浅谈采用强夯法进行地基处理

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浅谈强夯法地基处理技术及其在工程中的应用

浅谈强夯法地基处理技术及其在工程中的应用
基 1 7 年山西机械 施工公 司在武 汉试验强夯 J崮技术取得成功 ,该 98 J u . 法还曾在深圳国际机场q应 片 ,取 得了满意的效果 。到 H前 为止 .国 J I 内已有多项 工程采用这种方法 。
2 作 用 机 理
( ) 1 清理并平整施工场地 . ( ) 2 铺设垫层 ,在 地表形成硬 层 ,用以支撑起重 没备,确保施 工机械 通行 和施工 : 川 ,I时可 j人地 下水和表面层 的距离 ,防止夯击的 I u 效率降低 。 () 3 标出 第一遍夯击点的位置 .并测量表面高程 。
3 施 工 步 骤 . 3
地基 土在较 大深度范嘲得 以密灾 ,它是当代地基处理 工程的推广技 术
之 一.强夯 法是在重锤夯实法的基础上发展起来的 ,而其J 心机理又 . J u 与它 不一样 ,它是一种在儿十米的高处 自由落下 ,对土进行强力夯击 的 方法。
1 发 展 历 史
强夯 法是法 国Mc a 技术公 司于 16 年首 创的 - i 地 基J 崮 方 nr d 09  ̄ 1 , J u 法 ,它通过 一般8 3T的重锤 《 ~0 最重可达2HT)¥1— 0 tI 8 2 米的落距 ( 最
高 可 达 4眯 ),对地 基 十施 加很 大的 冲击 能 ,一 般 能 最 为.t— ‘ S0 t
8 K Nm、 地基土 中所 出现的冲击波 和动应 力,可提 高地基土 的 ( ̄ . 在 KK 强度 ,降低地基土的压缩 性 ,改善砂土的抗液 化条件 ,消除 陷性 黄 土的湿陷性等条件 。蚓时 ,夯击能还可提 高土 层的均 匀程度 ,减少将 来可能出现的差异沉 降 我国 自1 7 年开始在 天津新港 三号公路应 J强夯技术J 蒯松软地 98 刳 J I J
32 施 工前 的 准备 工 作 .

谈强夯法在地基施工中的应用

谈强夯法在地基施工中的应用

粘性土 的各种地基土 , 这主要是由于施工方法 的改进和排水 条件 以有效 的保护表层土层不被破坏 。
的改善。
强夯法 由于具有 地基 加固效果 显著 、 备简单 、 设 施工 方便 、 适
目前已经有几十个国家的数 千项工程采用强夯法加 固地基 。
3 3 夯点放 线定位 .
宜用石灰或小木桩 的办法进行 , 其偏差不得大于 5c m。

8 ・ 0
第3 8卷 第 6期 20 12年 2 月
山 西 建 筑
S HANXI ARCHI TECTURE
V0_ 8 No 6 l3 . F b. 201 e 2
文章编号 :0 96 2 ( 0 2 0 — 0 00 10 —8 5 2 1 )6 0 8 —2
每夯完一遍后 用新土或坑壁 的土将夯坑填平 , 再进行下一遍

用范围广、 经济易行和节省材料等优点, 很快传播到世界各地。 3 4 强夯施 工 .
2 加 固机理
冲击波 , 在冲击力作用下 , 夯锤对上部土体进 行 冲切 , 土体结 构破
… l… 】… l… , … ,… , … ,… 】…
谈 强 夯 法 在 地 基 施 工 中 的 应 用
赵 铭 媛
摘 要 : 强夯法的 由来及发展 情况 , 从 强夯施工的一般 流程 和施 工要 点, 以工程实例 为依据对强夯法在加 固土层 , 高地 提
基 承 载 力 方 面 的作 用及 操 作 方 法进 行 了分 析 , 以期 指 导 实践 。 关键 词 : 夯 法 , 基 , 固机 理 强 地 加 中 图分 类 号 :U 7 . 1 T 4 2 3 文 献 标 识 码 : A
基 。若天然地基很软弱 , 事先要 经过人 工处 理 , 种地 基称 之 机理 , 则 这 即用 冲击型动 力荷 载, 使土 中 的孔 隙减少 , 土体 变得 密实 ,

