2地基处理-(ch2-1,2,3)
地基处理措施

地基处理措施1. 引言地基处理措施是建筑工程中的重要环节之一,通过采取一系列技术手段改善地基的物理性质以满足建筑物的稳定性和安全性要求。
本文将介绍一些常见的地基处理措施及其应用场景。
2. 常见的地基处理措施2.1. 充填土处理充填土处理是一种常见的地基处理措施,适用于土地不平整或地表不够坚实的情况。
该处理措施通过在地基上加入充填土来填平不平整地面或加固地基,提高地基的承载能力。
常见的充填土处理方法有: - 加固填土:在原有地基上加入稳定性较好的填充材料,如砂土、砾石等,通过振实或压实等方法提高填土的密实度。
- 沉降填土:用于填平地面上的低洼区域,将填土逐渐加厚,直到达到设计要求的标高。
2.2. 硬化地基处理硬化地基处理适用于地基土质较松散、承载能力较差的情况。
通过在地基表面施加压力或加固材料来提高地基的稳定性和承载能力。
常见的硬化地基处理方法有: - 碎石压实:在地基表面铺设一层碎石,利用碎石的重量和摩擦力提高地基的密实度。
- 水泥混凝土加固:将水泥和骨料混合成适当比例的混凝土,浇注在地基表面形成一层坚硬的地面。
2.3. 地基加固处理地基加固处理适用于地基承载能力明显不足、存在沉降或隆起等问题的情况。
通过在地基中加入加固材料或采取其他措施来改善地基的力学性质。
常见的地基加固处理方法有: - 基础加固:在现有地基基础上增加一层混凝土梁或钢筋混凝土横梁,通过增加承载面积或提高强度来增强地基的承载能力。
- 地钉加固:在地基中钻孔并注入锚固剂,然后插入钢筋或钢丝绳,通过拉力来增强地基的稳定性和抗拔能力。
3. 地基处理措施的选择和设计选择合适的地基处理措施需要全面分析地基的情况和工程的要求,并参考相关规范和标准进行设计。
首先,需要对地基进行详细的勘察和评估,包括地基土质的类型、承载力、水分状况等。
通过使用土壤试验和地质勘探等方法获取准确的地基参数。
然后,根据工程要求和地基情况,选择适当的地基处理措施。
地基处理施工方案

地基处理施工方案1. 引言地基处理是建筑工程中非常重要的一项工作,它的质量和效果直接影响着建筑的稳定性和安全性。
本文将介绍地基处理的施工方案以及施工的步骤和注意事项。
2. 施工方案地基处理的施工方案主要包括以下几个步骤:2.1 前期准备在进行地基处理施工前,需要进行一些前期准备工作。
首先,要对待处理的地基进行勘测,得到地基的整体情况和不同区域的差异。
同时,需要对施工区域进行清理,清除杂物和障碍物。
最后,还要根据勘测结果和设计要求,确定地基处理的方法和材料。
2.2 地基处理方法常见的地基处理方法包括填筑加固、加压注浆和灌浆固化等。
选择具体的处理方法要根据地基的性质和设计要求来确定。
在填筑加固中,可以使用黏土、碎石和砾石等填充材料对地基进行加固。
加压注浆的原理是通过注入固化材料,将材料与地基土结合在一起,增加地基的强度和稳定性。
灌浆固化主要利用固化材料填充地基孔隙和裂缝,增加地基的密实度和稳定性。
2.3 施工步骤地基处理的施工步骤一般包括以下几个环节:1.地面准备:清理施工区域,确保施工面整洁无障碍。
2.基础处理:根据设计要求,对地基进行填筑加固或注浆固化等处理。
3.施工控制:在施工的过程中,要严格控制施工的质量和进度,确保施工的顺利进行。
4.完工验收:施工结束后,要进行完工验收,检查地基处理的效果是否符合设计要求。
