强夯法地基处理检测方法探讨
强夯地基检测方法

强夯地基检测方法强夯地基的质量检验方法,根据土的性质通常有两种:一种是原位测试方法,另一种为室内土工试验方法。
1.原位测试法原位测试可以直接明了地了解地基土的特性,常用的用于检测强夯效果的原位测试方法有以下几种:2.室内试验室内试验是在室内对从现场所取的土样开展测试与分析,从而获得所需土工参数。
强夯效果检测分析3.工程概况对沈北经济开发区某工厂机械加工车间回填砂土地基开展夯后检测,分别采用载荷试验、轻型动力触探、变形模量EV2三种原位测试方法检测。
4.工程原位测试检测方法(1)载荷试验试验采用慢速维持载荷法。
用一台IOOOkN千斤顶加荷,一台自重35吨挖掘机作为反力构架,由油压千斤顶通过直径为0.8m 的圆形刚性承压板施加压力,油压表显示载荷值,竖向位移由4块Ioomm百分表测读。
初级加荷37.5kN,以后每级加荷37∙5kN,加荷等级最大取至8级完毕试验。
并记录各级荷载下承压板的沉降量。
由于本工程试验点加最大荷载时,变形较小(沉降量均小于板直径的0.06,即48mm),地基土均没有破坏,计算地基士承载力特征值综合考虑比照沉降量与承压板直径之比等于0.01时所对应载荷和按最大加载量的1/2对应载荷值得出三个试验点承载力均为300kPa o由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值fak=300kPa0由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值300kPa o(2)轻型动力触探在强夯施工场地布置12个动力触探点,采用轻型圆锥动力触探仪,检测深度为0.8m。
采用自动落锤装置,连续开展锤击贯入,防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15击;每贯入IOonInl记录其相应击数。
通过对检测结果分析可知强夯后,强夯处理效果较好,经综合判断地基承载力特征值大于270KPa,检测结果满足设计要求。
动力触探可以直观的了解到土层从上到下的变化情况,很快地分析出强夯地基的处理效果,但是动力触探的结果受很多因素的影响,其取值的可靠性必须通过静力载荷试验来验证。
强夯法在软土地基处理中的应用探讨

强夯法在软土地基处理中的应用探讨强夯法是一种在软土地基处理中广泛应用的工程技术,它能够有效地改善软土地基的承载力和稳定性,提高地基的承载能力和抗液化能力,使之满足工程建设的要求。
在软土地基处理中,强夯法被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,取得了良好的效果。
本文将对强夯法在软土地基处理中的应用进行探讨,分析其工作原理、适用范围及优缺点,为相关工程技术人员提供参考与借鉴。
一、强夯法的工作原理强夯法是通过利用冲击力将夯锤重复地击打地面,使得夯实杆(或管)在软土地基中进行下沉和振实,从而增加地基土的密实度和承载力。
其主要工作原理包括以下几点:1. 冲击作用:夯锤受到外部力的作用,将其能量传递到夯实杆上,形成冲击力,通过冲击作用使得地基土得到挤压和排水,增加土体的密实度;2. 夯实效果:夯实杆通过冲击力的作用,不断地向下振实土层,使得土颗粒紧密结合,提高土体的承载能力;3. 地基改良:通过强夯作用,改善软土地基的物理性质,提高土体的稳定性,解决软土地基的沉降和液化等问题。
二、强夯法的适用范围强夯法在软土地基处理中的适用范围较为广泛,主要包括以下几个方面:1. 软土地基处理:软土地基具有较差的承载性能和稳定性,易发生沉降和液化等问题,通过强夯法可以有效地改善其物理性质,提高地基的承载能力和抗液化能力;2. 基础加固:建筑、桥梁、道路等工程需要在软土地基上进行基础加固,可采用强夯法对软土地基进行深度处理,提高基础的承载能力和稳定性;3. 沉降控制:对于需要控制沉降的工程项目,可以采用强夯法对地基进行加固处理,提高地基的承载能力,减小沉降变形;4. 抗液化处理:软土地基在受到振动或地震等外力作用时易发生液化,通过强夯法提高地基的密实度和承载力,增强其抗液化能力。