浅析强夯法处理软土地基的方法

浅析强夯法处理软土地基的方法

浅析强夯法处理软土地基的方法强夯法是一种处理软土地基的有效方法,它通过利用重锤撞击软土地基的方式,将土壤颗粒间的空隙压实,增加土壤的密度和强度,提高地基的承载能力。

下面将从四个方面简要分析强夯法处理软土地基的方法。

一、前期准备工作在使用强夯法处理软土地基前,需要进行一系列前期准备工作。

首先需要对软土地基进行现场勘测和试验,以确定软土地基的性质和特点,以及其承载能力的大小。

同时还需要进行地基平整和排水处理,以确保强夯作业的顺利进行。

在强夯前,还需要清理地面上的障碍物和杂草,保证强夯机能够正常工作并且不会受到影响。

二、选择合适的强夯机和工艺选择合适的强夯机和工艺是强夯法处理软土地基的关键。

根据地基的类型、土层的深度和现场的情况来进行选择。

通常采用的强夯机有手动强夯机和自动强夯机两种。

手动强夯机适用于浅层土层,自动强夯机适用于深层土层。

同时根据土层的情况选择不同重量的锤头和强夯次数,反复进行强夯,直至达到期望的强度和承载能力。

三、控制强夯次数和频率在实际的强夯作业中,需要根据地基的类型和土层的深度,适当控制强夯次数和频率。

过强的强夯力度和频率会损伤土壤的结构,增加土壤的压缩性和变形性,从而影响地基的承载力。

因此要根据实际情况,合理地控制强夯次数和频率,确保达到预期的处理效果。

四、强夯后保护和监测在强夯作业结束后,需要对地基进行保护和监测。

通常在强夯后需要进行一定时间的养护期,以使处理后的地基充分固结并达到稳定状态。

在养护期间,需要对地基周围的建筑物和道路进行保护,并进行加固和修复。

同时还需要进行地基的监测,以确保其达到设计要求的承载能力和稳定性。

综上所述,强夯法是一种有效的处理软土地基的方法,其关键在于前期的准备工作、选择合适的强夯机和工艺、合理控制强夯次数和频率以及强夯后的保护和监测。

通过科学的实践和不断的改进,强夯法可以成为处理软土地基的一种常用、实用且有效的技术。

浅谈强夯法地基处理设计及在工程中的应用

浅谈强夯法地基处理设计及在工程中的应用
对 多孔隙 、 颗 粒 、 饱 和 土 , 粗 非 冲击能 使 土 体 中 的孔 隙减 少 , 体 变 得 密 实 , 而 提 高 地基 土 的 强 土 从
3 强 夯 法设 计
强夯法设 计主要 参数包括 : 有效加 固深度 、 单击 夯 击能 、 单位 夯击能 、 最佳夯击 能 、 夯击 次数 、 击遍 夯 数、 时间间 隔 、 夯击点 布置和处理 范 围等。
和动应力 , 可提 高地 基土 的 强度 , 低 土 的压缩 性 , 降
改善砂 土 的抗 液 化性 能 消 除黄 土 湿 陷性 条 件 。 同 时, 还可 以提高土 的均匀性 , 减少将来 可能 出现的差
高饱 和度 的粉 土与粘性 土等地基 若对变形 控制不 严
的在夯坑 内回填块石 、 碎石或其 它粗粒材 料 , 并应 通 过现场 试验确定 其适用 性 。 强夯法适 用于城市广 场 、 堆场 、 公路 、 机场 、 工业 与 民用建筑 、 油罐等地 基处理 面积大 的工 程 , 济技 经
深度: H=a ( h ・M・ )
对细 颗粒 饱和 土 , 巨大 的 冲击 能 在土 中产 生 很 大 的应力波 , 破坏 了土体 原有 的结 构 , 使土 体局部 发
生 液化并产生许 多裂 隙 , 增加 了排 水通道 , 孔隙水 使
收 稿 日期 :0 8— 8 7 修 订 日期 :0 8—1 20 0 —1 ; 20 0—1 ; 辑 : 亚 蜂 5编 高 作 者 简 介 : 文 喁 ( 9 8一) . 理 t 程 师 , 李 乌 17 , 助 主要 从 I 地 基 艇 础 』 施 . 地质 勘 察 [ : 作
20 0 8年 第 4期
李文 鹏等 :浅谈 强夯 法地 基 处理 设计及在 工程 中的应用 弱的 细粒土 , 必要 时夯击遍 数可适 当增加 。

