土的夯实过程,就是土中的气相(空气)被挤出的过12强夯法在夯击动应力pd
的作用下,不同位置的土体处于不同的状态,大致可分为以下四个区域:
A区为主压实区,动应力σ超过土的强度σf,土体结构被破坏后压实,并产生获大的侧向挤压力,该区加固效果明显;B区为次压实区(消弱区),土中的应力σ小于土的强度σf
,但大于土的弹性极限强度σi;C区为隆起区;
D区为未加固区,土中的应力σ小于土的弹性极限强度σi
。因此,动力密实的影响深度除了与动力大小有关外,还与地基土的结构强度有关。土的结构强度越大,影响深度越小。加固机理-动力密实强夯法在夯击动应力pd的作用下,不同位置的土体处于不同的13强夯法强夯处理后地基的现场测量结果分析动应力等值线:强夯挤密过程中地基土中动应力随着深度和水平距离的增加而减小;基土干密度:随着深度和水平距离的增加而减小。
强夯动力挤密过程中产生竖向挤密作用及侧向挤密作用。
加固机理-动力密实(a)动应力等值线(b)地基土干密度强夯法强夯处理后地基的现场测量结果分析加固机理-动力密实(a14强夯法加固机理-动力密实夯坑沉降及周围地面隆起周围地面隆起:随着夯击次数的增加,夯坑深度加大,夯坑周围底面产生不同程度的隆起。当场地的平均隆起量小于夯沉量时,存在动力挤密作用;但当夯击次数增加至平均隆起量与夯沉量相当时,动力挤密作用不明显,此时对应的夯击能量即为“最佳夯击能”。强夯法加固机理-动力密实夯坑沉降及周围地面隆起周围地面隆起15强夯法在冲击动能作用下,地面会立即产生沉降,一般夯击一遍后,其夯坑深度可达0.6—1.0m,夯坑底部形成一层超压密硬壳层,承载力可比夯前提高2—3倍。加固机理-动力密实强夯法在冲击动能作用下,地面会立即产生沉降,一般夯击一遍后,16强夯法夯坑加固机理-动力密实强夯法夯坑加固机理-动力密实17动力密实的应用强夯法动力密实的应用强夯法18强夯法肇庆—花都—博罗输变电工程花都站土石方强夯施工动力密实的应用强夯法肇庆—花都—博罗输变电工程花都站土石方强夯施工动力密实19强夯法水下地基加固强夯法水下地基加固20(2)动力固结(Dynamicconsolidation)强夯法
处理细颗粒饱和土,巨大的冲击能量在土中产生很大的应力波,破坏了土体原有的结构,使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增加了排水通道,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,强度得到提高。饱和土的压缩性产生液化渗透性变化触变恢复
梅那(Menard)根据强夯法的实践,首次对传统的固结理论提出了不同看法,认为饱和土是可压缩的新机理。可归纳为一下四点:加固机理-动力固结(2)动力固结(Dynamicconsolidation)21强夯法饱和土的压缩性
饱和土含有少量气体,进行强夯时,气体体积压缩,孔压增大,随后气体有所膨胀,孔隙水排出的同时,孔压减少。每夯一遍,气体体积可减少40%。
加固机理-动力固结强夯法饱和土的压缩性饱和土含有少量气体,进行22强夯法产生液化加固机理-动力固结产生液化
在反复夯击作用下,使土中气体逐渐受到压缩。当土体中气体按体积百分比接近零时,土体就变成不可压缩。相应于孔隙水压力上升到覆盖压力相等的能量级,即u=σ,土体即产生液化。当液化度(孔压/覆盖压力)为100%时,对应的夯击能称“饱和能”,此时土的强度最小。继续施加能量,除了使土起重塑的破坏作用外,能量纯属是浪费。
夯击一遍的情况强夯法产生液化加固机理-动力固结产生液化在反复夯击作用下,23强夯法渗透性变化超孔压u大于颗粒间的侧向压力时,致使土颗粒间出现裂隙,形成排水通道。此时,土的渗透系数骤增,孔隙水得以顺利排出。孔压消散到小于颗粒间的侧向压力时,裂隙即自行闭合。
加固机理-动力固结裂隙强夯法渗透性变化超孔压u大于颗粒间的侧向压力时,致使24强夯法触变恢复
