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文档简介
1、湿陷性黄土地基的处理方法湿陷性黄土地基处理的根本原则是:破坏土的大孔结构,改善土的工程性质,消除或减 少地基的湿陷变形,防止水浸入建筑物地基,提高建筑结构刚度。1强夯法 又叫动力固结法。是利用起重设备将80400 kg的重锤起吊到1040m高处,然后使重锤自由落下,对黄土地基进行强力夯击,以消除其湿陷性,降低压缩变形,提高地基强度,但强夯法适用对地下水位以上饱和度Sr < 60%勺湿陷性黄土地基进行局部或整片处理,可处理的深度在312m。土的天然含水率对强夯法处理至关重要,天然含水量低于10%的土,颗粒间摩擦力大,细土颗粒很难被填充,且表层坚硬,夯击时表层土容易松动,夯击 能量消耗在表层
2、土上, 深部土层不易夯实,消除湿陷性黄土的有效深度小,夯填质量达不到设计效果。当上部荷载通过表层土传递到深部土层时,便会由于深部土层压缩而产生固结沉降,对上部建筑物造成破坏。2垫层法 土(或灰土)垫层是一种浅层处理湿陷性黄土地基的传统方法,我国已有2000多年的应用历史,在湿陷性黄土地区使用较广泛,具有因地制宜,就地取材和施工简便等特点。实践证明,经过回填压实处理的黄土地基湿陷性速率和湿陷量大大减少,一般表土垫层的湿陷量减少为13cm,灰土垫层的湿陷量往往小于1cm,垫层法适用于地下水位以上,对湿陷性黄土地基进行局部或整片处理,可处理的湿陷性黄土层厚度在 13m,垫层法根据施工方法不同可分为土
3、垫层和灰土垫层,当同时要求提高垫层土的承载力及增强水稳定时, 宜采用整片灰土垫层处理。2.1素土垫层法。素土垫层法是将基坑挖出的原土经洒水湿润后,采用夯实机械分层回填至设计高度的一种方法,它与压实机械做的功、土的含水率、铺土厚度、及压实遍数存在密切关系。压实机械做的功与填土的密实度并不成正比,当土质含水量一定时,起初土的密实度随压实机械所做的功的增大而增加,当土的密实度达到极限时, 反而随着功的增加而破坏土的整体稳定性,形成剪切破坏。在大面积的素土夯填施工中时常遇到,运输土料的重型机械容易对已夯筑完毕的坝体表面形成过度碾压,造成剪切破坏,同时对含水率过高的地区形成 橡皮泥”现象,从而出现渗漏。
4、这些都将是影响夯填质量的主要因素。2.2灰土垫层法。灰土垫层法是采用消石灰与土的2 : 8或3 : 7的体积比配合而成, 经过筛分拌合,再分层回填,分层夯实的一种方法, 要保证夯实的质量必须要严格控制好灰土的 拌制比例,土料的含水率,这对夯填质量起主要的影响因素。在实际施工过程中, 不可能用仪器对每一层土样进行含水率测定,只能通过握手成团,落地开花”的直观测定法来测定,但这种方法对于湿陷性黄土测定范围过于偏大,经过实验测定大致在 14%19% ,存在测定偏差,且土质湿润不够均匀,往往有表层土吸水饱和,下层土干燥的现象,给施工带来很大的难度。当处理厚度超过 3m时,挖填土方量大,施工期长,施工质
5、量也不易保证,严重影 响工程质量和工程进度。所以垫层法同样存在着施工局限。3挤密法挤密法是利用沉管、爆破、冲击、夯扩等方法在湿陷性黄土地基中挤密填料孔 再用素土、灰土、必要时采用高强度水泥土、分层回填夯实以加固湿陷性黄土地基,提高其强度,减少其湿陷性和压缩性。挤密法适用于对地下水位以上,饱和度Sr< 65%勺湿陷性黄土地基进行加固处理,可处理的湿陷性黄土厚度一般为515m。但通过实践证明:挤密法对土的含水量要求较高(一般要求略低于最优含水率),含水量过高或过低,挤密效果都达不到设计要求,这在施工中很难控制, 因为湿陷性黄土的吸水性极强且易达到饱和状态,在湿陷性黄土进行洒水湿润时,表层土质