浅谈强夯法在软土地基处理中的应用

浅谈强夯法在软土地基处理中的应用

弹性 的空间体 , 那么 , 夯锤 自由下落过程 也就 是重力势能转换
为动能的过程 , 即随着夯锤 下落重力势能越来越 小 , 动能则 随 之越来越 大 , 在落到地面以前 的瞬间, 力势 能的极大部分都 重
转换 为动能 , 夯锤夯击 地面时 , 这部分 动能被分 化成 三部 分 :

部分以声波形式向四周传播 , 一部 分 由于夯锤 和土体摩擦
分析 , 软土强夯效果决定于地基土的含水量 、 粒径 级配及孔隙
比的大小 。此外 , 软土的土层性 质也很 重要 。我 国工程 技术 人员根据多年 的工程经验 , 认为对含水量大于 6 % , 隙比大 o 孔 于 15 粒径小于 0O 5 m粘粒 占 3 % 以上 的饱 和软粘土不 ., .0 m 0 宜采用强夯法 。国外 , 一些 国家认为粘 土粒径 小于 0 O 2 m .0 m 不能用强夯法处理 。第十届土力学及基 础工 程会议认为土 中 小于 0 0 5 m 的颗粒 占 2 % ~3 % 时不适宜采 用强夯法处 .3m 5 5 理 。德国有学 者认为 颗粒直径 小于 0 O 2 m 占 1% 一1% .0 m 0 5 时 , 用强 夯法 要慎 重 , 果采 用 , 击 的间隙 时间要加 长 。 采 如 夯
个波场。强夯 理论认为 : 压缩 波大部分通过 液相运动 , 使孔
隙水压力增大 , 同时使土颗粒错 位 , 土体骨架解体 。而 随后 到 的剪切波使土颗粒处于更 密实 的状态 。占总能量 6 %的瑞 利 7
波, 其竖 向分量起到松动土的作用 , 但其 水平分量 可使 土得 到
我 国在处理填海 地基 的工程 中使用强 夯法 取得 了成 功 , 夯 强 法便在沿海地区进行 了推广 应用 , 取得 了较好 的经济效 益和

浅谈强夯法地基处理有效加固深度

浅谈强夯法地基处理有效加固深度

浅谈强夯法地基处理有效加固深度对于建筑施工来说,最希望达到的目的就是尽可能的简便操作,从而能够有效的提高建筑施工的效率、降低建筑施工的成本。

经过多年的实际施工经验证明,强夯法在加固地基的过程中相比较其他方法而言具有设备简单、经济性能高、能够全面适用、对施工人员的操作水平需求低等一系列的突出性优点。

但是,随着这种方法的应用也逐渐显示出它的弊端——无法较为准确的进行计算。

当前关于强夯法地基处理有效加固深度的计算方法多种多样,本文选取具有代表性的计算方法进行实际比较,对比不同计算方法间的数值差异。

1.基本理论概述1.1强夯法及其原理概述我国在上个世纪七十年代中期成功引进了该种技术。

就强夯法而言,刚刚被提出的时候只能适用于砂土等非粘性地基,但是发展到现在强夯法已经可以成功的应用于粘性土地基。

强夯法的主要操作方法是通过重力作用使一个巨型重锤作自由落体,通过巨锤自由落体产生的惯性力反复锤击地基土壤表面,从而进一步夯实地基,这样可以使地基土壤的孔隙变小、增加其密度,提高使用性能。

通过强夯法可以有效的实现土体的孔隙压缩、土体部分液化等作用。

1.2有效加固深度概述目前关于有效加固深度还没有一个较为统一的概念,本文认为所谓的有效加固深度指的是以开始的起始待夯面为标高(以平整地面为基础),通过强夯措施使得不能完全满足工程施工需要的地基土,通过反复的夯实,无论是在强度还是变形等方面,都能够达到一定的标准,从而满足最终的使用性能。

