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地基处理工程. 地基液化失效. 地基开裂. 地基滑动. 地基处理现场图片. 地基处理现场. 地基处理施工图. 任务. 根据本施工图纸选择制定施工方案; 根据本施工图纸查找填写技术交底; 在施工现场和校内施工实训基地进行质量检验。. 地基处理技术. 概 述 地基处理方法的选择 水泥土搅拌桩复合地基 搅拌桩复合地基设计与施工中的若干问题 多元复合地基. 1. 概 述. 1.1. 地基处理的要求 1.2. 地基处理的分类. 1.1 地基处理的要求. 1.1.1 强度要求 1.1.2 变形要求 1.1.3 动力稳定性要求
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任务 • 根据本施工图纸选择制定施工方案; • 根据本施工图纸查找填写技术交底; • 在施工现场和校内施工实训基地进行质量检验。
地基处理技术 • 概 述 • 地基处理方法的选择 • 水泥土搅拌桩复合地基 • 搅拌桩复合地基设计与施工中的若干问题 • 多元复合地基
1.概 述 • 1.1. 地基处理的要求 • 1.2. 地基处理的分类
1.1 地基处理的要求 • 1.1.1 强度要求 • 1.1.2 变形要求 • 1.1.3 动力稳定性要求 • 1.1.4 透水性要求 • 1.1.5 特殊土地基安定性要求
1.1.1 强度要求 • 满足地基土在上部结构的自重及外荷载作用下不致产生局部或整体剪切破坏。
1.1.2 变形要求 • 满足地基土在上部结构的自重及外荷载的作用下不致产生过大的沉降,特别是超过建筑物所能容许的不均匀的沉降。
1.1.3 动力稳定性要求 • 满足地基土在动力荷载(如地震荷载)作用下不致发生液化、 失稳和震陷等灾害。
1.1.4 透水性要求 • 满足地基土的地下水不会由于施工而造成渗漏量或动水压力超过容许值,发生涌土、流砂、边坡滑边等事故。
1.1.5 特殊土地基安定性要求 • 满足湿陷性黄土、膨胀土、内陆性盐渍土等特殊土上的建筑物不会由于不良土性而发生损坏。
2. 地基处理方法的选择 • 2.1 地基处理方法的选择原则 • 2.2 地基处理方法的选择 • 2.3 地基处理设计程序 • 2.4 地基处理施工过程与完工后的注意 事项
2.1 地基处理方法的选择原则 • 2.1.1 各种方法均有其适用范围,各有优点与 局限性; • 2.1.2 选择地基处理方法应综合考虑地基条件、 加固要求、工程进度、工程造价、材料 及机具等各方面因素; • 2.1.3 选择的方法应注意环境保护(地下水的 污染、振动、噪音等)。
软弱地基土的工程特性 (1)物理性质差 (2)抗剪强度低 (3)压缩性较高 (4)渗透性很小 (5)结构性明显 (6)流变性显著
地基处理目的——是改善地基土工程性质,满足上部结构对地基稳定和变形的要求。地基处理目的——是改善地基土工程性质,满足上部结构对地基稳定和变形的要求。 提高地基土强度,改善其变形特征和渗透性提高抗液化能力、消除湿陷、胀缩等其它病害
物理处理 化学处理 热学处理 置换 排水 密实 加筋 搅拌 灌浆 加热 冻结 2 地基处理方法分类 地基处理方法的分类表
2.1 机械压实法 • 分层碾压法 • 振动压实法
2.2 强夯法 强夯法是法国L·梅纳(Menard)1969年首创的一种地基加固方法。夯击后的地基承载力可提高2~5倍,压缩性可降低200~500%,影响深度在10m以上。
软土地基处理 • 机械压实法 • 强夯法 • 换土垫层法 • 预压固结法 • 挤密法 • 振冲法 • 化学加固法 • 托换技术 软弱地基土的工程特性及其地基处理方法分类
2.3换土垫层法 当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部结构荷载对地基的要求时,常采用换土垫层来处理软弱地基。
2.4 预压固结法 在建筑物或构筑物建造前,先在拟建场地上施加或分级施加与其相当的荷载,使土体中孔隙水排出,孔隙体积变小,土体密实,提高地基承载力和稳定性。堆载预压法处理深度一般达10m左右,真空预压法处理深度可达15m左右。
2.5 挤密法 • 砂石桩法 • 土桩挤密法 • 灰土桩挤密法
2.6 振冲法 • 在粘土中主要起振冲置换作用,置换后填料形成的桩体与土组成复合地基; • 在砂土中主要起振动挤密和振动液化作用。 • 振冲置换法 • 振冲密实法 作用机理:
2.7 化学加固法 • 灌浆法 • 高压喷射灌浆法 • 水泥深层搅拌法
水泥深层搅拌法 • 概念 • 施工过程 定位—沉入到底部—喷浆搅拌(上升)—重复搅拌(下沉)—重复搅拌(上升)—完毕
2.8 托换技术 • 基础加固托换 基础加宽 基础加深技术 • 桩式托换顶承式静压桩托换 锚杆静压桩托换 灌注桩托换 树根桩托换
2.4 地基处理施工过程与 完工后的注意事项 • 2.4.1 施工人员必须掌握施工方法,并了 解地基处理方法的原理、技术标准 与质量要求; • 2.4.2 施工中应进行实时监理; • 2.4.3 完工后必须进行质量检测。
3.水泥土搅拌桩复合地基 • 3.1 水泥土的形成 • 3.2 水泥土的物理力学性质 • 3.3 水泥土的应用 • 3.4 水泥土搅拌桩复合地基的设计 • 3.5 水泥土搅拌桩的施工
3.1 水泥土的形成 • 水泥土是通过机械强力将水泥与土搅拌形成具有较好物理力学性质的水泥加固土。
3.2 水泥土的物理力学性质 • 3.2.1 水泥土的物理性质 • 3.2.1.1 重度 当水泥掺入比在8%~20%之间,水泥土重度比 原状土增加约3%~6% • 3.2.1.2 含水量 水泥土的含水量一般比原状土降低7~15% • 3.2.1.3 抗渗性 渗透系数K一般在10-7~10-8cm/ces
3.2 水泥土的物理力学性质 • 3.2.2 水泥土的力学性质 • 3.2.2.1 无侧限抗压强度 水泥土的无侧限抗压强度qu在0.3~4.0MPa之间,比原状土提高 几十倍乃至几百倍。 • 3.2.2.2 抗拉强度 水泥土抗拉强度与抗压强度有一定关系,一般情况下,抗拉强 度在(0.15~0.25)qu之间。 • 3.2.2.3 抗剪强度 当水泥土qu=0.5~4MPa时,其粘聚力C在100~1000KPa之间,其 摩擦角在20~30之间。 • 3.2.2.4 变形特性 当qu=0.5~4.0MPa时,其50d后的变形模量相当于(120~150)qu。
3.3 水泥土搅拌桩的应用 • 3.3.1 支护结构 重力式支护结构;止水帷幕;SMW工法 • 3.3.2 地基加固 提高地基强度;控制沉降;防止液化