真空降水强夯法及应用技术

确 定强夯 的单击 能量 大小 、 击数等 参数 。
第 四系 覆盖层 主要 为冲 填土 ( 填砂 )冲 积 而成 的淤 泥质 、
砂 粉质 粘 土 以及 人 工填土 组 成 , 质 剖面 地 施 工 参数 除取决 于地基 土体 本 身性质 外 , 还取 决 于 粉 质粘 土 、 层 、 。设计要 求 工后沉 降不大 于 2 c , 基承 5m 地 真空 降水 强夯 的次数 , 需要 根据 处理 后 的地基 效 果检测 示 意 图如 图 2 2 k a 差异沉 降不 大于 0 3 。 .% 调整 下次 施工 的参数 。 另外 , 在打 设塑 料排水 板 的时候 , 载 力不 小于 10 P ,
工 。
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槽 型板 , 平面 图如 图 1 剖 面 图如 图 2 , 。
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对 于 粗颗粒 土要 降低地 下水 位 , 而细 颗粒 土 由于 真
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空排 水对 地下水 位影 响不 明显 , 主要 是根据 不 同 的土 故
生一 定 的排水 固结 的基 础上 叠加 进 行 的 , 时土 的含 水 此 量减 少 , 下 水 位 降低 , 地 因此 施 加 强 夯后 的 夯 击效 应 得 以迅速 提 高 , 的密实度 得 以快速 增大 。 土
出 , 而使 软土 地基 能够 在较 短 的 时 间 内取 得 较好 的加 从
对 施 工现场 土体进 行 详细勘 察 ,取得 土 体 的岩 性 、 粒度 、 含水 量 、 透系 数等基 础 资料 , 渗 分析 场地 饱和 软 土
. 工程概况 的 分布 规律 及 其在 竖 向的变 化 , 定真 空 排 水管 、 确 塑料 41 本项 目位 于东 莞市 ,地貌 属珠 江三 角 洲冲积 平 原 , 排水 板 、 空泵 的布 置方 式 , 后通 过 初 步 的夯 击试 验 真 然
承 载力 , 少 地 基 的 工后 沉 降 与差 异 沉 降量 , 减 从而 达 到 加 固软 土地基 的 目的。 真 空 降 水 强夯 法 对 土体 的加 固作 用 具 体包 括 以下 三个 方 面 : ( 真 空排 水 固结 : 过真 空 排 水 系统 , 迅速 在 所 1 ) 通 可 需处 理 的土体 范 围 内产 生 高真 空度 , 促使 孔 隙水 和孔 隙 气体 快速 排 出而 导致土 体 固结 。
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广东建材 21 年第8 02 期
为 了确保 真 空度 不 小 于 8 k a 利 于强 夯 施工 过 程 0P ,
术, 由真 空 降水与 强夯两 道 工序 组成 , 中 : 空降水 是 其 真 由改进后 的真 空井 点对 加 固范 围 内的地 基进 行 强排水 , 这种 设 备功 率 比常用轻 型井 点 大很 多 , 可产 生较 大排 气 量和 较 高 的真空度 ,即使 在渗透 系 数较 低 的粘土 中, 亦 能通 过 形成 的新 水头梯 度来 加快 地下 水 的渗 流 。 强夯 主 要 采用 锤 击 , 浅 层 地基 达 到较 高 的密 实度 , 使 同时在 土 中产 生超 静孔 隙 水压力 。夯 击前 采 用真 空 降水 , 降低 可
质, 采用 不 同的井 点密 度 、 度 、 空 时 间 、 空度 等 施 深 真 真 工参 数来 降低 土层 的含水 量 。 必要时 可结合 现场 排水 效 果及 时调 整施 工参 数 , 水效 果主 要 以含 水 量测试 来 判 排 断 。降水 的效 果直接 影 响工程 的进展 和工程 质量 。 夯 强
强 夯 法 是法 国 M n r e a d公 司 于 1 6 9 9年 首 创 的一种 地基 加 固方法 ,9 8年 开始在 我 国推广 应 用 。因其效 果 17 明显 、 济 、 工 简单 等优 点 , 经 施 目前 己被 广 泛地 应 用于 碎
后 采用 真 空排 水 , 能够 加 快超 孔 隙水 压 力消 散 , 速 土 加 体 固结 。 空降水 强夯 法就 是通 过真 空 降水一 击密两 道 真 工 序 的多 遍 循环 , 低土 体 含 水 量 , 高土 体 密 实度 和 降 提
关键 词 :真空降水强夯法; 原理; 工艺流程
1前言
目前 软土 地 基处 理 的方法 主要 有 堆载 预压 法 、 空 真 预压 法 及 强 夯法 , 三种 方 法 加 固 机理 各 不 相 同, 用 这 适 范 围及 特 点不 同, 但共 同点都 是采 取增 加被 加 固地 基 的 有效 应 力 , 地基 产 生排水 固结而达 到 加 固 目的 。 中 , 使 其 堆载 预 压 在 施 工过 程 中须 考虑 堆 填 速 率对 地 基稳 定 性 的影 响, 如果 堆填 速率 过快 , 基强 度 储备 较少 , 地 则可 能 导致 地基 失稳 , 因此工 期较 长 且搬 运 费用较 高 。相 比之 下 , 空预 压 法 具有 缩 短 加 载 时 间 , 省堆 载 材 料 和搬 真 节