就目前来说,国内外关于有效加固深度的计算也没有一个统一的方法,所有的理论都处于不成熟的状态。

这主要是由于在不同的施工中所采用的土体不一,这就给计算加固深度带来了很大的不确定性。

2.强夯法地基处理有效加固深度2.1强夯法地基处理有效加固深度的判断规则有效加固深度的判断规则应该根据不同的地基土体以及不同地基的目的加以区别。

(1)对于主要以抗震液化为目的的细砂类地基,在施工中可以选取夯实后不再出现抗震液化的土层作为有效加固深度;(2)对于把消除湿陷作为主要目的的黄土地基,则把消除湿陷现象的深度作为标准;(3)对于主要以减少地基下沉为目的的,则以每一层的2.5%为基础。

论强夯法处理软土地基


接打破 ,这样就会将土体中原有的结构破坏 ,进而将政变土中各种 空隙 的相对含量和分布状态 ,使得土体 中的颗粒重新排布 ,形成更为密实 的 土体结构。当土体 中的触变恢 复以后 ,结晶盐和黏胶颗粒将 处于更加密 实的胶体结构状态 ,因土颗粒之 间的间距减小,有助于充分发挥 出土颗 粒之间的胶结作用 ,使得土体 的剪切强度和抗变形能力得到明显提高 。
2 强夯 法设 计时 的参ห้องสมุดไป่ตู้数选 取
1 )强夯法加固深度范 围内,地基土的承载力应不小于 lop ,湿陷 5 ka 性黄土应确保清除湿陷或者保证其于密度不应小于 1 m 。 . 5 2)采用强夯法处理软 土地基 时 ,每次夯击的落点 之间应当保持一 定距离 ,使夯 击坑受 到冲击作用时出现冲剪 ,这样就会在夯 击坑底部出 现挤压加 固区 ,夯击坑侧面土体应当不出现隆起以便能够挤压力受到用 围土体 的约束 ,为此 ,应 当夯击 坑周围一定范 围内具 有未被扰 动的土 体, 严禁 出现夯击坑 紧挨夯击坑的现象。当夯击点之间的距离较大时 , 需要在夯击点之间增设夯击点以便能够对未夯击土体进行加 固,所以应 适 当增加夯击的遍数 ;强夯法的夯击点之 间的距离为25 ,D,其 中D .~l 7 为重锤底部直径 ,当需要土体需要较高的密实度时,则应选用较小值。 3 强夯时所使用的重锤可 以为铸铁或混凝土材料制成 ,形状 可以 ) 为方形或者圆形 ,施 中圆形重锤较 为常用 ;重锤 的底部面积需要根据 【 其 自身的重量决定 ,当重锤重度为2 0 10 N ,重锤 的底部压力可以 5 ~ 0K 时 取为4 ~ 5 p ; 0 2 K a 重锤应当设置排气孔 , 排气孔直径为40 m o I 左右 , L n 孑 较 小时会出现堵塞而影响正常使用 。 4)当地基土 的地下 水位较浅或者为软弱饱和土时 ,应在其表面加 铺碎石或者砂砾石垫层 ,垫层的厚度在 1l 即可 ,以便能够对土体有 n 左右 定的覆盖压力 ,降低周围土体 的隆起 ,这样 可以加固夯击坑 的侧土 , 而且便于大型施工机械作业 ; 若碎石垫层的厚度较小 ,会起不 到加 固作 用 ;垫层 太厚时 ,会在重锤下形成较大的垫 ,使得重锤产生 的动应力被 扩散 ,进而消弱对底部软土的加固效果 。

浅谈软基处理中的强夯法

浅谈软基处理中的强夯法摘要:本文介绍了强夯法在软基处理中的作用机理,施工工艺及施工技术要点。

关键词:强夯法;软基处理;质量控制前言:软土地基因强度低,压缩性高,渗透性小等特征而不满足设计和使用要求,甚至会造成一定的危害,所以需要对软土地基进行相应的处理,使其变得足够坚固,提高地基的固结度和稳定性至设计的要求。

强夯法是利用强烈的夯击能量加固地基的方法,可提高土体的固结度与承载力,降低土的压缩性,消除固结沉降。

由于强夯法处理地基速度快,效果显著,施工机具简单,可以利用某些废料,变废为宝,且适用土质范围广,所以在铁路、建筑、水力、港口等工程的地基处理中应用较多,在软基处理中也有更好的前景。

