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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湿陷性黄土地基的处理办法有:土或灰土垫层、土桩或灰土桩、强夯法、重锤夯实法、桩根底、预浸水法等。那么采纳强夯法在湿陷性黄土地基的工程处置办法中应该留意什么问题呢?下面强夯机给你介绍。
一、加强强夯施工管理,因为桩体的固化资料需由压缩空气作载体,而气体流速、流量受土层状况的影响,人工难以调理,所以施工机械应采用带有自动控制喷浆、喷粉的设备,以消除施工中一些人为因素,便于监督查看,避免因为喷浆和喷粉不均匀或者喷浆量、喷粉量未到达规划要求而发作断桩问题。
二、施工中为到达强度要求,有必要进行复搅。复搅是在桩的一部分或桩的全长重复搅拌一次,其作用是:改进桩体的均匀性,如一次注浆不均匀时,可通过复搅调理,提高桩长方向上的均匀程度,一起,也使桩截面内的均匀性得到改进。现场不同桩段有不同的水泥掺入比,使不同桩段有不同的桩身强度。
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夯地基计算固结总沉降的分层总和法与应力路径法我们已经了解了,现在就另外两种方法进行下的剖析。
1、数值计算法
目前用于沉降分析的数值计算方法有:差分法、有限单元法、边界元法和无单元法等。其发展趋势是有限元法与差分法或者与边界元法相结合解决问题。有限元可以结合土的变形特性,一般除了能选用弹塑性、非线弹性、黏弹塑性等多种描述土体应力与应变关系之间的模型以外,还能够考虑比较复杂的土体本构关系,强夯*,例如一些考虑流变的黏弹塑性模型,考虑损伤效应的弹塑性损伤模型等。求得的沉降可以同时包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。此外,有限单元法还可以考虑复杂的边界条件、土体应力-应变关系的非线性特性、土体的应力历史、水与骨架上的应力的耦合效应,可以模拟现场逐级加荷处理超填土问题,能考虑侧向变形、三维渗流对沉降的影响,并能求得任-时刻的沉降、水平位移、孔隙水压力和有效应力的变化。尽管有限元法的适应性很强,但是由于其采用的模型中所涉及的计算参数多且不易确定,程序复杂难以为一般工程设计人员接受,在实际工程中并没有得到普遍应用。
2、现场试验法
此方法是通过不同的现场或原位试验结果与土的性质指标之间的统计相关关系,估算土的变形指标,然后仍按弹性理论的基本公式估算沉降,在对某些取原状土样进行室内试验有困难的情况下,它不失为一种可行的途径。目前常用的有静、动力触探试验法、标准贯入试验法及旁压仪试验等。不论是标准贯入试验、静力触探试验,还是瞬态波,在建立土性指标相关关系时,不可能考虑士层的诸多因素,例如应力历史、各向异性、实际应力状态、土的剪胀性、基础形状大小等。其可靠性在很大程度上依赖于实际经验,它只是一种粗略的估算方法。
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