基坑支护和地基处理
建设工程中的地基处理与基坑支护

建设工程中的地基处理与基坑支护地基处理与基坑支护在建设工程中扮演着至关重要的角色。
本文将从地基处理和基坑支护的定义、施工方法及技术手段等方面进行探讨,旨在帮助读者了解和应用于实际工程中。
1. 地基处理地基处理是指对建筑地基进行改良或加固的工程措施。
它的目的是增加地基的承载能力、降低沉降量、减少基础结构变形,并改善地基的物理和力学性质。
主要的地基处理方法包括沉实处理、土体改良和地基加固。
1.1 沉实处理沉实处理是指通过机械振动、喷射法或回填法等手段,将松散的地基土层进行加固和增实。
机械振动法是常用的方法之一,通过振动器在土层中施加振动以提高土层的密实度。
喷射法则是通过高压喷射水流将地基土层夯实。
回填法则是利用高压回填土层来增加地基的承载能力。
1.2 土体改良土体改良是指通过对地基土进行化学、物理或热力等手段的处理,改变土体的组成结构和性质,以提高其承载能力和稳定性。
常用的土体改良方法有深层加固、固结预压和土壤改良等。
深层加固是通过加工地层,增加地基的承载能力。
固结预压则是通过施加预压荷载,以改变土体的实际和有效应力状态,使其达到预期的承载要求。
土壤改良则是通过添加外部材料,如水泥、石灰、砂等,以改良土体的性质。
1.3 地基加固地基加固主要是用于处理软土地基或有机硬性下层的地基。
常见的地基加固方法有挤密法、加固板桩法和土体冻结法等。
挤密法是通过沉实与压实的方法,增加土体的密实度和稳定性。
加固板桩法则是通过钢板或混凝土板桩等材料,将地基土与下层结构进行连接,以提高整体的稳定性。
土体冻结法则是通过注入冷冻液体,将土体冻结成冰体,以提高其承载能力和稳定性。
2. 基坑支护基坑支护是指在建筑施工过程中,为了防止周围土体失稳或坍塌,保护基坑边缘的一种工程措施。
在进行地下建筑施工时,地表的土体将受到剧烈的变形和沉降,可能导致建筑物的损坏,甚至危及施工人员的安全。
因此,基坑支护至关重要。
2.1 基坑开挖基坑开挖是基坑支护的前提和基础。
基坑支护及地基处理工程重点难点分析及对策

14 本工程重点、难点分析及对策14.1工程特点概述及重、难点分析经具体争论图纸和现场踏勘,我方认为本工程具有以下特点:1、基坑开挖范围较大,状况比较简单,存在大量废弃污水处理构造物和管线;且地层状况较差,有强透水的砾砂和卵石层以及强度很低的淤泥质土层;基坑开挖场地接近深圳河,场地内地下水与深圳河河水有水力联系。
总体来说,本基坑的开挖难度较大,潜在的可变因素较多。
2、工期紧急,且是闭口工期,没有任何缓和余地,需要充分考虑到各种风险,并提前预备应对措施。
3、工程量大,光土方就有 30 多万方,再加上工期短,造本钱工程单位时间内的施工强度较大,需要较强的组织协调力量。
4、受政策性影响很大,比方关键工序土方的施工,土场的状况和运输道路的顺畅极大的影响了土方施工。
5、文明施工、环境保护要求高:本标段所处地位于闹市区,施工期间对环保要求比较高。
施工中会产生大量的废气、废渣、废水、噪音、扬尘,应实行切实的措施削减对周边环境的影响。
依据以上的特点说明,可以分析本工程的重点和难点如下:重点、难点分析表序号重、难点描述1 工期安排及进度保证措施2 文明施工及环境保护3 进水管处基坑开挖及支护14.2重、难点之一:工期安排及进度保证措施本工程是深圳市重点工程,工期紧急,且是闭口工期,没有任何缓和余地,需要充分考虑到各种风险,并提前预备应对措施。
且工程量大,光土方就有 30 多万方,造本钱工程单位时间内的施工强度较大,需要较强的组织协调力量。
另外,土方施工受政策性影响很大,土场的极度缺乏和运输道路的限制极大的影响了土方施工。
所以,保证工期是本工程的重点和难点。
依据合同要求,本工程的工期是 168 天,我们经过具体安排,考虑到本工期是闭口工期,无法转变,且受土场、砂源的影响很大。
为应对这些无法预估的风险,我们在安排工期时,各分项工程尽量做到全面铺开,齐头并进,并且准时插入流水施工,将工期尽可能地往前安排。
开工时间为 2023 年11 月26 日,完工时间为 2023 年5 月11 日。
基础工程施工范围有哪些

基础工程施工范围有哪些
一、土石方工程
1. 在地基施工中,需要进行土方开挖、挖坑及其坑内土方的运输,填土和夯实等工序。