1:强夯法的作用机理及适用范围:强夯法又称动力固结法,是20世纪60年代后期法国梅那尔公司在重锤夯实基础上创造的一种动力加固地基的方法。

它利用起吊设备,将10~25吨的重锤提升至10~25米高处使其自由下落,依靠强大的夯击能和冲击波作用夯实土层,从而使地基土在强大的冲击能的作用下土体强制压缩或振密,局部液化,夯点周围产生裂缝,形成良好的排水通道,孔隙水溢出,经过效压密,使土体重新固结,从而提高土体的承载力,降低其压缩性,改善地基的受力性能。

强夯法在开创之初,仅用于加固砂土和碎石土地基,经过多年的发展和应用,它已经适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基的处理,它也可和其他技术结合处理高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土地基,主要用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。

对非饱和的粘性土地基,一般采用连续夯击或分遍间歇夯击的方法;并根据工程需要通过现场试验以确定夯实次数和有效夯实深度。

现有经验表明:在100~200吨米夯实能量下,一般可获得3~6米的有效夯实深度。

2:强夯法的施工工艺:强夯法的施工工序如图1所示3:强夯机具的选择:强夯机具的选择是非常重要的,机具选择的不当对施工效果的影响比较大,而且有时理论方案可行,但是施工难度较大。