3% 0 。滤 管 采 用 勾 机 引孔 施 工 ,第 一 遍 抽 真 空 时 间 为 1 d 第二 遍 为 8 , 空 泵采 用 4 0 sh高真 空 、 气量 5, d真 0 m/ 大 专 用泵 , 确保 真 空度不 小于 8 k a 剖 面 图如 图 2 0P , 。
4 .真空泵的布置 .3 2
石土 、 土 、 土 、 砂 黄 填土 等地 基 的加 固 中来 。强 夯法 在 大
面积 地基 处理 工 程 中因具 有施 工速 度 快 、加 固效 果好 、 造 价低 等特 点被广 泛采 用 。 近年 在理 论和 试验 研 究 的基 础 上 , 过 改 进 传 统 的 强夯 工 艺 , 夯 技术 己经 开 始应 通 强 用 于饱 和粘 土地 基 、 近海 吹 填土 地基 中 。强夯 法加 固软 土 地基 的关键 是解 决好 水 问题 , 使软 土 地基 中的孔 隙水
地 下水 位 、 小 被 处 理土 体 的含 水 量 和饱 和 度 等 , 地 减 使
基受 击后 ,地 下水 位 以上土 体 可产 生较 大 的压缩 变形 , 地下 水位 以下 土 体可增 大土 体 中 的超孔 隙水 压 力 ; 击 夯
运 费用 的特 点 。 真 空预压 法 主要 的缺 点是产 生 的 负压 但 受到 限 制 (x a 超过 9 k a , 单独 采 用这 种 方法 很 难满 0P ) 若 足大 荷载 构筑 物 场地 的要 求 。
和 遍 数等 , 与加 固要 求 和 土层 分 布情 况 有 关 , 根据 经 可 验 估算 并结合 现场 试验进 行 调整 。通 过检测 , 若局 部区
域加 固效果 较差 或需达 到更 高 的承载 力要 求等 , 通过 可
增 加真 空 降水及 强夯遍 数来 达到设 计要 求 。 () 土体 第一遍 处理 后 的效 果检测 , 括静 力触 4进行 包 探 试 验 、 准 贯入 试验 及 荷 载试 验 , 整 施 工参 数进 行 标 调 第 二遍 真 空降水 强夯施 工 。
数, 通过 真 空 降水 一强夯 两 道 工序 的叠加 与 循环 , 土 足 施工 设计 要求为止 。 使
体强度 逐渐 接近 设计 目标 。其施 工工法 如下 :
() 定施工 参数 。 1 确
4 施工参数设计与工艺流程
这里 将 结合具 体软基 处理 工程 实例 , 细 阐述 真 空 详 降水强夯 法 的施工 工艺流 程 。
夯击 能量 主 要 包 含单 击 能量 大 小 、 数 、 点击 数 击 夯
4 .真空排水管布置 .2 2
真 空 管 按 排距 3 、 距 3 制 , 块 区域 的 四周 m点 m控 每 滤 管按 间隔 2 m布置 , 9 z 每 m 一个真 空 降水 点 。真空 管直 径 5 m 滤 管管长 为 4 6 , 中 4 c, 、m 其 m滤管 在 深度 3 m范 ~4
固效 果 。
2加 固原理
真 空 降水 强 夯 法 是 一种 快 速 加 固软 土 地 基 的新 技
3施 工 工 法
真 空 强夯 法 的一个 主 要特 点就 是 根据 详 细 的地 质
一
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施工技术
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勘 察 资料 和 分次 的 击密 效 果检 测 资料 不 断 调整 施 工参 夯 施工 , 然后 进行效 果检 测 , 此 反复 , 到土体 强 度满 如 直
() 行土体 第二 遍处 理后 的效 果检 测 , 果土 体 强 5 进 如 度仍达 不 到设计 要求 , 则需 要进 行第 三遍 真空 降水 和 强
围 内,管壁上 每 隔 5 c 一直 径 5 m  ̄8m钻  ̄7m的小孔 , 制
成花管,m滤管在 4 m 围制成花管。 6 ~6 范 真空管滤头设 置 滤 网 ,防止 堵 塞 ,滤 头面 积 为 滤 管 表 面 积 的 2% 0 ~
一
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图 1梅 花形 塑料排 水板 布置 示意 图
软基处理区
前 地下 水位应 保持 在地表 3O .m以下 ,且夯 前连 续 降水
时间 。 3 ) 在 第 一 遍真 空 降水 结 束后 ,对 地基 进 行 第一 遍 强
夯。
图 2 真 空 降水剖 面示 意 图
除考虑 土 体本身 的渗透 系数 外 , 应 该考 虑真 空 降水过 还
4 施工参数设计 . 2
程 中地下 水位可 能 出现“ 斗效 应 ” 即 中间 区域地 下 水 4 . 塑料排水板 漏 , .1 2 位下 降较 快 , 边 区域 地 下水位 下 降较慢 。解 决 的方法 周 塑料 排 水板 的间距 及 打 设主 要 取 决 于土 体 渗透 系 是 可 以考 虑 在 周边 的 区域 (  ̄3 2 m内) 当增加 塑料 排 数 与软 土层 厚度 。本次 塑料排 水 板采 用梅 花 形布 置 , 适 深 水板 的打 设密度 。 度 1 m 间 距 1 2 , 料 排 水板 选用 滤膜 连 接 为 胶 粘 式 8, .m 塑 () 一遍真 空 降水 。 2 第 在 进 行强 夯施 工前 ,首 先 对地 基 进 行 真空 降 水 施
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路基高真空降水、强夯方法处理施工方案

