地基处理方式的选择

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地基处理方法

地基处理方法

地基处理方法
地基处理是建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到建筑物的安全和稳定。

以下是几种常见的地基处理方法:
1. 扩展基础:对于土质较弱的地方,可以通过扩大基础的底面积来增加建筑物与地基的接触面积,从而分散荷载,提高地基的稳定性。

2. 桩基:桩基是一种常用的地基处理方法,通过在地下打入桩来增加地基的承载能力。

常见的桩基有钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩等。

3. 挤密法:对于地基土质较松散的情况,可以采用挤密法进行处理。

挤密法是将混凝土直接注入地基土层中,利用混凝土的密实性来提高地基的承载能力。

4. 土石方加固:对于地基土质较差或存在不均匀沉降的情况,可以采用土石方加固的方法。

通过在地基表面覆盖一层较厚的填土或石料,以均匀分布荷载,提高地基的稳定性。

5. 地基处理剂:地基处理剂是一种专门用于地基处理的材料,可以改良地基土质的物理特性,提高地基的力学性能。

常见的地基处理剂有石灰、水泥等。

需要根据具体情况选择合适的地基处理方法,并在施工过程中注意合理施工,确保地基处理效果能够达到设计要求。

常用的地基处理方法有

常用的地基处理方法有

常用的地基处理方法有地基处理是在建筑物施工前或施工期间,对地基进行改善或加强的处理方法。

地基处理是保证建筑物稳定性和安全性的重要手段。

根据土壤情况和地基的特点,地基处理方法可以分为物理、化学和土木工程方法。

1. 物理地基处理方法物理地基处理方法是指通过物理手段改善土壤的性质,提高地基承载力、稳定性和排水性能。

常用的物理地基处理方法有振实法、压实法、基础加固等。

(1) 振实法:振实法又称为动力加固法,是利用机械设备对土层进行震动或振动,使土颗粒互相挤压,增加土体密实度和稳定性。

振实法适用于砂土、卵石土和扁粒土等较密实的土层。

(2) 压实法:压实法是通过利用重型机械对土层进行压实,使土层密实度增加,适用于单元重高、水平协调性好和饱和厚层的地基。

(3) 基础加固:基础加固是通过加大基础面积或采用更强的材料,增加基础承载力,从而提高地基稳定性。

基础加固适用于黏土、软岩、泥炭等较松散的土层。

2. 化学地基处理方法化学地基处理方法是指通过使用化学物质改善土壤的性质,从而提高土壤的承载能力和稳定性。

常用化学地基处理方法有注浆法、灌浆法、土壤改良剂等。

(1) 注浆法:注浆法是将混合物注入土中,使土体中的土颗粒互相吸附在一起,形成一个具有一定强度和稳定性的固体体系。

注浆法适用于砂土、粘土和松软的沉积物等。

(2) 灌浆法:灌浆法是通过在土中注入化学药剂,从而提高土壤的密实度和强度。

灌浆法适用于一些较松散的土层和翻修旧建筑时的处理。

(3) 土壤改良剂:土壤改良剂是一种特殊的化学添加剂,能够改变土壤物理和化学性质,提高土壤的承载能力和稳定性。

适用于泥炭、填土、易液化土、弱胶土等。

3. 土木工程地基处理方法土木工程地基处理方法是指利用土木工程技术对地基进行改善和加固,从而提高地基承载力和稳定性。

常用的土木工程地基处理方法有加筋桩、土钉墙、加固地基等。

(1) 加筋桩:加筋桩是将钢筋混凝土桩插入土层中,并与基础相连,用以加强地基承载力和稳定性。