强夯法处理地基的原理

强夯法处理地基的原理1.原理:强夯法的原理是通过将能量传递到地基内部,从而改善土壤的物理性质。

当重锤与地面接触时,它会产生冲击力,将能量传递到地基中。

这种能量通过振动和冲击作用,使土壤颗粒重新排列、紧密堆积,从而增强土壤的承载能力。

2.步骤:1)地基勘测:在进行强夯处理之前,需要进行地基勘测以确定地基的性质和问题。

这包括土壤类型、组成、含水量等参数的测试和分析。

2)定位钉标:确定要进行强夯处理的区域,然后在地面上设置钉标用于定位。

3)初期夯实:首先进行初级夯实,使用较轻的重锤或压实机器进行一系列轰击。

这有助于预压土壤,挤出地下水,排除空隙,确保进一步的夯实能更加有效。

4)强夯:使用重锤或压实机器进行强夯。

重锤被举升到一定高度,然后释放,自由落下并冲击地面。

冲击力会传递到土壤,并在每一次冲击后扩散到更深的地下土层。

此过程将重复轰击多次,直到指定的压实目标达到。

5)检测和记录:在强夯处理过程中,应对地面的振动和沉降进行监测,以确保夯实效果达到设计要求。

此外,需及时进行记录以便后续分析和评估。

6)后期处理:如果在强夯处理后仍存在问题,可以进行进一步的后期处理。

这可能包括填充或加固土壤,以加强地基的稳定性和承载能力。

-快速:相比传统处理方法,强夯法可以快速进行,减少施工时间。

-节省成本:强夯法处理相对较简单,施工过程相对节省成本。

-效果好:强夯法能够有效地提高地基的密实度和承载能力。

然而,强夯法也存在一些限制和注意事项:-土壤类型限制:强夯法适用于一些类型的土壤,如砂质土或粉砂土。

对于其他土壤类型,如黏土或饱和土壤,强夯法的效果可能较差。

-邻近建筑物的风险:由于强夯过程会产生振动和冲击力,可能对邻近的建筑物或地下管道造成损伤。

因此,在进行强夯处理之前,需要对周围环境进行详细评估和风险管理。

-可行性评估:在决定使用强夯法之前,需要进行详细的可行性评估,包括地基勘测、地质学和土力学分析等。

总之,强夯法是一种用于地基处理的有效方法,能够提高土壤的密实度和承载能力。

浅谈强夯法处理软土地基

科技 论坛
民蕾料 技 薄丽
浅议分 户供热工作存在 的误 区
刘爱 国 邵 永 生
( 尔滨华 汇热 电股份有限公 司, 哈 黑龙江 哈 尔滨  ̄o o ) 5 oo
摘 要: 通过近几年对分户供热工作的摸 索和实践 , 发现分户供热工作存在一些概念认识上的误区, 现就相关问题与大家共同进行探讨。 关键词 : 分户供热 ; 负荷 ; 热 压差 ; 压力
通过近几年对分户供热工作的摸索和实践 , 发现分户供热工作存在一 热负荷是室内供热指标的量化数值, 减小房间的热负荷损失, 改善 围护 些概念认识 E 的误区, 现就相关问题与大家共同进行探讨。 结构的保温条件, 减小冷风渗透等办法t是提高供热质量简单、 乜 有效的方法。 3 高 1 进户管径是否越粗越好 目 前分户供热多采用各户独立的双管系统。在散热器支管管径选择上 循环水泵的扬程根系统阻力有关, 跟供热的高度没有绝对关系。在闭式 循环水泵的扬程仅仅根系统阻力有关 , 有人误认为楼越高, 循 大多采用 D 2 或者 D 2 的管道。在某小区供热工作中, N5 N0 住户进户管径设 的供热管网中, 计采用 D 2 , N 0但实际工作中某单元的个另 户私 自 脏 l 改装了 D 2 管。 N 5 结果供 环泵需扬程越大 , 这是错误的。 开式系统有所不同, 比如发电厂的冷却水循环 热期间出现了问题 , 该单元的大部分户 中最后一组散热器片不热 , 前面都很 水泵, 就跟喷水 口的高度有关系。 空调冷却水系统若为循环系统 , 则扬程根吸 热, 尤其是与该住户同一层的两家住户最为明显 , 但通过调节 D 2 N 5进户管 水 液 面与喷 水液 面的 高差 有关 。 的阀门可以使其他用户最后一组散热器片得到改善, 这是典型的水力失调现 4 压 差与 压 力 象。 从上面的例子不难看出, 对供热设施的随意改动会影响整体供热质量, 这 在供热调试过程 中,一些调试人员常常认为压力不够所以供热效果不 也是热用户对供热相关概念混淆给供热工作带来的不便。 好, 这种看法也是片面的, 供热是否达标跟很多因素有关 , 在单元人户处, 应 根据谢 十 计算 , 每户支管管径选用 D 5 D 2 就 足够了。其实供热负 考虑供回水压差, NI ̄ N 0 流量 , 温差和温度的绝对值。通常可以做以下宏观判断: 正 荷不会受到分户或不分户供热方式的影响, 所需流量也不会增加 , 但在实际 常情况下供 回 水的温度正常 , 温差越小效果越好 , 回水的压差越大效果越 供 同—个系统压差越大流量越大 , 同—个热 用户 。 施工中, 由于过 于保守安装的管道管径比设计值要大的多 , 有时候比摩阻比 好 。压差是提供水流的动力 , 经济比摩阻的下限还要小的多 , 这样的供热系统难免出现水力失调的现象 , 流量越大温差就越小, 室内温度就越高 。 5 闸 阀 、 止 阀的调 节 功能 截 同时也造成极大的经济浪费。 2 热负荷 问题 在分户供热工作 中, 最好不用闸阀和蝶阔来作调节阀门用。由于其固有 按面积估算散热器片数 , 实际上是不科学的, 但在我们 日常工作中仍然 的阀门快开特性曲线 , 在阀门开度达到 1%的时候, 0 其流量可达到 9%。 0 开度 有这样的现象出现。散热器的数量是 由室内的热负荷决定的, 我们知道热负 从 0 1% ̄实现了流量的全程变化, -0 这样的阀门是不能作为调节阀门来使用 荷跟围护结构、 朝向、 风力附加等因素有关。 就像有的住户家里的客厅, 就处 的。 类似的阀门还有普通截止阀、 球阀、 旋塞阀。 在某区域锅炉房近端开度都 在周边都是采暖房间的情况 , 这个客厅的热负荷一定低。热负荷跟供热面积 只能开到 5 %左右。在这种小开度情况下 , 口的流速过高, 阀 在阀后会形成旺 没有必然联系, 盲目的根据面积来估算散热器片数是不科学 的, 应通过详细 盛紊流的蜗旋区, 对阀门是非常有害的 , 会破坏阀门的严密性 , 缩短阀门的寿 计算来确定, 这样避免房问过热或不达标的情况出现 , 同时也达到了节能的 命。闸阀流量调节功能非常差, 建议在需要调节的情况下 , 设计选用平衡阀, 目的。 或性能曲线缓和的调节阀门。
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本文结合 2 号宿舍楼的地基处理实例,详细阐述了采用强夯 法进行地基处理的设计要点及思路。
2 基础方案及主要参数确定 2. 1 基础方案选择
后,地基承载力特征值 fak ≥280 kPa,Es ≥8 MPa,强夯区域见图 1。
2. 2 夯击能
1) 本工程强夯需处理深度 7. 0 m,根据《建筑地基处理技术规 范》表 6. 2. 1,本工程单击夯击能取 3 000 kN·m,夯锤重 20 t,落
础方案及相关参数,以期为今后同类工程提供指导。
关键词: 强夯法,地基处理,基础方案
中图分类号: TU472. 31
文献标识码: B
1 工程概况
某工 厂 员 工 宿 舍 区 由 10 栋 员 工 宿 舍 组 成,占 地 面 积 68 932. 2 m2 ,总建筑面积 58 368. 3 m2 ,其中 1 号 ~ 3 号宿舍层数
中国建筑工业出版社,2000. [4] 顾晓鲁. 地基与基础[M]. 第 3 版. 北京: 中国建筑工业出版
社,2003.
On adoption of dynamic compact method in foundation treatment
ZHENG Xi-wei Abstract: Combining with the engineering example of the foundation treatment in some residential complex,the paper illustrates the design points and basic requirements for the dynamic compact method in the foundation treatment,and introduces the foundation scheme and relative parameter,so as to provide the direction for the similar projects in future. Key words: dynamic compact method,foundation treatment,foundation scheme
槡 距 8 m。2) 根据经验公式有效加固深度 H = α
W
h 10
。其中,H
为有效加固深度,m; W 为夯锤重量,m; α 本工程取 0. 6。
根据经验公式初步估算其落距为 6. 81 m,本工程落距取 8 m,
可满足设计要求。
2. 3 强夯区域及夯点布置
强夯区域: 强夯时每边扩出建筑轮廓线不小于 5 m。 夯点布置: 首先采用 20 t 夯锤点夯两遍,夯点间距 4. 2 m,正 方形布置,第 2 遍夯点需位于第 1 遍夯点之间。点夯完毕后再以 10 t 夯锤 满 夯 两 遍,落 距 6 m,满 夯 时 要 求 锤 印 相 接 不 得 小 于 500 mm。
收稿日期: 2011-04-26 作者简介: 段 斌( 1968- ) ,男,工程师,太原市迎泽区城市建设综合开发公司,山西 太原 030002
互相搭接不得小于 500 mm。
计,采用强夯法进行地基处理,不仅能够创造经济效益,也能确保
2. 4 强夯间隔时间及试夯
结构安全。
为彻底消散土中超静孔隙水压力,设计要求夯击间隔时间不 得少于 3 d。
强夯施工前,需先 进 行 试 夯,据 试 夯 监 测 结 果 确 定 必 要 的 参 数,并为大面积强夯施工提供依据。
141 根( 其中 试 桩 3 根,锚 桩 12 根,工 程 桩 126 根) ,设 计 桩 径 筒上端,规格约为 40 cm × 40 cm,溢浆口底部不宜高于泥浆槽底部。
800 mm,有效桩长 25 m,试桩混凝土强度等级为 C50,锚桩和工程 1. 3 检测护筒
桩混凝土强度等级为 C40,设计要求试桩的单桩承载力极限值为 11 000 kN。根据地质勘探报告,本楼座所属场地天然地基为不均 匀地基,地下水位埋藏较浅,地基液化等级为轻微,场地土类型为 中软场地土,建筑场地类别为Ⅲ类,本场地可视为相对稳定场地。
% % 图 1 2 号宿舍柱定位图
本工程各地层的主要岩性特征自上而下为: ①素填土: 主要 对建筑场地进行强夯处理后采用柱下扩展基础,要求强夯处理完成
由泥质粉砂岩的 风 化 土 石 组 成,为 附 近 山 体 的 开 挖 土,局 部 含 有 少量块石,松散。层厚 2. 50 m ~ 6. 6 m,平 均 层 厚 5. 1 m,击 数 6 击 ~ 16 击,平均 9 击。②砂质粘性土: 可塑,粘性差,为花岗岩 风化残积而成,层厚 4. 7 m ~ 13. 3 m,标贯平均击数 16. 1 击,承载 力特征值 fak = 360 kPa。③强风化花岗岩: 原岩结构已大部分破 坏,呈半岩半土状,夹中风化岩块,层厚 11. 1 m ~ 15. 8 m。④中风 化花岗岩: 岩质坚硬,层厚 12. 1 m ~ 13. 9 m,天然极限抗压强度试 验平均值 23. 62 MPa,标准值 frk = 18. 7 MPa。拟建场地范围内的 岩土层均为弱含水层、弱透水层,地下水资源贫乏,勘察期间测得 地下水稳定水位埋深为 6. 3 m ~ 16. 2 m,地下水主要是基岩中的 裂隙型潜水。
9.2 - 4 449.0
-5.4 -2 848.6
-1.1
-9.0
-9.6
-9.5
-9.5
-9.5
-5.5
-17.5
- 0.6
5.4
5.3
5.4
5.2
-25.4
≥5 m
≥5 m
21 600 7 200
15.8
-3.4
2.5
2.4
2.5
2.3
-27.6