路基高真空降水、强夯方法处理施工方案

备土路段路基处理设计验证方案一、工程概况根据2XX年5月11日建设单位组织召开的特殊路基设计方案专家论证会精神及5月20日山东省交通规划设计院编制的《国道XX线济南段特殊路基降水处理要求》,对于路侧有备土路段采取高真空降水+强夯方法处理。

原XX线国道两侧经回填整平,地形较平坦,地貌单元为黄河冲积平原。

经钻探揭示,备土区地层主要由素填土(松散、场地遍布)、粉土(饱和、低抗剪强度、高压缩性、高孔隙比、场地遍布)、粘土(软~可塑、局域分布)、亚粘土(饱和、软~可塑、局域分布)、淤泥质土(流塑状、局域分布)组成。

地质勘察报告揭示,备土段下部地层较为软弱、含水量高(平均超过34%)、孔隙比大(平均超过0.95)、饱和度大(平均接近95%)、压缩性高(属中~高压缩性土)、抗剪强度低(如粉土快剪粘聚力未超过11kPa)。

地下水埋深2.0~4.20米。

为保证路基工程质量,总结科学合理的设计参数,为下一步大面积施工总结经验,选定K116+420~K116+770段进行路基工程高真空降水+强夯处理路基试验段施工。

试验主要目的是通过现场试验对各项设计参数予以分析、对比、优化,对地基加固效果进行现场监测及检测,研究地基加固的机理和效果,以得出最佳设计、施工技术参数,为全路段大面积施工提供科学、合理、经济的设计参数和施工工艺。

二、试验段选择及内容拟定在K116+420~K116+770路段右侧设立试验段,(试验段划分见表1)。

整个试验可分成7个试验区,每个区段长度为50m,宽度B根据现场情况确定,加固范围为:深老水沟上备土段(主要位于线路左侧)至路肩外缘以外4m ;浅水沟上备土段(主要位于线路右侧)至路肩外缘以外3m 。