3. 注意事项在地基处理的施工中,需要注意以下几个方面:1.施工过程中要时刻关注地基的变化,特别是对地基沉降和裂缝的情况要及时进行监测和记录。
2.施工材料的选择要符合设计要求,且施工材料要进行充分的质量检查,确保质量可靠。
3.在施工过程中,要采取必要的安全防护措施,确保施工人员的安全。
4.施工结束后,要对施工过程进行总结和评估,及时修复和改进施工中出现的问题。
4. 结论地基处理是建筑工程中非常重要的一项工作,它在保证建筑物稳定性和安全性方面起着至关重要的作用。
本文介绍了地基处理的施工方案包括前期准备、处理方法、施工步骤和注意事项等内容,希望可以对地基处理的施工工作提供一些参考和指导。
地基处理施工方案

地基处理施工方案一、施工概述地基处理是土木工程施工的重要环节之一,其目的是为了提供坚实、稳定的基础,以满足建筑物或结构物的承重要求。
本方案针对某土木工程项目的地基处理进行详细说明,以确保施工质量和安全。
二、地基处理方法根据现场勘测和土壤力学参数测试结果,综合考虑地基承载力和沉降控制要求,采用以下地基处理方法:1. 预应力灌注桩施工预应力灌注桩是采用掺有钢筋的预制混凝土灌注桩,通过灌浆管从井中将浆液注入钻孔中,形成具有梁柱效应的灌注桩。
灌注桩布置密集,可增加地基的整体承载能力,有效控制地基沉陷。
2. 土石方加固针对软弱土地基,采用土石方加固的方法。
首先,将部分软弱土层挖除,并进行填筑加固。
其次,采用高强度地网进行加固,以提高土体的整体稳定性。
最后,进行夯实和压实处理,确保土石方的承载力和稳定性。
3. 压实处理对于部分孔隙度较高的地基,采用机械压实方法进行处理。
通过使用压路机等设备,对地基进行多次重复施力,使土体颗粒更加紧密,减小孔隙度,提高地基的承载力和稳定性。
4. 增加排水系统在地基处理过程中,为了防止地基渗透水分带来的不稳定因素,需要增加排水系统。
通过铺设排水管道,将地下水从地基中排出,以减小地基的饱水条件,提高地基的稳定性。
三、施工步骤1. 前期准备进行详细的勘测和设计,确定地基处理的范围和方法。
准备施工所需人员、设备和材料,并制定施工计划和安全措施。
2. 现场准备在施工现场设置临时场地,并确保施工区域的安全性。
清理地表杂物,确保施工区域的整洁。
3. 探测灌浆桩或打桩根据设计要求,在预定位置钻孔,进行桩身的施工。
注入预应力桩灌浆材料,形成灌浆桩或预制桩。
4. 土石方加固根据设计要求,进行土石方的挖除和填筑,确保填筑层的均匀性和稳定性。
在填筑过程中,进行夯实和压实处理。
5. 压实处理使用压路机等设备,对土基进行多次重复施力,提高土体的密实度和承载能力。
6. 排水系统安装根据设计要求,在地基中铺设排水管道,确保地下水顺利排出。
地基处理方案

地基处理方案一、背景由于地基不平整、不稳定等问题,需要进行地基处理,以确保建筑物的安全和稳定。
本文档旨在提供一份地基处理方案,以满足项目的需求。
二、地基处理方法基于对现场调研和分析,我们建议采取以下地基处理方法:1. 地基加固通过使用加固技术,如地基灌浆、地基搅拌桩等,对地基进行加固,以增强地基的承载能力和稳定性。
2. 地基填充对于存在土地沉降或不平整的地基,我们建议进行地基填充。
选择合适的填充材料,如砂土或砾石,以填平地基的凹凸部分,并确保地基平稳。