-1.0 -2 351.0
8.8 - 4 612.5
收稿日期: 2011-04-29 作者简介: 郑希伟( 1973- ) ,男,工程师,山西天元建筑设计有限公司,山西 太原 030001
第 37 卷 第 23 期 2011 年8 月
山西建筑
SHANXI ARCHITECTURE
Vol. 37 No. 23
Aug. 2011 ·79·
文章编号: 1009-6825( 2011) 23-0079-02
22.9
21.8
21.9
21.9
21.9
15.6
髿
-1 459.9 -19.7
-2 193.9 -24.3
-2 228.2 -23.2
-2 216.7 -23.2
-2 217.7 -23.2
-2 229.7 -23.2
-1 367.5 -16.6
15.1
2.2
1.7
1.6
-1.7
1.6
-12.1
Hale Waihona Puke ≥5 m1. 4 钻机就位
护筒埋设经检查 合 格 后 进 行 钻 机 就 位,注 意 需 水 平 稳 固,确 保在施工中不发 生 倾 斜、移 动,并 由 测 量 人 员 依 据 水 准 点 确 定 孔 口标高及实际施工孔深。
2 钻进成孔
2. 1 泥浆配制
泥浆循环系统由 泥 浆 沉 淀 池、泥 浆 槽 等 组 成,其 大 小 应 满 足 钻孔冲洗液排渣要求,同时要配制优质泥浆,满足钻孔护壁、冲击 钻进需要。
19.7
15.1