三、强夯法的优点强夯法在软土地基处理中具有以下几个优点:1. 高效快速:强夯法作业简单、高效,施工周期短,可在短时间内完成对软土地基的加固处理;2. 成本低廉:强夯法施工成本相对较低,不需要大型机械设备,仅需少量的人力和夯实设备即可进行施工;3. 环保节能:强夯法是一种无污染的地基处理技术,对周边环境无影响,是一种环保节能的施工方式;4. 适用性广泛:强夯法适用于各种类型的软土地基,可以针对不同的工程要求,选用不同的夯实设备和施工方法。
孔内深层强夯法处理大厚度湿陷性黄土地基的试验研究

孔内深层强夯法处理大厚度湿陷性黄土地基的试验研究王义强中铁六局集团有限公司北京100036摘要:以太原市某低含水量、大厚度自重湿陷性黄土为例,通过增湿处理和孔内深层强夯法(DDC法)成桩的水泥土桩处理工艺,解决了自重湿陷性黄土地基的问题。
现场试桩试验选取了桩距1300mm和桩距1400mm这2种方案进行比选。
通过对单桩复合地基承载力特征值、湿陷性试验结果和桩间土平均挤密系数的评判,得出该工程最佳设计参数。
该工艺为低含水量、深厚自重湿陷性黄土地区的地基处理提供了有益参考。
关键词:湿陷性黄土;孔内深层强夯法;增湿;沉管成孔中图分类号:TU753文献标志码:A文章编号:1004-1001(2020)12-2224-02DOI:10.14144/ki.jzsg.2020.12.007 Experimental Study on Treatment of Large Thickness Collapsible Loess Foundation by Deep Dynamic Compaction Method Inside Pile HoleWANG YiqiangTraffic Engineering Branch of China Railway Sixth Group Limited Company,Beijing100036,ChinaAbstract:Taking a low water content and large thickness self-weight collapsible loess in Taiyuan as mn example,the problem of self-weight collapsible loess foundation is solved by the treatment of humidification and the cement soil pile treatme n t by the deep dyn a mic compact!o n method in side pile hole(DDC).Two schemes of pile spaci n g of1300mm and1400mm are selected for field pile test.Through the evaluation of characteristic value of bearing capacity of single pile composite foundation,collapsibility test results and average compaction coefficient of soil between piles,the optimal desig n parameters of the project are obtai ned.The tech no l ogy provides a useful refere nee for foun d ation treatme n t in low water content and deep self-weight collapsible loess area.Keywords:collapsible loess;deep dynamic compaction method inside pile hole;humidification;sinking pipe hole-forming湿陷性黄土是一类非饱和欠压密土E,由于具有大孔隙和垂直节理的微观结构,故当遇水浸湿时,在荷载或自重的作用下,土体结构发生破坏,会出现不同程度的湿陷变形,对建筑物有极大危害。
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。