人工处理地基的方法有哪些

人工处理地基的方法有哪些

人工处理地基的方法有哪些
人工处理地基的方法有以下几种:
1. 手工挖掘:使用铁锹、铲子等工具手工挖掘地基。

这种方法适用于较小规模的地基施工,但工作效率较低。

2. 机械挖掘:使用挖掘机等大型机械设备进行地基的挖掘。

这种方法适用于大规模地基工程,可以提高工作效率。

3. 爆破法:在地基的挖掘中使用爆破技术,通过引爆炸药来破坏岩石或土壤。

这种方法适用于地质条件复杂的地区,但需要严格控制爆破过程,以防止对周围环境和建筑物的影响。

4. 人工夯实法:使用夯实机械或人工锤等工具将土壤夯实。

这种方法适用于土壤松软、容易塌陷的地区,可以增加地基的稳定性。

5. 地基加固法:采取在地基中插入桩、灌注浆液等方式对地基进行加固。

这种方法适用于地基承载能力较低的情况,可以提高地基的承载能力和稳定性。

以上是常见的人工处理地基的方法,具体选择何种方法应根据地质环境、工程规模、经济性等因素综合考虑。

地基处理方案比选

地基处理方案比选

地基处理方案比选引言地基处理是建筑工程中极为重要的一环,它直接关系到整个建筑物的安全和稳定性。

不同的地基情况需要采取不同的处理方案,以确保建筑物的稳定和耐久性。

本文将对几种常见的地基处理方案进行比选,以便工程师能够选择适合自己项目的最佳方案。

方案一:加固地基加固地基是一种常见的地基处理方案,它通过在地基中加入钢筋、混凝土或其他材料来增加地基的承载能力和抗震能力。

这种方案一般适用于地基条件较差、承重能力不足的情况。

优势•增加地基的承载能力,防止地基沉降或变形过大。

•提高建筑物的抗震能力,降低地震风险。

•施工方便快捷,不需要大规模基础改造。

缺点•施工成本相对较高,特别是对于大规模的建筑项目。

•需要较长的施工周期,可能影响工期。

•对现有建筑的改造较为困难。

方案二:加密地基加密地基是一种通过增加地基的承载面积来提高地基的承载能力的处理方案。

它通常通过在地基中设置桩基、地下挤土桩或地下连续墙等方式实现。

优势•提高地基的承载能力,减少地基沉降或变形的风险。

•施工周期相对较短,对工期的影响较小。

•可以在较狭窄的地基条件下进行,适用性广。

缺点•施工过程中的噪音和振动可能对周围环境和既有建筑物造成影响。

•需要进行复杂的土壤力学计算和结构设计,需要专业的技术支持。

•对施工现场要求较高,特别是需要进行挖掘作业的地区。

方案三:不改造地基在某些情况下,如果地基条件较好或承载能力足够,可以考虑不改造地基的方案。

这种情况下,可以通过调整建筑物的结构和布局来适应地基条件。

优势•施工成本较低,不需要进行地基改造。

•可以保持现有地基的自然特性,减少对环境的影响。

•施工周期短,可以减少工期。

缺点•对建筑物的结构和布局要求较高,需要进行详细的结构设计。

•地基条件较差或不稳定的情况下,可能导致建筑物的安全风险。

•对建筑功能和使用有一定限制。

方案四:地基处理组合方案在实际项目中,通常需要根据具体情况结合多种地基处理方案进行处理。

例如,可以将加固地基和加密地基相结合,以提高地基的承载能力和稳定性。

地基处理方法的选择

地基处理方法的选择

地基处理方法的选择
地基处理方法的选择主要取决于地基本身的情况和上部结构的要求。

如果地基本身持力层较弱,无法满足上层结构的要求,那么可以选择以下几种地基处理方法:
1. 换填法:在一定范围内挖走土层,然后使用砂和碎石混合的方式进行换填,使地面基层更加紧密结实。