饱和粘性土在夯击作用下,土体的强度逐渐降低,当出现液化或接近液化时,强度达到最低值。此时土体产生裂隙,而吸附水部分变成自由水,随着时间孔压的消散,土的抗剪强度和变形模量都有大幅度的增长。加固机理-动力固结液化液化液化强夯法触变恢复饱和粘性土在夯击作用下,土体的强度25强夯法静力固结理论(图a)动力固结理论(图b)①不可压缩的液体②固结时液体排出所通过的小孔,其孔径是不变(土的渗透性不变化)③弹簧刚度是常数④活塞无摩阻力①含有少量气泡的可压缩液体②固结时液体排出所通过的小孔,其孔径是变化的(土的渗透性发生变化)③弹簧刚度为变数,触变使土的刚度的改变。④活塞有摩阻力,有时孔压减小沉降并未发生。弹簧活塞模型加固机理-动力固结梅那(Menard)根据强夯法的实践,提出了弹簧活塞模型,对动力固结机理进行了解释。孔径活塞气泡强夯法静力固结理论(图a)动力固结理论(图b)①不可压缩的液26(3)动力置换(Dynamicreplacement)强夯置换类型整式置换:采用强夯将碎石整体挤入淤泥中,作用机理类似于换土垫层。桩式置换:通过强夯将碎石填筑到土体中,部分碎石桩(或墩)间隔地夯入软土,形成桩式或墩式的碎石墩或桩。其作用机理类似于振冲法等形成的碎石桩。
整式置换桩式置换强夯法(3)动力置换(Dynamicreplacement)强夯27整式置换强夯法强夯置换整式置换强夯法强夯置换28桩式置换强夯法强夯置换桩式置换强夯法强夯置换29桩式置换强夯法强夯置换桩式置换强夯法强夯置换303.强夯法的设计计算设计参数主要有:有效加固深度夯锤重量和落距最佳夯击能夯击点布置及间距夯击次数与遍数垫层铺设间歇时间强夯法3.强夯法的设计计算设计参数主要有:强夯法31(1)有效加固深度H
有效加固深度是指经强夯加固后,该土层强度和变形等指标能满足设计要求的土层范围。强夯的有效加固深度影响因素很多,有锤重、锤底面积和落距,还有地基土性质,土层分布,地下水位以及其他有关设计参数等。我国常采用的是根据国外经验方式进行修正后的估算公式:H—有效加固深度,mM—夯锤重量(t);h—夯锤落距(m);α—对不同土质的修正系数,表4-1-1
强夯法强夯法的设计计算(4.1.1)土的名称黄土一般软土砂土碎石土(不包括块石、漂石)块石、矿渣人工填土α0.34~0.500.500.65~0.700.60~0.750.40~0.500.55~0.75表4-1-1修正系数α(1)有效加固深度H有效加固深度是指经强夯加固后,32有效加固深度H的预估(规范JGJ79-2002)单击强夯的有效加固深度(m)表4-1-2单击夯击能(kN.m)碎石土、砂土粉土、粘性土及湿陷性黄土10005.0~6.04.0~5.020006.0~7.05.0~6.030007.0~8.06.0~7.040008.0~9.07.0~8.050009.0~9.58.0~8.560009.5~10.08.5~9.0800010.0~10.59.0~9.5强夯法强夯法的设计计算有效加固深度H的预估(规范JGJ79-2002)单击强夯的有33(2)夯锤重量和落距夯锤M落距h单击夯击能=M*h总夯击能E=N*M*h单位夯击能e=N*M*h/A
单位夯击能e应根据地基土类别、结构类型、荷载大小和要求处理深度等综合考虑,并通过试验确定。国内:夯锤重一般10~25吨,最重40吨;落距一般8~25米。
单击夯击能为夯锤重量M与落距h的乘积,一般说夯击时最好锤重和落距大,则单击能量大,夯击击数少,夯击遍数也相应减少,加固效果和技术经济较好。整个加固场地的总夯击能量(即锤重M×落距h×总夯击数N)除以加固面积称为单位夯击能。强夯法强夯法的设计计算(2)夯锤重量和落距夯锤M落距h单击夯击能=M*h总夯击能E34圆形夯锤方形夯锤夯锤强夯法强夯法的设计计算实践证明,圆形夯锤底并设置250~300mm的纵向贯通孔的夯锤,地基处理的效果较好。夯锤圆形夯锤方形夯锤夯锤强夯法强夯法的设35夯锤强夯法夯锤强夯法36(3)夯击点布置、间距及范围夯击点布置等边三角形、等腰三角形或正方形布置夯击点。强夯法强夯法的设计计算夯距通常为5—15m