主要试验内容:(1)高真空排水系统主要设计及施工工艺 (2)强夯的主要技术参数及施工工艺 (3)加固效果的现场检测及监测表1 试验段划分三、试验段施工设计参数1、工艺参数真空泵和离心泵型号:真空泵2KV5161-OKC02-7P ,额定功率15kW;离心泵2BA-6,额定功率4kW ;泵的真空度:浅层大于500mmHg ,深层大于540mmHg ; 泵的布置密度:1台/5002m 或1台/8002m ;井点管网设计:井点管深度设计深浅分别为h1和h2,管网间距为4m ×4m 或3m ×3m ,梅花型交错排列。

真空降水与强夯法在吹填软土地基处理施工中结合应用

真空降水与强夯法在吹填软土地基处理施工中结合应用

真空降水与强夯法在吹填软土地基处理施工中结合应用0 引言在近海的建设工程中经常需要填海造陆工程的支持,而这些地区往往十分缺乏土石方,所以疏浚吹填成陆地的方法得到了广泛的应用。

但是吹填土有强度低、均匀性差和含水量高等缺点,如何使用多种方法结合来对地基进行加固引起了人们的思考。

下面就这方面进行讨论分析。

1 工程概况某港口工程场区为第四系冲积地貌单元,受人工堆填影响,地面标高局部起伏较大,天然泥面标高-0.10~2.57m。

经钻探揭露,场区地层自上而下可分为14层,分别为粉质黏土、粉砂、粉质黏土、粉砂、粉质黏土、粉质黏土、粉砂、粉质黏土、粉砂、粉质黏土、粉砂、粉质黏土、粉砂、粉质黏土,各土层含水量均在30%以内,无明显软弱土层,第一层粉质黏土在本工程范围内大部分缺失。

在原状土上吹填港池疏浚土方形成港区陆域,吹填土为粉砂与粉质黏土混合土(以粉砂为主),厚2.23~4.9m,土质松散,含水量较大,需要对吹填土和表层扰动土进行加固处理。

2 设计要求为满足堆场正常使用要求,堆场大面积地基处理需达到以下标准:(1)加固后,地基表层承载力特征值不小于130kPa;(2)加固后,地基表层回弹模量不小于40MPa;(3)使用期内残余沉降量小于30cm。

3 方案设计及参数本工程工期较紧,考虑到工程所在地为潮间带,地下水位较高,吹填土含水量高,参照类似工程经验,为提高夯能的吸收率,保证强夯加固效果,需要降低地下水位,为既能保证强夯效果,又能缩短时间,经综合考虑确定采用真空降水联合强夯法进行处理。

工程设计采用2遍降水、2遍点夯、1遍普夯的加固方案。

3.1 真空降水吹填完成并整平后插设井点管和加固区外围封管,外围封管位于加固区外2.5~3.0m处,深管在内,长6m,间距4m,浅管在外,长3m,间距4m,深浅管交错布置。

外围封管外侧设置排水沟。

井点管浅管长3m,间距4m,排距7m,深管长6m,间距4m,排距3.5m,集水总管为双排管,分别接浅管和深管。

路基高真空降水、强夯方法处理施工方案

路基高真空降水、强夯方法处理施工方案

备土路段路基处理设计验证方案一、工程概况根据2XX年5月11日建设单位组织召开的特殊路基设计方案专家论证会精神及5月20日山东省交通规划设计院编制的《国道XX线济南段特殊路基降水处理要求》,对于路侧有备土路段采取高真空降水+强夯方法处理。

原XX线国道两侧经回填整平,地形较平坦,地貌单元为黄河冲积平原。

经钻探揭示,备土区地层主要由素填土(松散、场地遍布)、粉土(饱和、低抗剪强度、高压缩性、高孔隙比、场地遍布)、粘土(软~可塑、局域分布)、亚粘土(饱和、软~可塑、局域分布)、淤泥质土(流塑状、局域分布)组成。

地质勘察报告揭示,备土段下部地层较为软弱、含水量高(平均超过34%)、孔隙比大(平均超过0.95)、饱和度大(平均接近95%)、压缩性高(属中~高压缩性土)、抗剪强度低(如粉土快剪粘聚力未超过11kPa)。