6、饱和后容易形成积水,下部土质却很难受水接触而呈干燥状态,对于含水量v 10%的地基土,特别是在整个处理深度范围内的含水量普遍偏低的 土质中是不易采用的。4桩基础法 桩基础既是一种基础形式也可看作是一种地基处理措施,是在地基中有规则 的布置灌注桩或钢筋混凝土桩,以提高地基承载能力。桩根据受力不同可分为端承桩和摩擦桩,这种地基处理方法在工业与民用建筑中使用较多,但桩基础仍然存在浅在的隐患,地基一旦浸水,便会引起湿陷给建筑物带来危害。在自重湿陷性黄土中浸水后,桩周土发生自重湿陷时,将产生土相对桩的向下位移对桩产生一个向下的作用力即负摩擦力。而且通过实践证明,预制桩的侧表面虽比灌注桩平滑,但其单位面积
7、上的负摩擦力却比灌注桩大。这主要是由于预制桩在打桩过程中将桩周土挤密,挤密土在桩周形成一层硬壳,牢固的黏附在桩侧表面上,桩周土体发生自重湿陷时不是沿桩身而是沿硬壳层滑移,硬壳层增加了桩的侧表面面积,负摩擦力也随着增加, 正是由于这股强大的负摩擦力至使桩基出现沉降,由于负摩擦力的发挥程度不同,导致建筑物地质基础产生严重的不均匀沉降,构成基础的剪切应力, 形成剪应力破坏,这也正是导致众多事故发生的主要因素。5预浸水法 湿陷性黄土地基预浸水法是利用黄土浸水后产生自重湿陷的特性,在施工前 进行大面积浸水使土体预先产生自重湿陷,以消除黄土土层的自重湿陷性,它只适用于处理土层厚度大于10m,自重湿陷量计算
8、值不大于 500mm的黄土地基,经预浸法处理后,浅层 黄土可能仍具外荷湿陷性,需做浅层处理。预浸水法用水量大、工期长,一般应比正式工程至少提前半年到一年进行,浸水前沿场地 四周修土坡或向下挖深 50cm,并设置标点以观测地面及深层土的湿陷变形,浸水期间要加 强观测,浸水初期水位不易过高, 待周围地表出现环形裂缝后再提高水位,湿陷性变形的观测应到沉陷基本稳定为止。预浸水法用水量大,对于缺水少雨、水资源贫乏地区,不易采用, 当土层下部存在隔水层时,预浸时间加大,工期延长,都将是影响工程的因素。6深层搅拌桩法 深层搅拌桩是复合地基的一种,近几年在黄土地区应用比较广泛,可用 于处理含水量较高的湿陷性弱
9、的黄土。它具有施工简便、快捷、无振动,基本不挤土,低噪 音等特点。深层搅拌桩的固化材料有石灰、水泥等,一般都采用后者作固化材料。其加固机理是将水 泥掺入粘土后,与粘土中的水分发生水解和水化反应,进而与具有一定活性的粘土颗粒反应生成不溶于水的稳定的结晶化合物,这些新生成的化合物在水中或空气中发生凝硬反应,使水泥有一定的强度,从而使地基土达到承载的要求。深层搅拌桩的施工方法有干法施工和湿法施工两种,干法施工就是粉喷桩”,其工艺是用压缩空气将固化材料通过深层搅拌机械喷入土中并搅拌而成。因为输入的是水泥干粉,因此必然对土的天然含水量有一定的要求,如果土的含水量较低时, 很容易出现桩体中心固化不充分、强
10、度低的现象,严重的甚至根本没有强度。 在某些含水量较高的土层中也会出现类似 的情况。因此,应用粉喷桩的土层中含水量应超过30%,在饱和土层或地下水位以下的土层中应用更好。对于土的天然含水量过高或过低时都不允许采用。沙丘的类型沙丘的类型可以根据含沙气流结构、风力方向和含沙量的不同进行分 类,也可以按照风力作用的方向和沙丘形态分布之间的关系进行分类。沙丘 主要有以下三大类: 新月形沙丘,乂称横向沙丘。平面如新月,走向与风 向垂直或大丁 60° 。沙丘两侧有顺风向前延伸的两个尖角,高度一般在数米 至十余米。迎风坡为凸坡,较平缓,坡度约5°20° ;背风坡为凹坡, 较陡,坡度约2834。其形成过程可分为:饼状沙堆阶段、盾状沙丘阶段、雏形新月形沙丘阶段和新月形沙丘形成阶段。风沙流流经沙堆产生不同 的风速变化、气压不同的分布特点,沙堆顶风速大,气压小,背风坡风速小、 气压大,沙堆背风坡形成涡流,将沙子堆丁沙堆背风坡的两侧,并形成背风 坡两尖角之间的马蹄形小凹地,凹地继续扩大,雏形新月形沙丘形成。不断 的加积,沙丘增大,背风坡的沙粒因重力下滑,涡流再吹向两侧,发育两翼, 典型的新月形沙丘便形成。新月形沙丘相互连接形成新月形沙丘链、复合新月形沙丘和复合沙丘链等形态。当横向沙丘的地面上遇植
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