3. 地基排水若地基存在积水或排水不畅的问题,需要进行地基排水处理。
通过设置排水系统,如排水沟或排水管道,将积水导出,保持地基的干燥稳定。
4. 地基改良对于特殊地质条件下的地基问题,如软土地基或高含水量地基,我们建议进行地基改良。
采用合适的地基改良技术,如加固土壤或人工地基处理,以增强地基的稳定性和可承载能力。
三、实施措施在执行地基处理方案时,我们建议采取以下措施:1. 地质勘察在开始地基处理前,进行详细的地质勘察,以了解地基的具体情况和存在的问题,并为后续地基处理提供准确的数据。
2. 合理规划根据地质勘察结果,制定合理的地基处理方案,并考虑到地基处理过程中的施工工艺和时间安排,以确保操作的高效性和安全性。
3. 监测与评估在地基处理过程中,应随时监测和评估地基的变化和效果,及时调整处理措施,并记录相关数据和观测结果。
四、预算和资源地基处理方案的预算和资源需求将根据具体项目情况而定。
在制定预算时,考虑到地基处理方法、工程规模和施工周期等因素,以确保项目能够顺利实施。
五、安全措施在地基处理过程中,应严格遵守相关的安全规定和操作规程,采取必要的安全措施,以确保施工人员和周边环境的安全。
六、项目验收地基处理完成后,应进行项目验收,评估地基处理效果是否符合设计要求和项目的需求,并记录验收结果。
七、风险评估在执行地基处理方案时,存在一定的风险和不确定因素。
为减少风险的发生,我们建议在实施前进行详细的风险评估,并制定相应的风险应对措施。
地基处理方法

地基处理方法地基处理是指对地基进行改良,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。
地基处理方法的选择对建筑物的安全和稳定至关重要。
下面将介绍几种常见的地基处理方法。
一、灌注桩法。
灌注桩法是一种常用的地基处理方法,适用于各种地基条件。
它通过钻孔、注浆、成孔、钢筋搭接和灌浆等工序,将混凝土灌注到孔中,形成桩体,从而提高地基的承载能力。
灌注桩法不仅可以增加地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。
二、土石方处理法。
土石方处理法是通过对地基土石进行开挖、填筑、夯实等工序,改善地基的承载能力和变形性能。
这种方法适用于土质较松的地基,可以通过填筑夯实的方式提高地基的密实度和承载能力。
土石方处理法不仅可以提高地基的承载能力,还可以减小地基的沉降变形,适用于各种建筑物的地基处理。
三、搅拌桩法。
搅拌桩法是一种通过机械设备将水泥、砂、砾石等材料与地基土进行搅拌,形成搅拌桩体,从而提高地基的承载能力和变形性能的方法。
搅拌桩法适用于地基土质较松的情况,可以有效地提高地基的承载能力和抗震性能,适用于各种建筑物的地基处理。
四、地基加固法。
地基加固法是通过对地基进行加固处理,提高地基的承载能力和变形性能的方法。
地基加固法包括加固桩、土钉墙、悬浮桩等多种形式,可以根据地基条件和建筑物类型进行选择。
地基加固法不仅可以提高地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。
综上所述,地基处理方法的选择应根据地基条件和建筑物类型进行合理选择,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。
不同的地基处理方法有不同的适用范围和效果,需要根据具体情况进行选择和应用。