夯击点三角形布置夯击点正方形布置基础面积较大的建筑物或构筑物——等边三角形或正方形;办公楼、住宅建筑——根据承重墙位置布置夯点,采用等腰三角形;工业厂房——根据柱网设置夯点。(3)夯击点布置、间距及范围夯击点布置等边三角形、37某工程夯点布置(正方形)强夯法强夯法的设计计算某工程夯点布置(正方形)强夯法强夯法的设计计算38某工程夯点布置(正方形)强夯法某工程夯点布置(正方形)强夯法39
某仓库夯击点布置(三角形)强夯法强夯法的设计计算某仓库夯击点布置(三角形)强夯法强夯法的设计计算40强夯法施工现场强夯法强夯法施工现场强夯法41强夯法夯击点间距
夯点间距应根据地基土的性质和要求处理的深度来确定一般第一遍夯击点间距可取夯锤直径的2.5-3.5倍(5~9m);第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间以后各遍夯击点间距可与第一遍相同,也可适减小。强夯置换墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定当满堂布置时可取夯锤直径的2~3倍。对独立基础或条形基础可取夯锤直径的1.5~2.0倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1~1.2倍。夯击点间距通常为5—15m
强夯法的设计计算强夯法夯击点间距夯点间距应根据地基土的性质和要求处理的深度42
处理范围应大于建筑物基础范围,具体的放大范围,可根据建筑物类型和重要性等因素决定。对一般建筑物,每边超出基础外缘宽度宜为设计处理深度的1/2~2/3,并不宜小于3m。处理范围强夯法强夯法的设计计算基础外缘≥3.0m处理范围应大于建筑物基础范围,具体的放大范围,可根据建43(4)夯击击数与遍数单点夯击击数与最佳夯击能的确定方法1:现场试夯确定,常以夯坑的压缩量最大、夯坑周围隆起量最小为原则,根据试夯得到的强夯击数和夯沉量、隆起量的监测曲线来确定。一般为4~10击。
●)尤其对于饱和度较高的黏性土地基。
●)对于碎石土、砂土、低饱和度的湿陷性黄土,夯击时夯坑周围往往没有隆起或有很少量隆起,则
夯击击数应按照现场试夯得到的夯击击数和夯沉量关系曲线确定,并且应该同时满足以下条件:①最后两击的平均夯沉量不大于50mm;②坑周围不应该发生过大的隆起;③不因夯坑过深而发生起锤困难;强夯法(4)夯击击数与遍数单点夯击击数与最佳夯击能的确定强夯法44●)粘性土最佳夯击能的确定方法:夯击能增大,孔压叠加;至土体产生塑性破坏,孔压不再增长,此时为最佳夯击能。●)砂性土最佳夯击能的确定方法:绘制孔隙水压力增量与夯击击数(夯击能)的关系曲线来确定最佳夯击能。当孔隙水压力增量随着夯击击数(夯击能)增加而逐渐趋于恒定时,可认为该种砂土所能接受的能量已达到饱和状态,此能量即为最佳夯击能。强夯法强夯法的设计计算方法2:可通过试验夯过程中地基中孔隙水压力的变化来确定●)粘性土最佳夯击能的确定方法:夯击能增大,孔压叠加;至土体45强夯法夯击次数与夯沉量的关系曲线强夯法的设计计算施工常通过现场试夯得到的夯击次数与夯沉量的关系曲线确定有效夯实系数α,从而得到夯击次数。夯坑体积(或隆起体积)有效夯实系数α夯击次数夯击次数强夯法夯击次数与夯沉量的关系曲线强夯法的设计计算46强夯法夯击遍数
各试夯点的夯击数,应使土体竖向压缩最大,而侧向位移最小为原则:夯击遍数一般为2~3遍;一般为4~10击/遍;最后再以低能量满夯2遍,锤印搭接。强夯平面布置图强夯法的设计计算强夯法夯击遍数强夯平面布置图强夯法的设计计算47强夯法(5)间歇时间
