我们实施的一些强夯工程项目。针对地基方面,从机理上分析,地基总沉降可分为瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。
瞬时沉降主要来源于外荷载使土体在剪切作用而引起的侧向变形,由侧向挤出导致土体的位移变形在地基总沉降量中占有一定的比重。一般认为瞬时沉降有两部分组成: 一部分是由土体的弹性变形引起的;另一部分则由土体塑性区的发展引起。目前,有关初始沉降的计算都针对*部分沉降而言,对后一部分沉降计算目前还没有找到令人信服的计算方法,大多是在*部分计算结果的基础上进行一些修正来考虑塑性变形的影响。
固结沉降是由于外荷载引起的超孔隙水压力的水力梯度促使水从土内排出,而应力增量转移到土骨架上而发生的沉降,这是一个与时间有关的过程,主要发生体积的变化。固结沉降在总沉降量中所占的比例较大,固结变形持续时间较长,且与地基土的性质、土层厚度、排水条件和土体的固结系数有关。
次固结沉降是土体在附加应力作用下,因土骨架本身随时间的蠕变发展而产生的缓慢沉降。因此,次固结沉降又称蠕变沉降,它是工后沉降的主要组成部分。
一般来讲,瞬时沉降常用弹性理论求解;固结沉降多采用分层总和法,根据固结试验确定参数求解;次固结沉降常用分层总和法和根据蠕变试验的确定参数求解。
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湿陷性黄土地基处理的一种简单易行的办法就是强夯法,强夯地基处理后需要检测加固效果。
《湿陷性黄土地区建筑规范》规定在每500~1000m2面积内的各夯点之间任选一处,自夯击终止时的夯面起至其下5~12m深度内,每隔1m取1组土样进行室内试验,测定土的干密度、压缩模量和湿陷系数,满足设计要求。
如果强夯面积很大的话,那样取样的数量是很吓人的,而且挖探坑也不是一件容易的事情,耗时费力,甚至会影响到施工进度。希望大家能够提供一些简单可行的方法,若能够附上一些检测数据,还是不错的选择。
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从能量角度,夯锤下落至地面,通过锤土接触面上的相互作用,使地基土体发生振动和变形,从而将夯锤的势能转变为半无限空间土体的动能与变形能,强夯地基处理施工队,土的夯实取决于土的塑性体积应变,对夯实有效的冲击能是转换成塑性变形能的那部分能量。
从力的角度,强夯时通过锤土接触产生接触面应力,应力以应力波的形式向地基内部传播。锤土接触面上的作用力是强夯的作用力,其峰值、形状及历程是强夯理论与数值分析的边界条件。地基内部的动应力是地基内部加密的直接原因。因此,研究强夯冲击时的锤士接触面应力与地基内部的动应力分布具有很大的理论与实践意义。
由于土的多孔多相松散特点和强夯的大变形短时间冲击,接触面应力及地基内部动应力的解析是相当困难的。对这一问题的研究, 般是采用简化模型建立接触面应力的简化计算公式,然后将之作为边界条件用于简化理论或数值分析。经过研究,基于不同的假设和模型分别提出了不同的计算公式。对地基内的动应力,理论公式很少,更多则是进行实测和数值分析。不同的锤士接触面应力和接触时间计算公式的计算结果进行对比分析,对地其内部实测和数值分析的动应力峰值进行拟合,并与理论公式进行比较。
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