2. 预压法:通过在地基上施加预压,使地基土层变得更加密实,从而提高地基的承载力和稳定性。

3. 强夯法:通过不断的强力夯击地面,使地基土层变得更加密实和坚硬。

4. 振冲法:通过振动和冲击的方式改善地基状态,提高地基的承载力和稳定性。

5. 深层搅拌法:通过深层搅拌的方式将地基土与水泥等材料混合,形成整体性的复合地基,以提高地基的承载力和稳定性。

6. 砂石桩法:通过在地基中设置砂石桩,使土体挤压得更加密实,从而提高地基的承载力和稳定性。

7. 土或灰土挤密桩法:通过在地基中设置挤密桩,使土体挤压得更加密实,从而提高地基的承载力和稳定性。

这些方法都可以有效地提高地基的承载力和稳定性,减少上部结构的沉降或不均匀沉降,消除湿陷性黄土的湿陷性及提高抗液化能力。

具体选择哪种方法还需要根据实际情况进行评估和决策。

地基处理方法

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。

地基处理方法选择方案

地基处理方法选择方案

地基处理方法选择方案地基处理方法是指在建设工程中为了保证地基的稳定和承载能力,采取的各种措施和技术手段。

选择合适的地基处理方法对于工程的品质和安全至关重要。

本文将介绍地基处理方法的选择方案以及相应的技术措施。

一、地基处理方法的选择标准地基处理方法的选择应该基于以下几个方面的考虑:1. 地质环境:包括地层特征、土壤类型和地下水位等。

例如,对于软土地基,常采用加固土体的方法,如灌注桩和深层加固等。

对于岩石地基,可以考虑采取爆破或锤击破碎等方式处理。

2. 工程承载力要求:根据工程所需要承受的荷载及土壤的承载力来确定选择的地基处理方法。

若土壤的承载力不够,可采用土体加固的方法,如预应力锚杆、搅拌桩等。

3. 工程周期和经济成本:不同的地基处理方法所需的时间和成本各不相同。

根据工程的进度和经济预算来综合考虑选择合适的地基处理方法。

二、地基处理方法的分类根据处理原理和方法的不同,地基处理方法可以分为以下几类:1. 加固土体方法:主要是通过改善土体的力学性质来提高地基的承载力和稳定性。

常见的加固土体方法有灌注桩、搅拌桩、挤密法等。

2. 地基排水方法:主要是通过排水来降低地下水位,减少土壤的含水量,提高地基的承载力和稳定性。

例如,常用的地基排水方法有水平排水井、立管排水井等。

3. 地基改良方法:主要是通过物理、化学或生物的手段,改良土壤的性质,提高地基的承载力和稳定性。

例如,常见的地基改良方法有混合土工法、碱激发固化法等。

4. 地基加固方法:主要是通过在地基内外增加加固物体,使其与地基形成整体,提高地基的承载力和稳定性。

例如,常用的地基加固方法有预应力锚杆、锚索等。

三、地基处理方法的具体选择综合考虑地质环境、工程承载力要求、工程周期和经济成本等因素,在实际工程中可以采用以下地基处理方法的组合:1. 对于软土地基,可以首先采用挖土加填的方式进行夯实,然后使用灌注桩加固地基以提高承载能力。

2. 对于含有较高含水量的地基,可以先进行地基排水,将地下水位降低到较低水平,然后采用水泥搅拌桩进行加固。

常用的地基处理方法

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。

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地基处理方式的选择
1软弱地基处理的一般原则
1.1自然沉降法:即尽早用堆载预压不作深层处理软基的方法,这种以自然沉降逐渐达到路基稳定,是一种最经济也简单的方法。

但目前基本建设的程序不能尽早拔款、征地、从容施工,而一旦工程项目付诸实施时,又往往限于工期,一般情况用自然沉降法将难以实现。

1.2工程技术处理:即在施工工期紧迫,时间有限的情况下,针对软土采用不同工程技术方法进行处理。

2设计原则
应结合当地道路地基基处理的成功经验,采用适用、快速、有效的处理方法,确保工程质量和地基处理施工进度,最大限度地减轻环境污染,减少对沿线居民的影响。

3地基处理工艺比较
广东省目前较常采用的地基处理工艺有:换填垫层、塑料排水板(袋装砂井)堆载预压、塑料排水板(袋装砂井)真空预压、水泥喷粉桩(搅拌桩)、碎石桩、挤密砂桩、CFG K (水泥粉煤灰碎石桩)、动力排水固结法等。