对于多遍夯击,两遍夯击之间应有一定的时间间隔,主要取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。渗透性较差的粘性土地基,间隔时间应不小于3~4周;对于渗透性好的地基可连续夯击,一般2~4min
。(6)垫层铺设
作用:扩散夯击能、增强地下水位与地表面距离、支承起重设备。材料:砂、砾石、碎石。厚度:0.5~2.0m。强夯法的设计计算强夯法(5)间歇时间(6)垫层铺设作用:扩散夯击能、增强地48强夯法4.现场测试现场测试内容:1)地面及深层变形2)孔隙水压力3)侧向挤压力4)振动加速度(强夯振动对环境影响的测试)强夯法4.现场测试现场测试内容:49强夯法现场测试1)地面及深层变形
目的了解地表隆起的范围以及垫层密实度变化;研究夯击能量与夯沉量的关系,以确定单点最佳夯击能量;确定场地平均沉降量,用以研究夯击效果;
方法地面沉降观测;深层沉降观测;水平位移观测。阴影面积为有效压实体积,越大表示效果越好。夯击次数(或夯击能)与夯坑体积和隆起体积关系曲线强夯法现场测试1)地面及深层变形阴影面积为有效压实体积,越大50强夯法现场测试2)孔隙水压力测试方法试验现场沿夯击点等距离的不同深度以及等深度的不同距离埋设双管封闭式孔隙水压力仪或钢弦式孔隙水压力仪,进行对孔隙水压力沿深度和水平距离的增长和消散的分布规律研究。作用确定两个夯击点间的夯距、夯击的影响范围、间歇时间以及饱和夯击能等参数。
强夯法现场测试2)孔隙水压力测试方法51强夯法现场测试3)侧向挤压力方法
将土压力盒事先埋入土中后,在强夯加固前,各土压力盒沿深度分布的土压力的规律,应与静止土压力相近似。作用在夯击作用下,可测试每夯击一次的压力增量沿深度的分布规律。强夯法现场测试3)侧向挤压力方法52强夯法4)强夯振动对环境影响的测试
目的与意义通过测试地面振动加速度可以了解强夯振动的影响范围。通常将地表的最大振动加速度为0.98m/s2(0.1g,g为重力加速度,相当7度抗震设防烈度)处作为设计时振动影响安全距离。现场测试距夯击点16m处加速度为0.1g。强夯法4)强夯振动对环境影响的测试目的与意义现场53强夯法强夯振动对环境影响的测试为了减少强夯振动的影响,常在夯区周围设置隔振沟(深3m左右)。
主动隔振沟-靠近或围绕震源被动隔振沟-靠近减震对象
强夯法强夯振动对环境影响的测试为了减少强夯振动的影响54强夯法5.强夯法施工施工步骤
1)清理平整施工场地;2)标出第一遍夯击点位置,并测量场地高程;3)起重机就位,使夯锤对准夯点位置;4)测量夯前锤顶高程;5)将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由落下后放下吊钩,测量锤顶高程;若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底平整;6)重复步骤5,按照设计要求的夯击次数及控制标准,完成一个夯击点的夯击;强夯置换法施工强夯法5.强夯法施工施工步骤1)清理平整施工场地;强夯置换55强夯法5.强夯法施工施工步骤
7)重复步骤3~6,完成第一遍全部夯点的夯击;8)用推土机将夯坑填平,并测量场地高程;9)在规定的时间间隔后,按照上述步骤完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量场地高程。
强夯法5.强夯法施工施工步骤7)重复步骤3~6,完成第一遍56强夯法强夯施工程序框图强夯法强夯施工程序框图57强夯法6.质量检验强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基加固质量进行检验。其间隔时间对碎石土和砂土地基可取l~2周:对粉土和粘性土地基可取3~4周。承载力、压缩模量、有效加固深度等指标的检验。动力触探试验载荷试验室内试验十字板试验静力触探试验旁压试验波速试验1)试验方法强夯法6.质量检验强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基58强夯法强夯地基承载力和变形计算