强夯法处理效果分析

强夯法处理效果的分析摘要:本文由强夯法加固地基机理出发,介绍了一些强夯效果的检验方法,并结合一些工程实例检测数据,探讨了不同土质下和加大落距、锤重的强夯法处理效果。
关键词:强夯法;落距;锤重;加固效果强夯法是一种新的地基处理方法,始创于20世纪60年代。
该方法主要是通过把一定重量的锤反复地升到一定的高度上,然后让锤自由地下落,整个过程所产生的巨大冲击力和振动能量可以提高地基的承载力,从而改善其特性[1]。
由于强夯法具有施工设备简单、施工方便、效果显著、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,其已经广泛用于工民建、路基、铁路、公路、码头、机场跑道等地基处理工程中,尤其适用于加固碎石土、砂土、杂填土地、非饱和粘性土、湿陷性黄土等地基基础[2]。
但是,在施工中如何控制夯击效果,加大落距、锤重等将会对加固效果有直接的影响。
笔者结合一些工程实例来探讨强夯法的处理效果,希望对类似工程的施工有所裨益。
一、强夯法加固地基的机理强夯法加固机理是利用重锤反复在一定高度自由下落的极短时间之内对地基土所施加的巨大冲击能量的作用,反复冲击过程可以产生诸如压缩波、剪切波和瑞利波等,并使土体受到瞬时加荷、卸荷及剪切的作用[3]。
因此,土粒就会改变原有的接触形式而产生了新的位移来达到更为稳定的形式,这样就增加了土体的密度和强度。
对于非饱和性土地基,强夯法压密和击实试验相似,有比较明显的挤密振密效果。
对于饱和无黏性土地基,其压密过程与爆破和振动压密相似,这是由于在冲击力的作用下土体可能会发生液化导致的,也有比较明显的挤密振密效果[4]。
在粉土和粉细砂类土中,地基土的承载力和抗液化能力得以提高主要是由于夯击作用使土体的加密和预液化。
在饱和土中,强夯使土体变得更加紧密,土中空隙水压力升高,改变了土体结构,从而加固了地基土。
二、强夯效果的检验方法强夯效果的质量检验方法,主要根据的是室内土工试验和土性选用原位测试[5]。
对于一般性工程来说,检验时候只需采用两种或两种以上方法即可;对于比较重要的工程来说,要增加一些如现场大压板载荷试验之类的增检项目。
浅析强夯法地基处理设计

浅析强夯法地基处理设计[摘要]随着地基处理设计水平的提高、施工工艺的改进和施工设备的更新。
我国地基处理技术发展很快。
对于各种不良地基,经过地基处理后,一般均能满足建造大型、重型或高层建筑的要求。
由于地基处理的适用范围进一步扩大,地基处理项日的增多。
用于地基处理的费用在工程建设投资中所占比重的不断增大。
因而,地基处理的设计和施工必须认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。
[关键词]地基处理;强夯法引言:在地基处理设计中有很多方法,有换填垫层法,强夯置换法,振冲法,高压喷射注浆法等等。
已经发展的地基处理方法很多,新的方法还在不断涌现。
本文主要讲述强夯法,它适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑一流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程,强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其运用性和处理效果,对某些场地在采用强夯和强夯置换施工时,应在施工前选择有代表性的地段上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。
以确定选定工艺或夯击能量的适用性。
根据试验检测结果,确定工艺或夯击能量。
1.强夯法的加固机理强夯法,又称动力固结法,是法国工程师Menard于1969年提出的一种地基加固方法。
它是通过反复将80kN~300kN(最重可达2000k№的重锤提升到8m屯0m(最高可达40m)的高度使其自由下落产生巨大的冲击能量(通常为500kN·n--800kN·m),对地基进行强力夯实。
强夯法适用于处理碎实土、砂土、粉土、湿陷性黄土、盐渍土、杂填土等。
对于高饱和度的粘性土应慎重使用。
应用此法可以提高地基承载力、降低压缩性、改善抗液化能力和消除湿陷性或溶陷性。