2. 在土石方工程中,还需要进行路堤、挖填路基、挖填边坡等各类土方工程。
二、地基处理工程
1. 浅基础:包括地基处理的方法有人工处理(破碎、振实、添加材料)、机械处理(振动、冲击、反冲法)。
2. 深基础:如桩基与基础承台的混凝土施工、钢桩、钻孔灌注桩、螺旋桩、桩基础承台等
地基处理工程。
三、基坑支护工程
1. 包括土方及渣土开挖和脱水工程。
2. 地下水工程:横向排水工程和特殊地质条件下的地下水隔离工程。
四、地下工程
1. 实施地下结构。
2. 黏土地基工程:暗挖法和明挖法,或者槽壁和支撑体系。
五、地基基础处理工程
1. 地下设施(给排水、通风、输送设备)基础处理工程:如基础设施的基础设计、压机设
计和地基基础的基础处理工程。
六、特殊基础处理工程
1. 沉降监测处理。
2. 大型超特厚等压地基基础的处理。
七、水文工程
1. 各种地下水文探测、勘探、测量和使用的工程。
2. 水文工程中的地下水渗透性设计和基础水文工程的处理。
综上所述,基础工程施工范围包括土石方工程、地基处理工程、基坑支护工程、地下工程、地基基础处理工程、地下设施基础处理工程、特殊基础处理工程以及水文工程。
在实际施
工中,这些工程都需要施工单位结合地质条件和工程要求,采取相应的施工措施和技术手段,以保证工程质量和安全。
地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术

地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术地基工程施工规范地基处理与基坑支护技术在地基工程的建设中起着至关重要的作用。
合理的地基处理和基坑支护技术能够确保土地的稳定性,提高工程的安全性和持久性。
本文将探讨地基工程施工规范中的地基处理和基坑支护技术。
一、地基处理技术1. 地基处理前的勘察和设计在进行地基处理之前,必须进行详尽的勘察和设计工作。
勘察人员需要对地质情况、土壤类型和水文特征等进行全面的了解和分析。
然后,根据勘察结果,设计工程师可以确定适当的地基处理方法。
2. 地基处理方法地基处理方法通常包括土壤改良和加固等措施。
常用的土壤改良方法包括土壤加固、土壤固化和土壤增强等。
加固方法包括灌注桩、挤土桩和振动加固等。
合理选择地基处理方法可以提高土壤的强度和稳定性,从而确保工程的安全性。
3. 地基处理的质量控制在进行地基处理时,必须进行严格的质量控制。
对于土壤改良和加固措施,需要确保材料的质量符合标准要求,并严格按照施工规范进行施工。
此外,还需要进行现场监测和质量检测,确保地基处理的效果满足设计要求。
二、基坑支护技术1. 基坑支护前的勘察和设计在进行基坑支护之前,同样需要进行详细的勘察和设计工作。
勘察人员需要对土壤力学特性、地下水位和地质构造进行分析,并结合工程要求确定合适的基坑支护方案。
2. 基坑支护方法基坑支护方法包括开挖方式、支护结构和支护材料的选择。
常用的支护结构包括钢支撑、混凝土梁和岩石锚杆等。
支护材料通常包括钢板桩、振动钢筋和地钉等。
选择合适的支护方法可以确保基坑的稳定性和安全性。
3. 基坑支护的施工与监测基坑支护施工时,需要按照设计要求进行施工,并进行严格的质量控制。
同时,还需要进行基坑监测,及时发现并处理基坑变形和支撑失效等问题。
只有在施工和监测过程中保持密切的合作,并严格按照规范进行操作,才能确保基坑支护的效果。
结论地基处理与基坑支护技术是地基工程施工规范中非常重要的一部分。
地基处理与基坑支护施工工艺流程

地基处理与基坑支护施工工艺流程地基处理与基坑支护1、地基处理简介与分类2、常见地基处理方法与施工工艺3、基坑支护简介与分类4、常见基坑支护方法与施工工艺1、地基处理简介与分类1.1、地基处理:地基处理方法就是按照上部结构对地基的要求,对地基进行必要的加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少上部结构的沉降或不均匀沉降。
1.2、适用土层: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、暗塘等。
1.3、地基处理形式有:换填法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩)、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法。
