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,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,强夯加固深度,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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?强夯施工现场需满足什么样的条件
在强夯施工现场需满意什么样的施工条件?担任强夯作业的主机,有必要按照强夯等级的要求通过核算选用。禁止超载荷作业,用履带式起重机作主机的应按规则履行。
当强夯施工所发生的振荡对附近建筑物或设备、仪器以及施工中砌筑工程和灌溉混凝土等发生***影响时,应设置监测点,并采纳挖隔振沟等防振措施。
强夯法具有设备简单、工艺便利、加固效果好、运用经济、适用范围广等长处。强夯机租赁解析,现在可用于加固素填土、湿陷性黄土、粘土、砂砾、碎石等各种土质,因而被工程界所注重。
强夯法是将很重的锤(一般为8~30t,重可达200t)从高处自在下落(落距一般为8~25m,高可达40m)给地基以冲击力和振荡,然后进步土的强度并下降土的压缩性,改善土的振荡液化条件,强夯加固深度计算方式,还可以进步土层的均匀程度,减少将来可能呈现的差异沉降和消除湿陷性等效果。
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强夯加固效果沿深度的变化是强夯加固中的重要课题,是确定加固深度、评价加固效果的重要依据。依据模型试验成果提出了夯后无黏性土相对密度沿深度变化的计算方法。利用前人工程实测资料,运用统计学方法,分别建立黄土地基强夯后干重度和孔隙比的相对加固程度随相对深度变化的较佳拟合方程及上下限方程,为夯前定量预估黄土强夯加固效果提供实用途径。
相对加固程度与和相对加固深度的基本定义如下:
强夯加固的程度可用指标X夯击前后的差值(XA- XB)来表示。一般强夯的加固程度沿深度增大而逐渐减弱,即强夯加固效果存在深度效应。若夯前土性指标沿土层整个深度方向上完全相同,则夯后土性沿深度方向的差异完全是由于强夯加固效果沿深度方向的差异所致,加固程度的深度效应完全可由指标X夯击前后的差值(XA- XB)沿深度方向的变化来反映。但实际士层总是非均质的,即使岩性完全均一,强夯加固深度方法,夯前土性指标也总是沿深度变化的;因此,某一深度Z处的指标X夯击前后的差值(XA- XB)大小,一方面与夯击在此深度产生的作用有关,强夯加固深度的定义,另一方面又与该深度处指标X夯击前的数值有关。
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