希望本文介绍的地基处理方法对您有所帮助。
常用的地基处理方法

常用的地基处理方法地基处理方法是指对建筑物的基础土进行处理,以提高地基承载力和稳定性,确保建筑物的安全稳固。
常用的地基处理方法如下:1.土壤改良:通过改变土壤的物理性质和化学性质,提高土壤的承载力和稳定性。
常用的土壤改良方法有夯实法、振动法、灌浆法和冻结法等。
-夯实法:通过人工和机械的夯实作用,使土壤颗粒紧密排列,提高土壤的密实度和承载力。
-振动法:利用振动机械振动土壤,使土壤颗粒沿振动方向逐渐排列,增加土壤的密实度。
-灌浆法:将浆体注入土壤孔隙中,填补土壤间隙,提高土壤的密实度和稳定性。
-冻结法:利用低温冻结土壤,使土壤颗粒沿冻结方向排列,增加土壤的密实度和强度。
2.地基加固:通过添加外部材料或结构,增加地基的承载能力和稳定性。
常用的地基加固方法有加筋法、加压法和加固桩等。
-加筋法:在地基中添加钢筋、钢板等材料,增加地基的抗拉、抗剪和抗挠能力。
-加压法:通过对地基施加水平或垂直压力,使地基土壤重新排列,增加地基的密实度和稳定性。
-加固桩:将钢筋混凝土或钢制桩体打入地基中,形成支撑体系,增加地基的承载能力和稳定性。
3.地基处理与建筑物结构相结合:在设计和施工过程中,将地基处理与建筑物结构相结合,共同发挥作用,提高地基承载能力和稳定性。
-悬挂结构:通过悬挂结构的设置,将部分建筑物的重量转移到岩石或深层地基中,减轻地基负荷。
-抗剪墙:在地基土中设置抗剪墙,形成刚性结构,增加地基的稳定性和承载能力。
-针对性设计:根据地基的具体情况和建筑物的荷载要求,采用相应的结构设计,使地基和建筑物相互配合,达到最佳的承载效果。
总之,地基处理方法多种多样,可以根据具体情况选择适合的处理方法,以提高地基的承载能力和稳定性,确保建筑物的安全稳固。
地基处理方法

地基处理方法地基处理是土木工程中的重要环节,它的目的是通过采取适当的措施,加强或改善地基的性能,以达到工程稳定和安全的目标。
本文将介绍几种常见的地基处理方法,包括加固地基、改良地基以及预处理地基等,以帮助读者了解如何选择适合的地基处理方式。
一、加固地基加固地基是指采取措施增加地基承载力和变形能力,以提高地基的稳定性。
常见的加固地基方法有:1. 桩基加固:通过预埋或钻孔形成的桩基,可以将上部结构的荷载传导到更深的地层,增加地基的承载能力。
2. 土体加固:使用土壤改良剂或者固结材料,注入到地基土层中,通过化学反应或物理结构的变化,增加土层的强度和稳定性。
3. 增加地基面积:通过在原有地基上增加新的地基面积,可以分散上部结构的荷载,减小地基的应力。
二、改良地基改良地基是指通过改变地基土的物理、化学特性,来提高地基土的工程性能。
常见的改良地基方法有:1. 增加土壤含水量:对于干燥的土壤,可以通过灌水或者增加地下水位的方式,提高土壤的含水量,增加其承载能力。
2. 土壤置换:将原有地基土替换成更适合工程要求的土壤,例如将软弱的黏土土层替换成砂土。
3. 加入添加剂:在地基土中加入添加剂,如水泥、石灰等,通过化学反应或物理变化,提高土壤的强度和稳定性。
三、预处理地基预处理地基是指在进行土木工程前,采取一系列措施对地基土进行处理,以减小施工过程中的变形和沉降。
常见的预处理地基方法有:1. 预压地基:通过在地基上加压,使其产生压实沉降,以减小施工过程中的沉降变形。