强夯法加固地基的机理对于不同的土体是不同的。
对于多孔隙、粗颗粒、非饱和的土,强夯的作用就是动力密实,即强夯巨大的冲击能量使土体中的孔隙减少,土体变的密实,从而提高了地基的承载力。
强夯法处理湿陷性黄土地基的探讨

( C a C 0 3 ) 在黄土中既起骨架 的作用又起胶结的作用 , 即难溶盐 的含量越多 , 湿 陷性 就越 弱 。
2 . 3含 水 率对 湿 陷性 的影 响
" - " V { ( 3 ) 式中w — 夯 锤 锤 重; } r 一 重 锤 落 高 ; — 有 效 加固 深 度的 修 正
1 黄 土湿 陷 的机理 及 方案选 择
1 . 1 将 黄 土 的 微观 结 构特 征 、 孔 隙 特征 与 黄 土 的湿 陷 机理 结 合起 来 研 究 , 这样 就 能揭 示 黄土 的工 程 性 质 的本 质特 征 : 黄 土 结构 比较 疏松 , 还 有 多孔 性 , 特别 是 结 构性 孔 隙 是黄 土 湿 陷 性 的第 一 空 间 条 件 ,也 可 以称 为 第一 层 次 原 因; 黄 土 中不 抗水 颗 粒之 间 的联 结 , 是湿 陷性 的第 一重 要 条 件 , 也 可 以 称 为第 二层 次原 因 ;黄 土 中不 抗 水 颗粒 之 间的 联结 主要 是 粘土 中的 水一 胶 的联 结 ,
2 影 响 黄土湿 陷 性 的因素
2 . 1粒 间的 组成 对 湿 陷性 的影 响
试验说 明, 粘粒含量越少 , 湿陷性越强。 粘粒在黄土 的结构 中主要起胶结
作用, 尤其是< O . 0 0 2 m m的 细粘 粒 , 它所 起 的胶结 作 用 更 加 明显 。粘 粒含 量 少 时, 黄 土 骨 架 的胶 结 形 式主 要 是 薄膜 式 , 所 以这 种胶 结 强 度 较 低 , 容 易破 坏 , 从 而湿 陷性 强 ; 粘 粒 含量 高 时 , 黄 土 骨架 的胶 结 形 式 多为 镶 嵌 式 , 故 这 种胶 结
湿陷系数和湿陷系数; B O 一 因土质 、地区而异的修正系数; B一考虑受水浸 湿和侧 向挤出的修正系数; h i —第 i 层土厚。计算得 出结论 , 湿陷量计算评价
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法

浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法强夯地基处理是一种经济、可靠的地基改良技术,已广泛应用于工程实践中。
在强夯地基处理的过程中,地基检测对于判断强夯处理效果、保障工程质量具有重要的作用。
本文主要对强夯地基处理检测中的地基检测方法进行分析。
一、地基检测方法的分类地基检测方法可以分为原位试验和室内试验两种。
原位试验是指使用现场仪器对地基进行测试和监测,根据测试数据判断地基的稳定性、强度、变形等性能指标。
原位试验方法包括钻探、静力触探、动力触探、地面位移仪等。
室内试验是指将采集到的现场样品带回实验室,进一步进行测试分析,以评估地基性能。
室内试验方法包括室内压缩试验、三轴试验、直剪试验等。
在强夯地基处理中,需要根据不同的检测目的选择合适的检测方法。
主要的检测方法有以下几种:1.钻探方法钻探常用于探求地基的某一深度处的地层及土质情况。
通过钻探获得的土样,可进行室内试验和物理性质的分析,以及受力性能的预估。
在强夯处理中,钻探方法有一定局限性,因为夯锤击实的影响只能在距凿头不远的地方得到体现。
2.静力触探法静力触探法是用机械力推压圆柱型探针,记录探针下入深度和进入阻力来推测地基力学性质以及构造特征。
对于强夯处理的检测,静力触探法效果较为可靠。
动力触探方法采用了弹性脉动法和振荡法两种方法,建立通过反弹波反演得到地基性质和行为特征的方法。
受到夯锤冲击振动的地基,会产生反弹波,这种反弹波能传播到地表,通过不同的方法记录下来,就能够推算出地基的物理性质。
但是动力触探法受到岩石层、大块砾石等条件的限制,效果有限。
4.地面位移仪地面位移仪是一种衡量地表位移的仪器。
它通过在地表上安装传感器来监测土体变形、沉降等情况,以评估地基的稳定性。
在强夯处理中,地面位移仪可以跟踪地基变形情况,在检测强夯处理效果时发挥了重要作用。
