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铜仁强夯地基-强夯地基视频-久森强夯(优质商家)

2019-05-09 3) 喜欢:(0) 举报/删帖 喜欢

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林经理

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简述强夯置换墩地基加固设计方法


强夯法以其适用性效果好、造价低、工期短等优点,成为我国地基处理的一项重要技术。可提高地基土的强度(一般地基强度可提高2-5倍)、降低土的压缩性(压缩性可降低2-10倍)、增加密实度(可到达90%以上)、加固影响深度可达到6~10米、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。强夯置换墩地基加固设计如下:

   一、强夯置换墩法的单击夯击能应根据地基土类别和设计处理深度等因素确定,必要时应根据场地试夯确定;强夯置换墩处理大面积地基加固之前应根据场地进行强夯试验,确定强夯机具、夯锤的重量及落距。

   二、墩位一般采取正方形或等边三角形进行布置;久森强夯机租赁表示,强夯置换墩的深度、直径应根据上部结构对地基的承载力、稳定和沉降要的确定;夯坑内填充渗水性较好的材料,如碎石块、矿渣和其他粗颗粒材料等坚硬颗粒材料。



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地基强夯中瑞雷波检测研究有哪些主要的成果

 1、确立了瑞雷波的理论基础以及瑞雷波频散特征对于地基加固状态检测的意义,明确了瑞雷波相速度是瑞雷波有效穿透深度以上地基土体性状的综合反映的物理本质,为地基强夯加固效果多道瞬态瑞雷波CT成像检测提供了理论基础。

 2、两道检波器之间采样时窗之间的时差T导致的相位差的引入, 从理论上突破了瑞雷波测试道间距的上限,强夯地基视频,使得两道检波器就可以完成现有瞬态瑞雷波检测技术中一个排列的多道检波器才能完成的探测任务,大大提高了多道瞬态瑞雷波的探测效率。

 3、地基强夯加固效果的物理模拟实验表明,土体弹性波速随土体加固程度的提高而显著提高,强夯地基下沉,土体的弹性波速与土体的夯实加固程度显著相关, 这为地基加固质量多道瞬态瑞雷波检测方法提供了物理基础。

 4、通过阐明瑞雷波相速度物理性质的基础上,综合考虑瑞雷波探测最浅深度、地基土体对地基承载力和变形性质贡献的有效深度以及表层土扰动、水分蒸发影响深度,铜仁强夯地基,按最浅有效探测深度对应的瑞雷波相速度参与统计,确定了地基土体物理力学参数测定的合理取样深度。

 5、对实验场地的多道瞬态瑞雷波CT探测结果表明,瑞雷波相速度三维连续成像可以全面了解地基土体的弹性状态,利用同一场地地基土体压实系数与瑞雷波相速度的统计关系转换得到的土体压实系数成像可以全面、直观地反映地基强夯加固的质量。总而言之,地基土体多道瞬态瑞雷波CT扫描三维连续成像技术体系的建立,为大面积地基强夯加固工程质量检测提供了有效的技术支撑。

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在强夯施工前应进行试夯,以确定有关技术参数,如夯锤质量、底面直径及落距,最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉员。最后下沉量系指最后两击平均每击土面的夯沉量,对粘性土和湿陷性黄土取lo—20mm;对砂土取5—lomm;对细颗粒土不宜超过10—20mm落距宜大于4m,一般为4—6m。下面我们就来了解影响强夯处理深度的常见因素。

   一、土体特性,强夯法可以用于加固碎石土、砂土、粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基。对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有巨大的差别。例如黄土地基,土体颗粒组成以粉粒为主,天然孔隙比较大,一般在1·0~1·1之间,天然含水量偏低。软粘土地基土颗粒细,触变性好,含水量大,固结时间长。

   二、夯击能量,对于砂土地基,土体渗透性好,只需夯击2~4击就可以达到设计深度;对于粘土地基,土体的渗透系数小于10-8~10-9久森强夯施工时孔隙水压力消散缓慢,因此应分遍夯击,并且时间间隔以孔压完全消散为依据。

   三、夯锤形状,实践证明,如果夯锤的静压力小于这个范围,那么夯击能仅仅加固使地基土表面形成一个硬壳层,从而阻碍了深部土体的密实;与之相反,静压力过大,将造成夯锤深深陷入地基,使提锤困难。



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