2. 土体冻结:对于饱含水分的土壤,可以通过冻结地基,使土壤凝固,增加其强度和抗变形能力。
3. 预喷浆注浆:在地基土中注入浆液,使土层中的土粒结合在一起,增加土壤的强度和稳定性。
综上所述,地基处理方法是确保土木工程稳定和安全的重要步骤。
根据工程的具体要求和地质条件,可以选择适合的加固地基、改良地基或预处理地基等方法来进行地基处理,以提高工程的整体性能和使用寿命。
地基处理方法有哪些

地基处理方法有哪些地基处理是指在建筑物的地基基础上进行处理,以提高地基的承载能力和稳定性,保证建筑物的安全和稳定。
地基处理方法有很多种,主要包括加固、改良和处理三大类。
下面将分别介绍这三大类地基处理方法及其具体的操作步骤。
一、加固类地基处理方法。
1. 桩基加固,桩基加固是指在地基中打入桩,通过桩的承载力来增加地基的承载能力。
桩基加固主要包括钻孔灌注桩、搅拌桩、静压桩等。
2. 地基灌浆,地基灌浆是指将水泥浆或其他浆料注入地基中,填充地基中的空隙,提高地基的密实度和承载能力。
3. 地基加固梁,在地基表面或地基下方设置加固梁,通过加固梁的承载力来增加地基的承载能力。
二、改良类地基处理方法。
1. 土体改良,土体改良是指通过物理或化学手段改变土体的性质,提高土体的承载能力和稳定性。
常见的土体改良方法包括振实法、加固法、冻结法等。
2. 沉降控制,对于地基沉降较大的地区,可以采取沉降控制措施,如设置沉降监测点,及时采取补偿措施等。
三、处理类地基处理方法。
1. 地基排水,对于地基中存在的地下水或地表水,可以采取排水措施,降低地基的含水量,提高地基的稳定性。
2. 土体加固,对于松软的土体,可以采取土体加固措施,如填土加固、植物加固等,提高土体的承载能力。
3. 地基防护,在地基表面设置防护层,如防水层、防腐层等,保护地基不受外界环境的侵蚀。
综上所述,地基处理方法包括加固、改良和处理三大类,具体的操作步骤和措施根据地基的实际情况而定。
在进行地基处理时,需要根据地基的地质条件、建筑物的荷载要求和施工条件等因素综合考虑,选择合适的地基处理方法,以确保地基的安全和稳定。
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第二章 换填法处理 2、减少基础的沉降量 :
第一节 概 述
(一) 主要作用
三、换填处理的主要作用及适用范围
(1) 变形模量值高、压缩性低的垫层可以减少原 有软土垫层的这部分沉降量(浅层软土在总沉降量中占 很大比例,其模量一般仅在1~1.5(最大4.5) Kpa,而 垫层之模量值可达30Kpa; (2) 垫层下卧的软土层所受应力的大大下降,故 其沉降量也相应减少。
(一) 主要作用
三、换填处理的主要作用及适用范围
1、提高地基的承载力 较弱天然地基土被强度较高的人工处理垫层取 代之后,其地基的抗剪切强度显著提高,承载力显 著增大。[此外,垫层还将建筑物的基底压力分散 到垫层之下面积更大范围的下卧的软土层之中,大 大减少了下卧软土层所受的应力,并使其降低到允 许的承载力范围之内]
二、外界压实能量与ρdmax、wop关系
当外界压(振) 实能量改变时,ρdmax ~ woБайду номын сангаас 关系曲线基本 形态不变,但是ρdmax的位置会发生改变,能量大,ρdmax也增 加,相应的wop反而减少。为什么?