地下水埋深2.0~4.20米。

为保证路基工程质量,总结科学合理的设计参数,为下一步大面积施工总结经验,选定K116+420~K116+770段进行路基工程高真空降水+强夯处理路基试验段施工。

试验主要目的是通过现场试验对各项设计参数予以分析、对比、优化,对地基加固效果进行现场监测及检测,研究地基加固的机理和效果,以得出最佳设计、施工技术参数,为全路段大面积施工提供科学、合理、经济的设计参数和施工工艺。

二、试验段选择及内容拟定在K116+420~K116+770路段右侧设立试验段,(试验段划分见表1)。

整个试验可分成7个试验区,每个区段长度为50m,宽度B根据现场情况确定,加固范围为:深老水沟上备土段(主要位于线路左侧)至路肩外缘以外4m ;浅水沟上备土段(主要位于线路右侧)至路肩外缘以外3m 。

主要试验内容:(1)高真空排水系统主要设计及施工工艺 (2)强夯的主要技术参数及施工工艺 (3)加固效果的现场检测及监测表1 试验段划分三、试验段施工设计参数1、工艺参数真空泵和离心泵型号:真空泵2KV5161-OKC02-7P ,额定功率15kW;离心泵2BA-6,额定功率4kW ;泵的真空度:浅层大于500mmHg ,深层大于540mmHg ; 泵的布置密度:1台/5002m 或1台/8002m ;井点管网设计:井点管深度设计深浅分别为h1和h2,管网间距为4m ×4m 或3m ×3m ,梅花型交错排列。

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用摘要:通过对真空降水联合低能量强夯加固原理的阐述,结合上海某临港新城吹填土地基处理中的应用进行了现场试验研究,证明了方案的可行性。

并在此基础上确定了大面积施工的参数和工艺。

推广真空降水联合低能量强夯法的应用,可为今后沿海地区类似大面积吹填土地基的处理提供借鉴。

关键词:地基处理;低能量强夯;吹填土;真空降水1 概述随着我国经济的快速发展,沿海城市基础建设项目的投资不断加大,发展工业区,开拓城市新空间等思路逐渐被用来解决城市用地资源紧张的问题。

但是沿海地区地基多为吹填土,土体颗粒细小,天然含水量和孔隙度大,渗透性小,因此其力学性能比较差,一般不能直接参与工程应用,需要进行处理。

近年来在理论和试验研究的基础上,真空降水联合低能量强夯法作为一种新的复合式地基处理技术被越来越多的应用在工程中。

该方法是对强夯法的改良,充分发挥井点降水和强夯的技术优势,通过强夯前进行真空排水,可以降低场地的地下水位及土层含水量,加快强夯后超孔隙水压力消散,从而缩短强夯间歇时间,减少施工周期,使强夯法适合于加固软弱地基。

本文结合上海某临港新城吹填土地基处理工程,对真空降水联合低能量强夯法在加固吹填土的适宜性和工艺参数进行探讨。

2 场地工程地质条件及试验方案设计2.1 場地工程地质条件某临港新城场地占地面积约为180公顷,地貌类型主要为河口、砂嘴、砂岛相和潮坪相。

浅层土层自上而下依次为填土、吹填土和粘质粉土夹砂质粉土。

吹填土主要以粉性土为主,由于场地吹填时间较短,含水量高,吹填土未能有效固结,因此,较多区域一般在1.0m~2.0m左右范围分布软弱层,粉性土呈松散状态,一般设备无法行走。

本工程场地条件较为复杂,存在多种地层类型,同一地层类型下由于吹填时间、吹填料的差异,浅层土极其不均匀,大部分区域属欠固结土,是典型的软土地基类型,且受工程建设的工期要求,限制了地基处理方法的选取。

2.2 试验方案设计本工程场地处理效果应满足常规施工设备操作及行走,可作为一般建设场地使用。

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用【摘要】本研究探讨了真空降水联合低能量强夯技术在吹填土地基中的应用。

文章首先介绍了真空降水和低能量强夯技术的原理和特点,然后详细解释了两者联合应用的工作机理。

设计了相应的试验并进行了实施,对试验结果进行了分析。

通过评价试验效果,发现真空降水联合低能量强夯技术在吹填土地基中具有显著的改良效果,能够有效提高土地基的承载能力和稳定性。

最后进行了总结与展望,指出了该技术在工程实践中的潜在应用前景。

本研究为吹填土地基处理提供了新的思路和方法,有望为土地基工程提供更加可靠的技术支持。

【关键词】真空降水、低能量强夯、吹填土地基、试验、应用、联合、原理、试验设计、方法、结果分析、效果评价、总结、展望。

1. 引言1.1 背景介绍传统的加固方法在实际应用中存在着一些问题,比如施工周期长、施工成本高、对周边环境影响大等。

研究人员开始探索新的地基处理技术,以解决传统方法存在的问题。

真空降水和低能量强夯技术作为新兴的地基处理技术,受到了研究和应用的关注。

本文将探讨真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用,旨在为地基处理领域的研究和实际工程应用提供参考。