2、常见地基处理方法2.1、换填法用工程性能好的材料将不符合地基承载力要求的地基材料进行置换的施工方法。
适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2.2强夯法强夯法,是指将十几吨至上百吨的重锤,从几米至几十米的高处自由落下,对土体进行动力夯击,使土产生强制压密而减少其压缩性、提高强度。
这种加固方法主要适用于颗粒粒径大于0.05mm的粗颗粒土,如砂土、碎石土、山皮土、粉煤灰、杂填土、回填土、低饱和度的粉土、粘性土、微膨胀土和湿陷性黄土,对饱和的粉土和粘性土无明显加固效果。
施工工艺:清理并平整施工场地→标出第一遍夯点位置,并测量场地高程→起重机就位,使夯锤对准夯点位置→测量夯前锤顶高程→将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平→按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击;重复步骤3)至6),完成第一遍全部夯点的夯击→用推土机将夯坑填平,并测量场地高程→在规定的时间间隔后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程2.3水泥土搅拌桩水泥土搅拌桩是用于加固饱和软黏土地基的一种方法,它利用水泥作为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。
基础加固支护工程施工

基础加固支护工程施工是建筑工程中至关重要的一环,它关系到整个建筑物的稳定性和安全性。
随着城市化进程的加快,建筑高度和层数的不断增加,基础加固支护工程在我国的应用越来越广泛。
本文将从基础加固支护工程的定义、施工方法、施工工艺、质量控制等方面进行探讨。
一、基础加固支护工程的定义基础加固支护工程是指在原有建筑物基础上,采用一定的技术手段对基础进行加固和支护,以提高建筑物的稳定性和承载能力。
基础加固支护工程主要包括地基处理、基坑支护、基础补强、地基降水等内容。
二、施工方法1. 地基处理:地基处理目的是改善地基的工程性质,提高地基的承载能力和稳定性。
常用的地基处理方法有压实、挤密、置换、预压等。
2. 基坑支护:基坑支护是在基坑开挖过程中,为防止土体塌方、地面沉降等事故而采取的措施。
基坑支护方法有锚喷支护、支撑支护、自立式围护等。
3. 基础补强:基础补强是对原有基础进行加固处理,提高其承载能力和稳定性。
常用的基础补强方法有加大基础截面、增设基础柱、地基加固等。
4. 地基降水:地基降水是为了降低地下水位,减小土体含水量,提高地基承载能力。
常用的地基降水方法有井点降水、喷射降水、明沟排水等。
三、施工工艺1. 地基处理施工工艺:地基处理施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。
施工前应进行现场调查和地质勘察,确定地基处理方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工质量。
2. 基坑支护施工工艺:基坑支护施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。
施工前应进行基坑周边环境调查,确定基坑支护方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工安全。
3. 基础补强施工工艺:基础补强施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。
施工前应进行基础检测,确定基础补强方案;施工过程中应严格按照设计要求进行,确保施工质量。
4. 地基降水施工工艺:地基降水施工主要包括施工准备、施工设备、施工方法、质量控制等环节。
第1章:基坑降水、基坑支护与地基处理练习题2011

练习题——第1章基坑降水、基坑支护与地基处理一.填空题1.按土开挖的将土分为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚硬石等八类。
2.土的含水量随气候条件、雨雪和地下水的影响而变化,对土方边坡的及填方有直接的影响。
