强夯法不仅能提高地基土的强度,降低其压缩性,还能改善抗振动液化的能力和消除土的湿陷性,因此它不仅适用于处理碎石土、砂土、粉土、黏性土、杂填土和素填土地基,还常用于处理可液化砂土地基和湿陷性黄土地基。
施工特点编辑
其特点是:可使用工地常备简单设备;施工工艺、操作简单;适用土质范围广,加固效果显著,可取得较高的承载力,一般地基强度可提高2~5倍;压缩性可降低2~10倍,加固影响深度可达6~10m;工效高,施工速度快(一般设备每月可加固5000~10000m地基),较换上回填和桩基可缩短工期一半;节省加固原材料;施工费用低,节省***,比换土回填节省50%费用,与预制桩加固地基相比,可节省*** 50%~70%等。
质量保证编辑
(1)夯点测放准确,放线误差不超过5cm,黄土强夯,用白灰或小木桩定出夯点位置,不得遗漏。
(2)详细记录施工过程中的各项参数及特殊情况。(施工记录见附表)
(3)夯坑周围地面不应发生过大的隆起。
(4)夯锺中心偏移应控制在15厘米以内,施工中如发生偏锤应重新对点。
(5)夯击过程中如出现歪锤,应分析原因并及时调整,坑底垫平后才能继续施工。
(6)及时排除夯坑及场地的积水。
(7)每遍点夯和满夯施工结束时,按20m×20m方格网测量推平地面的高程。 [1]
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?强夯工程的主要技术参数有哪些
在实际的强夯设计与施工中,主要的技术参数是锤重和落距、夯击遍数、夯击能、夯点间距以及加固影响深度。
1、锤重和落距
锤重和落距是影响夯击能和加固深度的重要因素;锤重一般为8t—40t,落距不小于8m。
2、夯击能和平均夯击能
锤重和落距的乘积称为夯击能,一般取600—5000KJ,单击夯击能应根据现场确定。夯击能的总和(锤重、落距、夯击坑数和每个夯击点的夯击次数)除以施工面积称为平均夯击能,一般对砂质土取500—1000KN/m2 。夯击能过小,加固效果差;夯击能过大,对于饱和粘土,会***土体形成橡皮土,降低强度。
3、夯击点布置及间距
夯击点布置可根据基地平面形状进行布置。对某些基础面积较大的建筑物或构造物,便于施工,可按梅花形和正方形布置。对于办公室、住宅建筑等,可根据承重墙位置布置夯点,一般可采用等腰三角形布点,这样保证了横向承重墙及纵墙和横墙交接处墙基下都有夯点。对于工业厂房***柱基础,可按柱网设置单夯点。夯击点间距一般为夯锤直径的3倍,一般为5—15m,首遍夯点间距宜大,以便夯击能向深部传递。
4、加固影响深度
加固影响深度与夯锤重、落距、夯击次数、夯底单位压力、地基土性质、不同土层的厚度和埋藏顺序以及地下水位等有密切关系,应根据现场试夯或当地经验确定。
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强夯对土体的作用
强夯法又名动力固结法或动力压实法。基本方法是将重10~40t的锤提到10~40m高处使其自由落下反复给地基以冲击和振动,从而提高土体的强度并降低其压缩性,改善土体的受力性能。
(1)加密作用:巨大的强夯冲击能使土中空气所占体积被压缩并渗出,也能使水中的封闭微气泡被压缩,夯实后,减少土中气体和液体的体积,增加土体的密实度,经过试验测试,浇水强夯,每夯一遍土体可减少40%的气体体积。
(2)液化作用:当能量以冲击荷载的形式反复施加于土体时,部分气体逐渐被压缩,强夯,土中孔隙水压力增大,土颗粒表面的结合水膜也被扰动,使其摆脱分子引力成为自由水,当含气量为零时,土体中孔隙水压力急聚上升,局部发生液化。
(3)固结作用:起初土体在非饱和状态下,土中应力由孔隙水及颗粒骨架共同承担,在强夯的冲击荷载作用下,随着孔隙水的挤出,土体中的应力逐步转变为由土体骨架颗粒承受,砂砾强夯,土体发生排水固结。
(4)时效作用:强夯时,孔隙水压力逐渐消散,土体接近或产生液化,强度处于z低值,此时土体处于完全***的状态,同时,土颗粒间进一步靠近,自由水被土颗粒吸附又变成吸附水,并形成新的结合水膜,土的强度慢慢***。
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