通过对这两种新技术的结合应用进行深入研究,希望能够找到一种更加高效、节能、环保的地基处理方法,为工程建设提供技术支持和理论指导。

1.2 研究意义通过对真空降水联合低能量强夯技术的研究,可以进一步完善该技术的理论基础和工程应用,为土地基的加固工程提供科学的技术支撑,推动土地开发和利用的可持续发展。

本文旨在探讨真空降水联合低能量强夯技术在吹填土地基中的试验与应用,具有重要的研究意义和实践价值。

1.3 研究目的研究目的是为了探讨真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的应用效果,验证这种新型技术对土体改良的效果,并评估其在实际工程中的可行性和经济性。

通过对试验结果的分析和评价,进一步优化这种技术的应用方案,为工程领域提供可靠的土壤改良方案。

真空降水+强夯联合加固公路路基技术作用机理分析

真空降水+强夯联合加固公路路基技术作用机理分析
真 空轻 型 井 点 是 沿 基 坑 四周 或 一 侧 将 井 点 管 沉
程, 2 0 0 5年 进 行 了 扩 建 , 由老路 宽 为 1 2 m 拓 宽 至 3 3 m, 其 中两侧拓宽范 围内为排灌两用深 沟 , 路段填 土为低液限粉土 , 地下水位较高 , 老路基压实度不够 ,
An a l y s i s o n me c h a n i s m o f t h e v a c u u m
de wa t e r i n g c o mb i n e d wi t h d y na mi c c o mp a c t i o n t e c hn i q ue us e d f o r r e i nf o r c e d hi g hwa y s u bg r a d e
Bi n z h o u c o n s t r u c t i o n, c r e a t i v l y p u t f o r w a r d t h e c o n s t uc r t i o n t e c h n i q ue o f v a c u u m d e wa t e r i n g c o mb i n e d wi t h d y n a mi c
真 空 降 水 +强 夯 联 合 加 固公 路 路 基 技 术 作 用 机 理 分 析
韩作新 , 张宝香
( 济 南 市公 路 管理 局 , 山东 济 南 2 5 0 0 1 4 )
摘要 : 在 国道 2 2 0线 济 滨 一 级 公 路 建 设 中采 用 了
真 空 降水 +强 夯 联 合 加 固公 路 路 基 施 工 技 术 , 经 过 8年 的运 营 , 效果 良好 。
加固路基施工技术 。

“高真空降水+强夯法”在软土地基处理中的应用

“高真空降水+强夯法”在软土地基处理中的应用摘要:“高真空降水+强夯法”主要是降低土体中的地下水位及含水量,以改善施工条件,为强夯施工创造条件。

并通过调整夯击能和夯击数来实现提高承载力的目的。

关键词:高真空降水;强夯;施工工艺;保证措施Abstract: “High Vacuum Precipitation + Dynamic Compaction Method” is to lower the groundwater level and water content in the soil, to improve the working condition, and to create conditions for the dynamic compaction. And by adjusting the tamping and tamping number to achieve the purpose of improve carrying capacity.Key words: high vacuum precipitation; dynamic compaction; construction technology; assurance measures随着近几年来经济的高速发展,土地资源越来越宝贵,特别是在沿江沿海的几个大城市,所以好多企业就是房地开发企业也将目光投入到了沿江沿海的滩涂地带,这不仅给国家节约了大量的土地资源,而且也给企业带来的很大的经济利润。

现就结合工程实例谈谈高真空降水+强夯对沿江沿海滩涂地带吹填砂地基处理的有效方法,及适宜性和经济性。

工程概况:1.地基处理范围及要求启东市-北上海恒大威尼斯水城项目是恒大地产集团在启东投资的重点项目。

项目位于长江入海口北岸,首期建设用地3158亩,首期开发项目总建筑面积为893356平方米。

具体包括如下建筑物:商业建筑:有恒大威尼斯酒店、国际会议展览中心、国际体育城,总建筑面积约255200万平方米;幼儿园、中学、小学、住宅首层商铺,总建筑面积约57005万平方米。