3.天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍然不能完全复原,土的这种性质称为土的可松性,土的可松性用表示。
4.土体被水透过的性质称之为渗透性,土的渗透性用表示。
5.基坑边坡支护可采用、、等形式。
6.在地下水位高于基坑低部时,通过采用井管降水或井点降水的方式降低基坑地下水位,降水的高度为坑底下,使该区域动水压力方向向下,增大土颗粒之间的压力,从而保证边坡土体稳定。
7.保持边坡稳定的方法有:、、或其组合方法。
8.填土压实的主要影响因素为。
9.开挖置换是对地基土局部处理的常用方法,对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂石垫层的施工质量检验可用环刀法、贯入仪静力触探、轻型动力触探或标准贯入试验检验。
二、单选题(每题的备选项中,只有1个最符合题意答案)1.在地下水位高于基坑低部时,通过采用井管降水或井点降水的方式降低基坑地下水位,降水的高度为坑底()下,使该区域动水压力方向向下,增大土颗粒之间的压力,从而保证边坡土体稳定。
A、0.2m;B、0.5m;C、0.8m;D、1.0m。
2.某沟槽施工开挖设计宽度为4.5m,长度为68m, 采用轻型井点降水,水位降低深度为地面下4.2m,井点沿沟槽长度方向单排线状布置在地下水流的上游一侧,在井点布置时,应超出沟槽长度方向两端各()米以上。
A、4.2;B、4.5;C、5.0;D、6。
3.某建筑基坑采用满堂开挖,基底尺寸为65m×23.6m,开挖完毕后采用钎探方法检验基坑,请问钎探探眼布置的纵横向间距及钎探深度为()。
A、1.5m,2.1m;B、1.5m,1.5m;C、1.5m,2.5m;D、1.5m,2.0m。
4.在以下地基处理方法中,适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理方法是()。
2地基处理与基坑支护定额说明及工程量计算规则

第二章地基处理与基坑支护工程说明一、本章节定额包括地基处理和基坑与边坡支护两节。
二、地基处理1、换填垫层(1)换填垫层项目适用于软弱地基挖土后的换填材料加固工程。
(2)换填垫层夯填灰土就地取土时,应扣除灰土配比中的黏土。
2、强夯地基(1)强夯定额综合了各夯的布点、程序和间隔距离。
(2)强夯定额已综合强夯机具的规格和数量、强夯的锤、钩架等材料摊销费。
(3)设计要求在夯坑内填充级配碎石,不论就地取材或由场外运碎石填坑,其填运材料费用另行计算。
(4)设计要求设置防震沟时,按设计要求另行计算。
(5)若遇地下水位高,夯坑内需用水泵抽水的,抽水费用另行计算。
(6)强夯定额不包括强夯前的试夯工作和夯后检验强夯效果的测试工作,如有发生另行计算。
(7)强夯置换:套用强夯定额,材料含量按实调整,人工、机械乘以1.3系数。
3、碎石桩和砂石桩的充盈系数为1.3,损耗率为2%。
实测砂石配合比及充盈系数不同时可以调整。
其中,沉管灌砂石桩除了上述充盈系数和损耗率外,还包括级配密实系数1.334。
4、水泥搅拌桩(1)深层水泥搅拌桩:①深层水泥搅拌桩项目已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。
空搅部分按相应项目的人工及搅拌桩机台班乘以系数0.5计算。
②水泥搅拌桩的水泥掺入量按加固土重(1800kg/m³)的13%考虑,如设计不同时,按每增减1%项目计算。
③深层水泥搅拌桩项目按1喷2搅施工编制,实际施工为2喷4搅时,项目的人工、机械乘以系数1.43;实际施工为2喷2搅,4喷4搅时分别按1喷2搅、2喷4搅计算。
(2)双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩:①双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩定额中未包含导向沟的土方及置换出的淤泥外运费用,实际发生时另行计算。
②双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩项目水泥掺入量按加固土重(1800kg/m³)的18%考虑,如设计不同时,按深层水泥搅拌桩每增减1%项目计算;按2喷2搅施工工艺考虑,设计不同时,每增(减)1喷1搅按相应项目人工和机械费增(减)40%计算。