强夯地基承载力和变形计算强夯地基承载力特征值应通过现场载荷试验确定,初步设计时可根据夯后原位测试和土工试验指标按照《地基基础规范》(GB50007-2002)有关规定确定强夯地基变形计算应符合(GB50007-2002)有关规定。夯后有效加固深度内土层的压缩模量应通过原位测试或土工试验确定强夯法强夯地基承载力和变形计算强夯地基承载力和变形计算59强夯法强夯置换地基承载力和变形计算
强夯置换地基承载力和变形计算确定软黏土中强夯置换墩地基承载力特征值时,可只考虑墩体,不考虑桩间土的作用,其承载力通过现场单墩载荷试验确定;对饱和粉土地基可按符合地基考虑,其承载力可通过现场单墩复合地基载荷试验确定。强夯地基变形计算应符合(GB50007-2002)有关规定。复合土层的压缩模量可以按照下式计算:Esp:复合土层压缩模量(MPa)Es:桩间土压缩模量(MPa);取经验值,或取天然地基应力比n,对黏性土可取2~4;对粉土和砂土可取1.5~3强夯法强夯置换地基承载力和变形计算强夯置换地基承载力和60强夯法7.强夯工程实例(一)工程概括(二)地基处理方案的可行性分析(三)强夯参数的设计——试夯研究(四)强夯加固效果的检测评价(五)工程应用概括强夯法7.强夯工程实例61强夯法工程实例——茂名30万t乙烯工程60万m2砾质粘性土回填地基的强夯处理强夯法工程实例——茂名30万t乙烯工程60万m2砾质62强夯法
回填土地基,一般深度4~7m,最深达8~9m。回填土质量差,土质不均匀,结构松散,密实性差,承载力很低,存在不同程度的湿陷性,不宜作为天然地基持力层。(一)工程概括强夯法回填土地基,一般深度4~7m,最深达8~9m。63强夯法(二)地基处理方案的可行性分析强夯法(二)地基处理方案的可行性分析64地基处理方案的可行性分析地基处理方案的可行性分析65强夯法地基处理方案的可行性分析强夯法地基处理方案的可行性分析66强夯法(三)强夯参数设计——试夯设计参数主要有:有效加固深度、夯击能——单点夯夯击次数——单点夯夯击遍数——群夯试验间歇时间——群夯试验夯击点布置——群夯试验处理范围等。强夯法(三)强夯参数设计——试夯设计参数主要有:67强夯法有效加固深度——单点夯有效加固深度I、II区H=9m;III区H=3.5m单击夯击能I、II区2400kNm锤重M=17.5t落距h=14mIII区1500kNm锤重M=17.5t落距h=8.5mH----加固深度,mW----夯锤重,th----落距,mα----有效深度影响系数,0.50—0.75,取α=0.55
强夯法有效加固深度——单点夯H----加固深度,m68强夯法夯击次数——一般通过现场单点夯试夯确定常以夯坑的压缩量最大、夯坑周围隆起量最小为原则。目前常通过现场试夯得到的夯击次数与夯沉量的关系曲线确定有效夯实系数,从而得到夯击次数。夯击次数——由夯实系数而来I、II区7击III区5击强夯法夯击次数——一般通过现场单点夯试夯确定夯击次数——由夯69强夯法平面布置:梅花形布置。夯点间距:一般取(2.5~3.5)D,D为夯锤直径。此处7.0m。夯点布置——群夯试验强夯法平面布置:梅花形布置。夯点布置——群夯试验70强夯法间歇周期——群夯试验,测孔隙水压力。I、II区:10天III区:12天夯击遍数:1、2遍点夯;第三遍满夯,1000kNm夯击遍数强夯法间歇周期——群夯试验,测孔隙水压力。夯击遍数:1、2遍71强夯法(四)强夯加固效果的检测评价1)方法静载试验标准贯入试验2)评价指标承载力-载荷试验压缩模量-标准贯入试验有效加固深度-标准贯入试验湿陷性——载荷试验测变形强夯法(四)强夯加固效果的检测评价1)方法72强夯法承载力强夯法承载力73强夯法压缩模量强夯法压缩模量74强夯法有效加固深度强夯法有效加固深度75强夯法湿陷性检测强夯法湿陷性检测76强夯法(五)工程应用概括