这是因为:能量增加 后,即使在较小含水量的条 件下,也能使土颗粒发生相 对移而使土体密实度增加, 因压(振)实能量的改变而产 生的不同压实曲线见图2-2
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
压实过程实际上是排除空气、 降低孔隙度的过程,其强度自然 降低孔隙度的过程, 会提高,压缩系数相应下降。 试验表明,在一定的压 (振 ) 实 试验表明, 能量作用下,不论是粘性土,还 是砂性土类,其压实结果均与其 颗粒和水的相对含量有关,通常 用干密度 ρd 与含水量 (w) 的关系 曲线来表达(图2-1)
图2-1 砂土和粘土的压实曲线
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
土粒质量 Ms Ms 干密度ρ d = = = 土的总体积 V Vs + Vw + Va
(Vs、Vw、Va分别是土粒体积,土中水体积和空气体积)
含水率w =
Mw ×100% Ms
( M w土中水的质量;M s 土粒质量)
在一定的压实能量作用下,普洛特有如下的压实机理分析: 1、粘性土 (a) 当合水量很小时,土颗粒表面仅存在结合水,颗粒相 互间引力很大,此时土颗粒间相对移动困难,故土的密度增 加量很小;(还与干摩擦系数大有关) (b) 但是,随水量的增加,土粒表面薄膜水增厚,粒间引 力迅速下降,则在外力作用下,颗粒间相互位置容易移动, 就更容易达到颗粒间的紧密程度,干密度ρd就会增加;
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
三、压实参数的确定
1 室内击实试验操作步聚
④ 装桶击实。将制备的试样装入专门击桶(600~800g) ,用专 用锤(重2.5kg锤底直径5cm) 击实,落距46cm自由落击,每层 20击(对粉、粘土为30击) ,重复填、击第二、三层,击实完 成后的余土高度不得高于击实桶之顶面10cm (样品制备) ; ⑤ 取出击实试样(不扰动)并从中心取2个15~30g的击实土,测 定其含水量; ⑥ 按(4) (5) 重复进行其它不同预制含水量试样的击实试验; ⑦ 计算上述5个不同含水量(w) 试样的5个相应干密度 ρd ,并绘 制出ρd - w关系曲线,并获得ρdmax 、wop(图2-1)。此外,在室 内还可以根据不同的锤击数(即不同的压实能量) 得到数条ρdw 关系数线(图2-2)。
实际当中,由于土层现场条件 ( 土体厚度、不均匀性、边 界条件,侧面限制,压、振实机械条件,工程对土体密实度的要 求等条件 ) 与室内试验条件不同, 因此,很难得到与室内试验一样的 结果,需要与室内试验结果进行比 较后适当的修正(图2-3)。 施工机械,虚铺土厚度、碾 压遍数,填筑含水量等都须由工 地试验确定。(什么是虚铺土厚 度?) 在地基分层铺垫压实 处理过程中,分层未施行压 实之前所摊铺的垫料厚度。
地 基 处 理
马 润 勇
第二章 换填法处理
一、换填法的概念
第一节 概 述 换填法又称做置换法、垫层法。
它是将基础下一定深度范围内的天然软弱土层挖除,然后 分层填入性能稳定、强度和模量相对较高、无侵蚀性的砂、碎 石、灰土、粉煤灰或高炉干渣等垫层,并夯(振、压、碾) 实到 所要求的干密度(密实度) ,形成一个较好的持力层,达到提高 承载力和减少变形的目的一种地基处理方法。
[什么是干密度?] 单 位 体 积 内 干 土 的 质 量 , 亦 即 ρd=ms/V , 干密度与土中水的含量无关,只取决于土的矿物
成分与空隙度。如果土中的矿物成分固定,则干密度只取决 于土的空隙度。因此可以说干密度愈大,土愈密实。
第二章 换填法处理
一、换填法的概念
第一节 概 述
软土层
垫层
第二章 换填法处理
第二章 换填法处理
第一节 概 述
(一) 主要作用
三、换填处理的主要作用及适用范围
4、防止地基冻胀:采用粗颗粒、大孔隙垫层材料,可大大 消除毛细管水上升现象,这样一般可防止寒冷区土中结冰所造 成的冻胀,此时,垫层底面当然应满足当地冻结深度要求。 5、消除膨胀土的胀缩作用:对于厚度大的膨胀上,可用垫 层直接将其换掉,消除因膨胀土的高胀缩性给建筑物造成的危 害。 6、隔水作用:对湿陷性黄土区,设置不透水垫层可有效防 止地面水渗入到深部湿陷性黄土层中而造成的地基过大沉降。 显然:垫层材料的选取,针对不同地区、不同土性 而定
二、垫层材料
第一节 概 述