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拉锚式支护结构:由支护结构体系和锚固体系两部分 组成。支护结构体系同于内撑式支护结构。锚固体系可分 为锚杆式(图9-1)和地面拉锚式(图9-2)两种。随基 坑深度不同,锚杆式也可分为单层锚杆、多层锚杆。地面 拉描式需要有足够的场地设置锚桩,或其它锚固物。锚杆 式需要地基土能提供锚杆较大的锚固力。锚杆较适用于砂 土地基,或粘土地基。由于软粘土地基不能提供锚杆较大 的锚固力,所以很少使用。 图 图
度和结构的抗弯能力来维持整体稳定和结构的安全。悬臂式结
构 变 。 对开挖深度很敏感,容易产生较大的 形,对相邻建(构)筑物产生不良影响 悬臂式支护结构适用于土质 较好、开挖深度较浅(一般在6m
以内)的基坑工程。
单(多)支点混合支护结构
单(多)支点混合支护结构是指在基坑开挖面
以上的任何位置上提供单个或多个支点与挡土结 构结合而成的混合支护结构。混合支护结构有内 撑式支护结构和拉锚式支护结构。
9-1
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地下水控制:基坑开挖期间,地下水控制也属于基坑 支护的一部分,地下水控制方法可分为集水明排、降水、 截水和回灌等型式单独或组合使用。 施工方案:1、基础施工前必须进行地质勘探和了解 地下管线情况,根据土质情况和基础深度编制专项施工方 案。施工方案应与施工现场实际相符,能指导实际施工。 其内容包括:放坡要求或支护结构设计、机械类型选择、 开挖顺序和分层开挖深度、坡道位置、坑边荷载、车辆进 出道路、降水排水措施及监测要求等。对重要的地下管线 应采取相应措施。 2、基础施工应进行支护,基坑深度超过5M的对基坑 支护结构必须按有关标准进行设计计算,有设计计算书和 施工图纸。 3、施工方案必须经企业技术负责人审批,签字盖章 后方可实施。
地基处理
常用的地基处理方法: 孔内深层强夯法、换填垫层法、强夯法、砂 石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆 法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石 桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、 柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
孔内深层强夯法: 孔内深层强夯法(DDC)技术与其它技术不同之处是通 过孔道将强夯引入到地基深处,用异型重锤对孔内填料自 下而上分层进行高动能、超压强、强挤密的孔内深层强夯 作业,使孔内的填料沿竖向深层压密固结的同时对桩周土 进行横向的强力挤密加固,针对不同的土质,采用不同的 工艺,使桩体获得串珠状、扩大头和托盘状,有利于桩与 桩间土的紧密咬合,增大相互之间的摩阻力,地基处理后 整体刚度均匀,承载力可提高2~9倍;变形模量高,沉降 变形小,不受地下水影响,地基处理深度可达30米以上。
混合支护结构适用于基坑较深,悬臂式支
护结构无法满足强度与变形要求的工程。
内撑式支护结构:由支护结构体系和内撑体系两部分 组成。支护结构体系常采用钢筋混凝土桩排桩墙和地 支撑及多层水平支撑,分别如图8-1、图8-2所示。内撑 常采用钢筋混凝土支撑和钢管(或型钢)支撑两种。钢筋混 凝土支撑体系的优点是刚度好、变形小,而钢管支撑的优 点是钢管可以回收,且加预压力方便。有的采用空间结构 体系,图8-3为一基坑工程空间结构支撑体系示意图。
地基基础其他处理办法: 砖砌连续墙基础法、
混凝土连续墙基础法、
单层或多层条石连续墙基础法 浆砌片石连续墙(挡墙)基础法等
坑壁支护: 1、坑槽开挖时设置的边坡符合安全要求。坑壁支护的做 法以及对重要地下管线的加固措施必须符合专项施工方案 和基坑支护结构设计方案的要求。 2、支护设施产生局部变形,应会同设计人员提出方案并 及时采取相应的措施进行调整加固。 排水措施: 1、基坑施工应根据施工方案设置有效的排水、降水措施 。 2、深基坑施工采用坑外降水的,必须有防止临近建筑物 危险沉降的措施。
