根据瑞雷波的频散特征,采用速度一深度剖面法可以探测出两个测点间不同频率成分f对应的相速度V。V随有效穿透深度H的变化。相速度V反映了其对应深度H之上介质的性质,将深度H以上的土体等效为均质土体,建立相速度V与土体物理力学参数(譬如,压实度λ或湿陷性系数δ)之间的相关关系,即可利用实测瑞雷波相速度对地基加固质量做出评价。
为实现地基强夯加固质量的多道瞬态瑞雷波CT三维连续扫描成像检测,在南水北调工程漳古段SG3标段中选择适当的场地进行现场瑞雷波方法试验检测。所选的试验场地位于里程桩号(75 100) ~(75 155 155)区段范围。 该段工程场地士层主要为Q壤土(局部夹黏士)、砂壤土,地表至深度4.3~9.5m具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.05,湿陷系数0~0.108,具有轻微至强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量0~48mm,湿陷量51~635mm,属于I (轻微)级~Ⅱ(中等)级非自重湿陷性场地,湿陷性土主要分布于地表至深度4.5~6.5m。为消除地基土体的湿陷性,对地基进行了强夯加固处理。
在工程现场,强夯测量,按照一定的测点间距布置测线,多条测线构成测网覆盖全场。在地面用锤击方式激发瑞雷波,布置检波器拾取同一条测线上各测点的瞬态瑞雷波。同一测线上多个测点两两组合,形成连续分布的测点对,强夯测量资料怎么做,提取各测点对间传播的瑞雷波相速度一深度分布 (Vk-H),形成对测线下一定深度范围内土体的瞬态瑞雷波CT扫描。采用瑞雷波相速度的空间分布三维成像,由此反映地基土体强夯加固的效果。
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简述强夯置换墩地基加固设计方法
强夯法以其适用性效果好、造价低、工期短等优点,成为我国地基处理的一项重要技术。可提高地基土的强度(一般地基强度可提高2-5倍)、降低土的压缩性(压缩性可降低2-10倍)、增加密实度(可到达90%以上)、加固影响深度可达到6~10米、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。强夯置换墩地基加固设计如下:
一、强夯置换墩法的单击夯击能应根据地基土类别和设计处理深度等因素确定,必要时应根据场地试夯确定;强夯置换墩处理大面积地基加固之前应根据场地进行强夯试验,确定强夯机具、夯锤的重量及落距。
二、墩位一般采取正方形或等边三角形进行布置;久森强夯机租赁表示,强夯置换墩的深度、直径应根据上部结构对地基的承载力、稳定和沉降要的确定;夯坑内填充渗水性较好的材料,如碎石块、矿渣和其他粗颗粒材料等坚硬颗粒材料。
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膨胀土地基基本处理方法
1 换土法
即将膨胀土全部或部分挖掉,换填非膨胀黏性土、砂砾土、砂土或灰土以及其他性能稳定、无侵蚀性的材料,消除或减小地基胀缩变形。该法本质是回避膨胀土的不良工程特性,从源头上改善地基,是膨胀土地基处理方法中***简单而且有效的方法。
2 垫层法
该法与换土法施工过程基本相同,主要应用于较薄的膨胀土层及主要胀缩变形层不厚的情况,强夯测量施工方案,但对膨胀土层较厚的地基可采用部分挖除,铺设碎石垫层、砂垫层***膨胀土的升降变形引起的危害,其作用主要是减小地基胀缩变形和调节膨胀土地基沉降量,具有补偿功能。此外,砂土层还具有防止地下水毛细作用上升的作用,避免地基受膨胀作用的影响。
3 压实控制法
膨胀土压实需考虑压实后的干容重关、含水量、压实的方法、附加荷载等因素,但在实际施工中因目前的压实设备基本均能满足压实功的要求,采用该法的工程一般荷载不大,因此附加荷载也不大,故后两个因素可忽略。但因膨胀土具有湿胀干缩的性质,且该性质具有反复性,压实到较大容重后湿水必然带来更大的膨胀。因此,使用该法施工时一般是在含水量略高于自然含水量的情况下进行压实,压实在一个相对低容重的标准。压实法需在现场作试验,建立含水量、干容重、膨胀潜势之间的关系,以指导施工。并应特别注意控制含水量,以免含水量过大导致水分向下层缺水的土层中转移,强夯测量方法,导致膨胀。
4 土质改良法
即利用石灰、水泥或其他固化材料通过与膨胀土的物理化学作用进行膨胀土的改性处理,以达到降低膨胀土膨胀潜势、增强强度和水稳性的目的。具体来说,石灰的固化作用是由于盐基交换、次生碳酸钙胶结性、粘土颗粒与石灰相互作用形成新的含水硅酸钙、铝酸钙等新矿物而显现出来;水泥的固化作用是由于钙酸盐与铝的水化物和颗粒间的胶结作用,胶结物逐渐脱水和新生矿物的结晶作用,从而降低膨胀土的液限,增大膨胀土的塑限和抗剪强度;NCS固化材料除具有石灰、水泥的优点消除土的胀缩性外,还有吸水增强作用,改善土的压实性并生成微型加筋结构,提高土的强度。
5 湿度控制法
湿度控制法是通过控制膨胀土含水量的变化,保持地基中的水分少受蒸发及降雨入渗的影响,进而***地基的胀缩变形。当前较成功的保湿方法有四种,即暗沟保湿法、预浸水法、全封闭法及帐幕保湿法。
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