根据试夯结果,进行了60万m2的工程应用,施工历时4个月,工程至今应用较好。强夯法(五)工程应用概括77【例题4-1】对饱和土强夯时,夯坑形成的主要原因为:(A)土的触变性(B)土中含有少量气泡的水(C)土中产生裂缝(D)局部液化【例题4-2】强夯法加固粘性土的机理为:();加固非粘性土的机理为()(A)动力密实(B)动力固结(C)动力置换(D)静力固结【例题4-1】对饱和土强夯时,夯坑形成的主要原因为:78【例题4-3】强夯法加固哪些土是基于动力密实机理?加固哪些土是基于动力固结理论?(A)多孔隙非饱和土(B)粗颗粒非饱和土(C)细颗粒非饱和土(D)细颗粒饱和土【例题4-4】国外关于强夯法的适用范围,有比较一致的看法,强夯法适用于塑性指数不大于多少的土?(A)8(B)9(C)10(D)11【例题4-3】强夯法加固哪些土是基于动力密实机理?加固哪79【例题4-5】强夯法适用的土类较多,但对哪些土类处理效果比较差?(A)饱和软粘性土(B)湿陷性黄土(C)砂土(D)碎石土【例题4-5】强夯法适用的土类较多,但对哪些土类处理效果比较80【例题4-6】某工程采用强夯法加固,加固面积为5000m2,锤重为10t,落距为10m,单点击数为8击,夯点数为200,夯击5遍,则:1、单击夯击能为:2、单点夯击能为:3、总夯击能为:4、该场地的单位夯击能为:1000kNm;8000kNm;8000000kNm;1600kNm【例题4-6】某工程采用强夯法加固,加固面积为5000m2,81【例题4-7】采用强夯法加固粉土地基,其单击夯击能为4000kN·m,则其有效加固深度最接近下列哪一个值?(A)6.0m(B)6.5m(C)7.5m(D)8.5m【例题4-8】强夯法中铺设垫层的作用为:(A)支承设备(B)扩散夯击能(C)排水固结(D)加大地下水位与地表面的距离【例题4-7】采用强夯法加固粉土地基,其单击夯击能为400082【例题4-12】现场测试工作是强夯施工中一个重要组成部分,测试工作一般有:(A)地面变形(B)深层变形(C)孔隙水压力(D)侧向挤压力(E)振动加速度【例题4-13】两遍夯击之间应有一定的时间间隔,对于渗透性较差的粘性土地基,间隔时间不应少于多少天?对于渗透性好的地基,间隔时间
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 成都体育学院2026年6月公开招聘编制外助学助管员(68人)考试参考题库及答案解析
- 2026年南昌大学第一附属医院科研助理岗位招聘4人考试参考题库及答案解析
- 2026贵州茅台集团招聘涉外法务人才2人考试参考试题及答案解析
- 2026湖南湘潭湘乡市全民健身服务中心招募见习人员考试备考试题及答案解析
- 2026湖南长沙市开福区通泰街街道社区卫生服务中心招聘卫生专业技术临聘人员1人考试参考题库及答案解析
- 2026四川绵阳市河湖保护中心招聘2人考试备考试题及答案解析
- 2026重庆工商大学考核招聘事业单位人员86人(第一批)考试参考试题及答案解析
- 2026北京市中关村外国语学校招聘考试参考试题及答案解析
- 2026年锌溴电池行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026年麦冬行业分析报告及未来发展趋势报告
- 2026中远海运集团招聘考试参考题库及答案解析
- 高速路机电安全培训课件
- 医疗器械生产企业洁净区工作服管理规定
- 2025国铁集团考试题库及答案
- 老年健康饮食指导及食谱设计
- 中国科学院2025年科研项目聘用人员工作规范与考核协议
- 综合行政执法面试题及参考答案
- (高清版)DB42∕T 2012-2023 《土家族吊脚楼营造规程》
- 胎儿常见疾病的治疗:胎儿宫内治疗原则和治疗方法-医学课件
- DB32/T 4152-2021水利工程液化地基处理技术规范
- 高血压病中西医结合治疗策略
评论
0/150
提交评论