34 200
5 700
5 700
5 700
5 700
1.4 -22.9 -2 193.9
24.3 2.2
0.9 -21.8 -2 228.2
23.2 1.7
0.8 -21.9 -2 216.7
23.2 1.6
0.9 -21.9 -2 217.7
23.2 1.7
≥5 m


5 700
核对桩位无误后,根 据 桩 位 点 进 行 护 筒 埋 设,用 人 工 开 挖 并
地下 1 层,裙楼为地面以上 3 层,地下 1 层,框架剪力墙结构,拟采 埋设护筒,护筒四周分层用粘土填实夯牢,不得渗漏。护筒采用
用桩承台基础。地基设计采用钢筋混凝土后压浆灌注桩,总桩数 钢护筒直径为 1 000 mm,厚度约 5 mm,高约 1. 5 m,溢浆口开在护
第 37 卷 第 23 期
·78· 2 0 1 1 年 8 月
山西建筑
SHANXI ARCHITECTURE
Vol. 37 No. 23 Aug. 2011
文章编号: 1009-6825( 2011) 23-0078-02
浅谈采用强夯法进行地基处理
郑希伟
摘 要: 结合某住宅小区的地基处理工程实例,详细阐述了强夯法进行地基处理的设计要点及基本要求,着重介绍了基
某楼座钻孔灌注桩施工过程质量控制的思考
段斌
摘 要: 结合具体的工程实践,从护筒埋设、钢筋笼的制作与安放、混凝土灌注等方面介绍了钻孔灌注桩的施工质量控制
措施,以便有效地对桩基施工质量加以控制。
关键词: 钻孔灌注桩,护筒,清孔,钢筋笼,灌注混凝土
中图分类号: TU753. 3
文献标识码: A
某楼座建筑东西长 54 m,南北宽 60. 7 m,主楼为地面以上 27 层,
5 700
0.8 -21.9 -2 229.7
23.2 1.6
-12.1 -15.6 -1 367.5
16.6 -12.1
7 200
15.8
-3.4
2.5
2.4
2.5
2.3
-27.6

1.0 -2 351.0
8.8 - 4 612.5
9.3 - 4 440.5
9.2 - 4 432.2
9.2 - 4 436.4
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