各种地基处理工艺的优缺点比较如下:
换填垫层(加固深度3-4米)
优点:施工工艺成熟,方法简便快捷,造价较低,可迅速提高地基承载力。

缺点:换填厚度越大,造价越高;不适合处理软土层较厚、埋深大的地基,地下水位咼、易渗水路段抽排水费用咼。

塑料排水板(袋装砂井)堆载或超载预压(加固深度小于20米)
优点:施工工艺成熟,方法简便,造价低,可有效消除主固结沉降。

缺点:工期长,若堆载高度太大则会显著增加造价;难以有效解决地基次固结沉降。

塑料排水板(袋装砂井)真空预压(加固深度小于15米)
优点:可一次加载,省去分级加载和卸载的时间,预压时间少于堆载预压,可有
效消除主固结沉降,适合大面积区域(道路、堆场、码头、机场等)软基处理,不存在弃土问题。

缺点:工序要求高,尤其是止水帷幕和真空封膜要保证密封,造价稍高于堆载预压;难以有效解决地基次固结沉降。

水泥喷粉桩(加固深度小于18米)
优点:工艺成熟,进度快,工期较短,可有效消除主、次固结沉降。

缺点:淤泥有机质含量、塑性指数较大时,处理效果不好;处理深度通常小于 1 8米;造价较高。

钉形水泥土双向搅拌桩(加固深度25米)
优点:工期短,水泥土拌和效果优于普通搅拌桩,处理深度较大,对于提高承载力和减少工后沉降效果优于普通水泥搅拌桩。

缺点:造价高于普通水泥搅拌桩,属于新专利技术,目前没有写入国家规范,且掌握此项工艺的施工单位不多,不易操作。

动力排水固结(加固深度8-10米)
优点:地基土在较短时间内完成大部分固结沉降,成为超固结土,大大降低工后沉降并迅速提高承载力;此外,还可实现对地基的预震作用,有效地消除砂土液化;
该法还有利于地下管线的开挖缺点:施工程序复杂;降水和排水措施必须得到保障;水塘路段须采取额外措施以保证处理效果;处理深度一般不大于10米;对周边环境影响较大。

碎石桩(加固深度20-25米)
优点:工期短,工艺成熟,有较好的抗液化性能;利于孔隙水消散。

缺点:造价昂贵;对于十字板剪切强度很低的淤泥质土,成桩困难,桩径较难控
制,承载力提高幅度小。

工后沉降不易控制。

挤密砂桩(加固深度约为20米)
优点:兼有挤密、置换和排水固结的作用;可有效处理易液化地基;造价比碎石桩低;工期较排水固结法短。

缺点:处理淤泥质地基需结合堆载预压,且需控制好置换率;不适合高承载力要求地基。

CFGS (水泥粉煤灰碎石桩,加固深度25-30米)
优点:进度快,可达到较大的加固深度(大于20m显著提高软基承载力和减少沉降。

缺点:造价较高,淤泥质地基采用何种成桩工艺(排土或挤土)有争议;淤泥质地基慎用。

4地基处理工艺造价及工期比较
地基处理工艺按照一定规格进行比选,估算造价及工期比较如下:
换填垫层:单价:150-210元/平方米,工期根据施工组织确定;塑料排水板真空
预压:排水板间距1.2米,单价:130-140元/平方米,预压期3到4个月;塑料排水板堆载预压:排水板间距1.2米,根据堆载高度,单价:80-120元/平方米, 预压期6
到8个月;水泥喷粉桩:桩径50cm,间距1.5m,单价:220元/平方米, 间距1.8m单价:190元/平方米。