5.室内试验方法室内试验方法是通过采集现场样品后带回实验室进行分析和测试,以评估地基性质。
对于强夯处理检测,室内试验方法可以通过压缩试验、三轴试验等来分析强夯处理后的土体性质和力学参数。
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强夯法地基处理检测方法探讨
【摘要】本文在大量工程实践的基础上,分析了强夯地基检测的各种方法的适用条件,并着重论述了物探方法在强夯检测中的应用。
【关键词】强夯法;检测;加固;物探;瑞雷波
前言
强夯加固效果的检验是强夯工程施工的一项很重要的工作,它包括施工过程中的质量检测和夯后地基的质量检验。
常规检测手段主要有载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
随着物探技术的不断发展,物探方法在强夯地基检测中也得到推广应用。
1 常规检测方法的适用条件
强夯加固效果的检验方法,根据不同工程其要求也不一样。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中明确规定:强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。
强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。
规范中所指的原位测试手段主要有:载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
检验方法不同其作用和目的也不一样。
1.1 载荷试验
载荷试验重要适用于确定强夯后地基承载力和变形模量。
1.2 标准贯入试验
标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土,可用于评价砂土的密实度、粉土和粘性土的强度和变形参数。
还用于辅助载荷试验判断夯后地基承载力并确定有效加固深度,评价消除液化地基的效果。
1.3 静力触探试验
静力触探试验适用于粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层。
用以测定比贯入度、1.4 动力触探试验
动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石、各种软质岩石、砂土、碎石土。
用于确定砂土的孔隙比、碎石密实度,粉土、粘性土的状态、强度与变形参数,评价场地的均匀性和进行力学分层,
检验加固和改良效果。
1.5 十字板剪切试验
十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土的不排水抗剪强度和灵敏度。
1.6 现场剪切试验
现场剪切试验用于绘制应力与强度、应力与位移、应力与应变曲线,确定岩土的抗剪强度和弹性模量与泊松比等。
1.7 波速试验
波速试验适用于确定与波速有关的岩土参数,如压缩波和剪切波的波速、剪切模量、弹性模量、泊松比等,从而检验岩土加固和改良的效果。
1.8 土工试验
土工试验主要用于测定土的基本工程特性,如土的比重、粒度、密度、含水量、孔隙比、塑性指数、液性指数、透水性、压缩性、抗剪和抗压强度以及固结强度等。
通过以上方法检验对强夯前、后的地基土性能进行分析对比,来判断强夯的加固和改良效果,从而为建筑工程设计提供依据。
以上的检测方法,在实际工程中往往是相互结合,根据具体工程的要求部分或同时采用。
2 物探方法在强夯检测中的应用
近年来随着工程物探技术的日臻成熟,在岩土工程中的应用也越来越多,在强夯检测中也逐步得到应用。
面波法、电阻率法、重力法、磁法、地质雷达技术等物探方法的应用显现出了其方便、快捷的特点,同时也解决了大面积检测难的问题。
因此在具体的工程检测中将原位测试、土工试验及工程物探结合起来使用将会得到更好的效果。
下面以瑞雷波为例介绍物探方法在强夯检测中的应用。
瑞雷波法强夯检测是一种利用瑞雷波的运动学特征和动力学特征来进行强夯处理效果检测的地球物理方法。
2.1 瑞雷波检测原理
