某强夯工程项目地貌类型为中山峡谷地貌,除了有深切的V字形峡谷、悬崖绝壁、瀑布、活动性冲沟外,的是沿分水岭的主要河流两坡广泛发育的平面和台地;其中坡度大于25度的山地占总面积的75%,某地内无一处大于1000平方米的平坝,强夯地基施工怎么检验,正所谓“地无三尺平”,是突出的山地地带。
自新世纪以来,该地随着社会经济的发展,城市建设发展迅速,用地规模不断增加,使得原本建筑活动区域狭窄的这发展限制因素逐步凸现出来,原区域范围内局部拆建、改扩建或者向斜坡中下段的陡坡地段扩展, 以这种方式来进行基础建设, 既不能满足建设发展和需求,还会诱发地质灾害等安全事故;通过小范围削坡填沟可解决个别问题,但也回去导致重复投资。因此,在科学规划前提下进行削峰填谷作为该地发展的建设用地。
该强夯工程区域在河流上游地段,属构造侵蚀低中山沟谷地形,地势东高西低,呈一一相对封闭的开口向西、西南的地形。工程区内有树枝状支沟,受构造影响地形差异抬升强烈,形成对照鲜明的沟谷与山梁相间地形。山梁子及其两侧斜坡、谷坡自然坡度大,局部直立,多为直线性陡坡,构造影响*碎带谷坡更为宽缓,局部河道宽缓带有河漫滩及阶地分布。
1.孔隙水压力
本强夯工程通过孔隙水压力观测,分析载荷试验加载、卸载过程中地基土不同深度孔隙水压力的变化情况,反映地基应力在深层土体中的传递情况,调整堆载施工的速度。
根据超孔隙水压力变化的数据分析,随着堆载过程进行,四到六米碎石土或中粗砂的超孔隙水压力并没有明显变化,超孔隙水压力消散较快。但八米左右粉质黏士中孔隙水压力增长明显,超孔隙水压力消散较慢。
2.土体隆起变形
本强夯工程通过利用精密水准仪观测测点高程,反映堆载作用荷板沉降量及压板周边地基土隆起量;监测堆载作用下地基沉降量及影响范围,监测变形量和变形速率,保证工程安全、有序的施工。
通过观测,距板0.5米处土体隆起较*起量达到11.3毫米,平均隆起量9.6毫米。距载荷板6.5米以外隆起较小,仅1~2毫米。根据监测数据分析压板载荷对地基周边土层隆起变形的影响范围约为一倍板宽。
3.分层沉降
分层沉降通过观测各级堆载作用下不同深度地基土的竖向变形量,测试土层内离地表不同深度处的沉降或隆起变形。
依据分层沉降数据统计的结果判断,分层沉降值随深度*而减小。表层3米以内范围碎石土沉降占总沉降值一半以上,八到十米粉质黏土沉降值较小,仅占总沉降的十个百分点以内。因基岩上土层很薄,仅十三至十五米以内的距离,故土层内的沉降急剧衰减。
1.在进行强夯施工的时候对于人工的挖孔的过程中是需要注意配合的程度,这样能够去确保在施工的过程中得到稳定的进程,在进行挖孔中对于操作人员的效率,湖南强夯是有的明确的规定的。
2.强夯地基的过程中是需要技术人员进行强夯方式的使用,这样才能够在进行强夯的时候对于地基有一定的改善,以此来达到地基的合理改善。
3.强夯过程中所使用的方式方法是必须经过了控制和强夯方式的实验,才能够*的使用到强夯里面,这样强夯的效果也能够很明显,当然在强夯的过程中要去进行合理的勘测和实验的,才能够得以确保强夯的效果。
4.整体的强夯施工中,湖南强夯对于强夯的方式,强夯的原则,强夯的方式方法,强夯所使用的装备都是要去合理的安排,在达到了效率的提升的时候,也能够确保地基的改善。
当然,在强夯的过程中是会受到很多的条件的影响,天气、温度、地质、施工工艺等等,在受到这些细节问题的影响中,对于任何因素所产生的变动,湖南强夯公司都是要时间进行工程的管理和检查,确保工程得到合理的进行。