龄期30到60天;动力排水固结:袋装砂井间距1.2米,直径0.07米,单价:150元/平方米,强夯期60-90天;碎石桩:桩径0.8米,间距1.6-2.0米,单价:530元/平方米,排水期15-20天;挤密砂桩:桩径0.4米,间距1-1.5米,单价:200-280元/平方米,排水期15-30天;CFG 桩:桩径0.4米,间距1.8-2米,有砂桩单价:274元/平方米,龄期30-60天;无砂桩,单价:212元/平方米。

注:加固深度统一按10米计。

5工程实例
以梅州市东山教育基地学子大道为例。

学子大道南接秀兰大桥,终点于东山大道,
道路全长2112.2米,路幅宽度为40米。

两侧建筑后退红线各5米,总宽度为5 0米。

它既是东山片教育基地的交通主要干道,又是城区亮丽的一条景观干道。

5.1场地地貌和工程地质条件
现状地貌为台地、丘陵和平原,地表为冲积红粘土和细砂质亚砂土,地基承载力分别为12-15kPa/平方米、200kPa/平方米。

地下水位约为2-5米。

场地表层主要出露杂填土、素填土和耕植土,厚度不等。

场地地基无软弱土层。

场地土类型为软弱土〜坚硬土,建筑场地类型为II类。

鱼塘、农用地区域,表土层为淤泥和耕植土,厚度小(通常不超过2米),承载力低,压缩性大,工程性质差。

下卧层承载力高,工程性质较好。

场地土地下水对路基施工影响较小。

5.2场地工程特征
道路沿线用地现状主要为建筑场地、村庄和农田,需要拆迁大量房屋。

沿线民居密集,地基处理施工过程中需注意控制噪音、振动和粉尘污染等,因此强夯、石灰桩、水泥喷粉桩等软基处理工艺不适用。

道路沿线经过多个村庄,村道密集,
在施工过程中,可作为施工通道,便于材料运进和土方外运。

道路沿线经过一些鱼塘,但鱼塘征地范围有限,因此路基施工之前要先做好围堰,并做好抽排水措施。

沿线沟渠予以保留或改位,并设置过路涵洞连通道路两侧沟渠,沟渠填埋时要控制好路基填筑质量。

5.3地基处理方案
结合场地工程地质条件、工程特征及建设工期短的情况,本工程拟采用换填垫层法处理道路路基,换填深度控制在 2.5米以内,具体措施如下:
房屋拆迁场地,地表为松散杂填土和房屋基础结构,对路基填筑质量影响很大,须将其挖除,开挖深度控制在1.5米以内,因需拆迁房屋大多位于台地,地势较高,地下水位低,可直接换填粘性土至路床面标高,然后施工路面结构。

碾压回填过程中须满足压实度要求。

农田路段及鱼塘,将表层耕植土或浮淤清除,清除厚度为0.8-1.8米,先换填粗砂或砂夹石(砂、石重量比为7: 3〜6: 4)至地下水位以上,再换填粘性土至路床面标高,然后施工路面结构。

为避免新旧路基、路面的不均匀沉降,采用在扩建路面范围增设同样厚度的水泥砼板和拉杆、传力杆,结合纵横向铺设土工格栅的方法,可有效减少差异沉降。

为了避免不同的地基处理方式对路基造成的不均匀沉降,对于不同的处理方式交接处前后各15m的范围内沿纵向铺设一层双向拉伸土工格栅。

为了避免填挖交界处地基承载力差异对路堤造成的不均匀沉降,对于填挖交界面沿纵、横向铺设长10-20m的双向拉伸土工格栅。

只有对存在软土地基的沿海场地地质详细勘察,查清场地地形、地貌以及水文地
质情况,精心设计,反复研究,根据不同的工程性质和地质特征,比对方案,采
取最佳处置办法,才能设计出安全、合理、经济的建筑物和构筑物基础。

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