在自由界面(如地面)上进行竖向激振时,均会在其表面附近产生瑞雷波,而瑞雷波有几个与工程质量检测有关的主要特征:在分层介质中,瑞雷波具有频散特征;瑞雷波的波长不同,穿过的深度也不同;瑞雷波的传播速度与介质的物理力学性质密切相关;研究证明,瑞雷波的能量约占整个地震波能量的67%,而且主要集中在地表下一个波长的范围内,而传播速度代表着半个波长(£r/2)范围内介质震动的平均传播速度。
因此,一般认为瑞雷波的测试深度为半个波长,而波长与速度及
频度有如下的关系:
设瑞雷波的传播速度为Vr,频率为fr,则波长为:£r =Vr/fr。
当速度不变时,频率越低,则测试深度就越大。
瑞雷波检测方法分为瞬态法和稳态法两种。
这两种方法的区别在于震源不同。
瞬态法是在激振时产生一定频率范围的瑞雷波,并以复频波的形式传播;而稳态法是在激振时产生相对单一频率的瑞雷波,并以单一频率波的形式传播。
通常在强夯检测中采用瞬态瑞雷波。
瑞雷波的测试原理如图1。
现场数据采集通常采用纵排列接收瑞雷波。
首先做现场试验,并结合现场情况选择合适的工作参数,如偏移距、道间距、记录长度、采磁间距等。
2.2 瑞雷波法强夯检测的数据处理
(1)对道间波进行互相关,求出r21(τ)=∫u2(t+τ)u1(t)dt;
(2)对r21(t)进行傅利叶变换,求出R21(f)=∣R21(f)∣ei△φ(t);
(3)由R21(f)求得△φ(f)
(4)用Vr=2лf△X/△φ,计算不同频率的瑞雷波速;
(5)绘制瑞雷波频散曲线;
(6)根据频散曲线计算分层速度,从而得出深度。
锥尖阻力、侧壁摩阻力和孔隙水压力。
2.3 瑞雷波法检测结果的应用
瑞雷波频散曲线可以直接反映强夯加固地基的影响深度和加固深度,并且可以与现场的其他检测手段相结合来完成检测任务,可以起到相互验证的目的。
通常是先进行瑞雷波法,通过大范围的快速测试,初步掌握强夯效果的情况、均匀性及强夯加固的深度、影响深度范围。
然后在此基础上,寻
找其相对薄弱部位,利用两种以上的方法进行验证。
图2是某工程的瑞雷波测试的原始记录,图3是该原始记录的频散曲线。
从图3可以看出,瑞雷波频散曲线规则,拐点清楚。
0~2米深度范围内,波速为260m/s, 3~6米深度范围内,波速为220m/s, 6~9米深度范围内,波速为200m/s, 9~16米深度范围内,波速为190~205m/s。
频散曲线解释的结果为加固深度为9米,影响深度为16米。
同时在该处所做的标贯曲线如图4所示,静载荷试验曲线如图5所示。
从标贯曲线(见图4)和静载荷曲线(见图5)可以看出,强夯处理的加固深度和影响深度与瑞雷波的频散曲线的解释结果非常吻合。
针对具体的工程项目,通过大量的统计对比可以,利用回归分析的手段可以建立标贯击数与瑞雷波速的经验公式、承载力与瑞雷波速的经验公式等,从而可以采用瑞雷波法进行大规模的强夯检测。
以下是某工程项目的标贯击数与瑞雷波速的回归经验公式:
N36.5=1.779*10-3Vr1.079
其回归分析曲线见图6。
该工程项目的承载力与瑞雷波速的回归经验公式为:
fk =2.777Vr0.796
其回归分析曲线见图7。
由图6可见,瑞雷波速与标贯试验有较好的相关性。
从理论上分析,当地基土较密实,较硬时,标贯击数值较高,波速Vr也较高。
反之,N值较低,Vr也较低。
由图7可以看出,瑞雷波速与地基承载力有较好的相关性。
波速的高低反映了其介质的致密程度或固结程度,大范围的固结效果与承载力也有直接关系。
3 结语
常规检测手段受检测点数量、工期限制,检测范围受到一定限制。
采用物探检测方法,通过与常规手段的相关性分析,建立其回归经验公式,可以起到更加快速、廉价、范围广、代表性强的作用,因此应积极推广物探方法在强夯检测中的应用。
参考文献
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[3] 中华人民共和国国家标准.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002). 中国建筑工业出版社.2002年
[4] 王治勇.强夯地基的几种检测方法.勘察测试与分析.2000年11月.第3卷第11期
[5] 耿光旭,胡晓光,赵刚.工程物探在强夯地基检测中的应用. 岩土工程学报.2002年5月.第22卷第6期
作者简介:
刘全峰(1970—),男,毕业于山东科技大学,现主要岩土工程施工和市场开发工作。