基坑支护
定义:中华人民共和国行业标准《建筑基
坑支护技术规程》JGJ120-99对基坑支护的定义
如下:为保证地下结构施工及基坑周边环境的安
全,对基坑侧壁及周边环境采用的支挡 基坑支
护、加固与保护措施。
安全等级:JGJ120-99对基坑侧壁安全等级及
重要性系数规定如下: 安全等级一级,重要性系数为1.10; 安全等级二级,重要性系数为1.00; 安全等级三级,重要性系数为0.90;
目录
基坑支护 定义 安全等级 支护方式 悬臂式支护 单(多)支点混合支护 内撑式支护 拉锚式支护 施工方案 坑壁支护、排水措施 地基处理 常用的地基处理方法 孔内深层强夯法 换填垫层法、强夯法、强 夯换填发 水泥粉煤灰碎石桩法 灰土挤密桩法和土挤密桩 法 地基基础其他处理办法
换填垫层法:适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。 其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土 层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
强夯法:适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘 性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。 强夯置换法:适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土 等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场 试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要 用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化 能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法 和垂直排水法使用。
支护形式:
排桩支护 地下连续墙支护 水泥土挡墙 钢板桩 土钉墙 逆作拱墙 原状土放坡 基坑内支撑 桩、墙加支撑系统 简单水平支撑 钢筋混凝土排桩 上述两种或者两种以上方式的合理组合 等
悬臂式支护结构
悬臂式支护结构示意图所示。悬臂式支护结构常采用钢筋 混凝土桩排桩墙、木板桩、钢板桩、钢筋混凝土板桩、地下连 续墙等型式。钢筋混凝土桩常采用钻孔灌注桩、人工挖孔灌注 桩、沉管灌注桩及预制桩。悬臂式支护结构依靠足够的入土深
灰土挤密桩法和土挤密桩法:适用于处理地下水位以上的 湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理的深度为5 ~15m。当用来消除地基土的湿陷性时,宜采用土挤密桩 法;当用来提高地基土的承载力或增强其水稳定性时,宜 采用灰土挤密桩法;当地基土的含水量大于24%、饱和度 大于65%时,不宜采用这种方法。灰土挤密桩法和土挤密 桩法在消除土的湿陷性和减少渗透性方面效果基本相同, 土挤密桩法地基的承载力和水稳定性不及灰土挤密桩法。
夯锤的形状宜采用圆台形,如下图所示。可用C20 以上的钢筋混凝土制作,其底部可填充废铁并设置钢 底板使重心降低。锤重宜为15~30kN,底面直径宜为 1.O~1.5m,锤底面静压力宜为15~20kPa。
水泥粉煤灰碎石桩法:适用于处理粘性土、粉土、砂土和 已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应根据地区经验 或现场试验确定其适用性。基础和桩顶之间需设置一定厚 度的褥垫层,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。该 法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基 承载力和减少变形。对可液化地基,可采用碎石桩和水泥 粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和 提高承载力的目的。