换填的垫层材料可以是中、粗砂;卵、砾、碎 石,素土、灰土、矿渣等无侵蚀性的低压缩性散体 材料,以及其它性能符合要求的散体材料。 注意:垫层材料虽然不同,但它们在承载力和沉 降度这两个主要参数指标上,性能特征基本相近, 因此,基本设计方法一致。
第二章 换填法处理
第一节 概 述
Ms 干重度γ d = .g = ρ d .g V
emax − e 相对密度Dr = emax − emin
wL , wP为粘性土液限及塑限;I P、I L为相应土的塑性与液性 指数 ⎧p 0坚硬态 w − wP ⎪ = ( w − wP ) / I P;I L ⎨0 − 1塑性态 I P = wL − wP;I L = w − wP ⎪f 1流态 ⎩
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定 相对密实度Dr
emax无粘性土处于最松状态时的 孔隙比,可由其最小干密度换算
• 定义(理论表达式)
emax − e0 Dr = emax − emin
z
emin 无粘性土处于最密状态时的 孔隙比,可由其最大干密度换算 e0无粘性土的天然孔隙比或填筑 孔隙比
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
2、砂类土 (b) 但是,当含水量达到某一值之后,水的减摩阻作用不 再明显,而是像粘土一样,因粒间的存在阻止了颗粒的进一 步挤密,并有可能在外力作用下(如振动) 使砂粒处于悬浮状 态,因而干密度下降。 在图2-1中可以看到,由于砂土不存在粒间引力与结合水 膜,因此,较粘土而言,砂土在含水量 w 较小的情形下, ρd 就已出现了最大值。
图2-3 工地试验与室内击实试验的比较
a-碾压6遍; b-碾压12遍; c-碾压24遍; d室内击实试验
图2-2 压实功能对压实曲线的影响
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
三、压实参数的确定
1 室内击实试验操作步聚
压实参数首先通过室内的击实试验初步确定后,再据工程 实际修正室内试验参数,进而进行与指导施工。具体步骤如下: ① 样品风干或在低于600C的温度下烘干并碾散,过5mm样筛 拌匀备用(样料制备); ② 测定土样风干含水量,按土的塑限(IP) 估计最优含水 量,依次相差约2%,其中有两个大于和两个小于最优含水 量,计算所需的加水量(估计最优含量); ③ 按预定含水量制备试样。称取土样(每个2.5kg) 、喷水浸 润(时间12小时~一昼夜)、静置、装袋、封存备用(样 土制备) ;
(二) 适用范围
三、换填处理的主要作用及适用范围
换填处理的地基土对象: 包括淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、膨胀土、 素填土、杂填土、季节性冻土,以及暗沟、暗塘、 洞、墓穴等的浅层地基土。 应用范围广
第二章 换填法处理
四、换填处理施工方法
第一节 概 述
将回填材料由开挖基坑中自深到浅分层填入压 实到所要求的干密度,具体施工方法有:机械碾压 法、平板振动压实法、重锤夯实法。
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
1、粘性土 (c) 而 当含水量继续增加时(并达到一定程度后) ,孔隙 当含水量继续增加时 中水量增加,尤其是饱和度达到85~90%后,孔隙中气体被水 包围,并以微小的封闭气泡形成出现,并由表面张力而固定, 此时,外力的增加反而更加难以挤出这些气体,因而压实效果 越来越差; (d) 再继续增加含水量时,外力的作用下,仅仅使孔隙水 再继续增加含水量时, 压增加并阻止土粒的移动,因而土体反而得不到压实,干实度 下降(这也是形成单峰曲线的原因)。
图2-1 砂土和粘土的压实曲线
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
关键性概念术语:最大干密度;最优含水量 ¾ 把土体在外界能量作用下所能达到的最大密实 度称为最大干密度——ρdmax; ¾ 与最大干密度(ρdmax )对应的含水量称之为最优 含水量——wop
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
孔隙体积(Vv ) Vw + Va = 孔隙比e = 土粒体积(Vs) Vs
Vw 孔隙中水体积 饱和度Sr = × 100%〈 〉 Vv 孔隙总体积
第二章 换填法处理 第二节 压实机理及压实参数的确定
一、压实机理
Vv 孔隙度n = × 100% V