我们在建筑高楼大厦时,必须要要进行地基处理,大多数地基处理都会进行强夯地基处理,为什么要选择强夯地基处理法呢?强夯法适用于加固碎石、砂土、粘性土、素填土、低饱和度粉尘以及工业的一些废渣、垃圾等地基的处理,强夯法是我国目前常用的,也是很经济的深层地基处理方法之一。
一般在进行强夯地基处理时,都要请强夯队进行施工的,强夯施工队会带一些强夯设备进行施工,这样更节省人力,在强夯队进行地基处理时,强夯施工组织设计,一般会进行勘测地基的。强夯地基的流程也是很规范的,每一步都会进行测量和记录跟踪,在发现问题时要不断的改进,已达到更好的强夯地基的效果。其他的一些地基处理法,通常硬性条件不是很高,所以在处理地基时在材料及人力的安排方面也不是很合理。
有些施工队通过几种方法进行地基处理,后对比得出,强夯法进行地基处理使得地基加固的效果很显著,并且在使用设备方面也比较简单,便于操作和控制,施工比较方便,并且速度也很快,这样就使得施工经费大大降低了。强夯地基处理法重要的是它既能提高地基的承载力,又能增强*液化稳定性。
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分层总和法与应力路径法怎样计算固结总沉降
我们先前分析了地基总沉降的三种情况,目前主要谈谈计算强夯地基固结总沉降的其中两种方法:
1、分层总和法
分层总和法假定土体为直线变形体,在外荷载下的变形只发生在有限的厚度范围内(即压缩层),将压缩层内的土体分层,分别求出各个分层的应力,然后利用室内压缩试验指标及土体应力应变关系求出各个分层的变形量并将其总和起来即为土体的终沉降量。分层总和法常采取e-p曲线和e-lgp曲线进行计算,前者未能考虑土体的应力历史状况,而后者能够克服这个不足,能够求出正常固结、超固结和欠固结情况下的沉降。但这两种方法都是假定土体在侧向不产生变形,而只在竖向上发生压缩,如此假定无侧向变形会导致沉降计算结果偏小。
2、应力路径计算方法
应力路径法计算强夯地基的沉降量是指在荷载的作用下,强夯地基中各点的主应力的值及方向都随时间和荷载而变化,因而各点固结过程中的应力状态有显著差异,即应力路径不同。
该方法的计算过程为:
(1)计算某点的自重应力,并根据弹性理论计算附加应力引起的竖向和水平应力;
(2)进行三轴试验,士样现在自重应力下固结,然后加上附加应力,量取在附加应力作用下固结前后的垂直应变;
(3)用量取的两种应变差乘以土层的厚度,即得地基固结沉降量。该方法的优点是能考虑加荷方式和加荷速率的影响,但该方法过多地依赖室内试验,试验工作量大且试验技术要求很高,故在工程应用方面非常不便。
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运用强夯法处理碎石土、砂类土、非饱和粘性土等粗粒土地基,其承载能力可进步200%~500%,压缩性可降低20%~90%。跟着经历的丰厚以及施工办法的科学化、现代化,尤其是排水条件的改进,运用强夯法所处理的土类不断增加,为了我们的便利,强夯机出租为您讲解一下强夯地基处理夜间施工的缺点。
一、安全隐患;夜晚操作的话周边环境收到约束存在很大的安全隐患。再者夜间合作也并不是很好,周边的作业都中止了,后期合作的时分不是很便利。
二、坏处;晚上工作需要使用灯火作为辅佐,可是灯火和白天施工是不一样的。灯火的话由于各种各样的要素,对强夯施工有很大的影响。施工期间*不准确,施工作用不理想等问题都有可能发生。
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