9高真空降水+强夯+冲击碾压+表层处理技术作业指导书

低液限粉土路基工程高真空降水+强夯+冲击碾压+表层处理技术施工作业指导书1.适用范围适用于低液限粉土0-8m层深,路基承载力及密实度处理。

2.作业准备2.1内业技术准备作业指导书编制前,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,熟悉当地气候条件,了解地下水位情况,了解施工区域内地质情况,了解降水深度、强夯加固深度、强夯技术参数、冲击碾压参数、表层追密参数,对施工中可能出现的困难,预先制定处置措施。

2.2外业技术准备根据施工使用要求修建施工道路、做好施工水电供应系统等,并及时组织好设备、人员及材料进场。

对设计提供的测量控制网按照要求进行复测,补充施工需要的水准点、导线点,划定降水区域,对各遍强夯进行准确放点。

根据图纸准确测量控制路基标高,对强夯、冲击碾压的地表沉降进行量测,以利控制强夯后的路基标高。

对每段路基处理前进行详细的地质勘探,整理详细的地质资料。

对不同地质条件下的土体强夯后孔隙水消散时间进行检测,确定强夯施工时在不同的土质的区域内孔隙水消散稳定时间;并对强夯施工前的含水量进行严密监控,在杜绝橡皮土出现保证强夯质量的前提下,尽量减小两次点夯之间的时间,缩短施工周期。

对不同的路基填料进行取样试验,测定土的各项物理力学指标,采用重型击实法测定不同土的最大干密度及相应的最佳含水量。

3.技术要求3.1地下水埋深1.07~3.26米,降水插管深度8m,管密度1根/m2,使地下水降至夯击工作面以下不小于4m。

3.2强夯处理宽度为自现有路边至设计路肩以外3m或排水沟外缘;方案使用范围为单位夯击能1000kn.m适用于路侧无建筑物的空旷路段,夯击能600kn.m适用于路侧建筑物距道路较远或稀疏路段,城镇路段有条件时采用强夯或重夯处理,无条件时设计院另行提供处理方案。

3.3每遍强夯之间的固结稳定期:3天3.4夯击工作完成后,其地基承载力应不小于130kpa,本区域经强夯、冲击碾压等方法处理后:在0~20cm范围密实度91~93%、在20~40cm范围密实度92~94%、在40~60cm范围密实度91~93%。

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用

真空降水联合低能量强夯在吹填土地基中的试验与应用近年来,新型的土地成形工艺备受关注,其中包括真空降水联合低能量强夯技术。

该技术利用真空降水在夯实土壤的同时,结合低能量强夯,使填土地基更加坚实、密实。

本文将介绍该技术的试验和应用。

一、试验设计及结果1.试验设计为了探究真空降水联合低能量强夯技术的效果,实验中选用了两组土壤,一组是黏性土,另一组是沙土。

分别将两组土壤填充在试验模型内,并对填充后的土壤进行真空降水联合低能量强夯处理,以比较处理前后的土壤压缩性。

2.试验结果经过真空降水联合低能量强夯处理后,两组土壤的密度得到了显著提高,同时也显著减小了土壤的压缩性。

特别是黏性土,经过处理后它的压缩性减小了近90%。

这表明该技术非常适合于稠密、易压缩的土壤。

二、应用现状真空降水联合低能量强夯技术的应用已经逐渐扩展到了许多领域。

例如,在机场、高速公路、沿海填海工程等地的地基处理中,该技术得到了广泛应用。

以下是该技术在机场地基处理方面的应用案例:1.深圳机场二期工程深圳机场二期工程地面基础不平整,普遍存在地基沉降和软化,需要进行地基加固。

通过采用真空降水联合低能量强夯技术,对机场第二跑道区进行了地基加固处理,即使经历了多年的使用和大量起降,仍能保持稳定。

2.黄岩机场新跑道工程在黄岩机场新跑道工程中,真空降水联合低能量强夯技术被用于对土壤进行加固处理。

共夯实了5层,其中下面四层为强夯层,上面一层为真空降水层。

经过测试,处理后的地基密实度较高,各项力学性能优良,达到了预期目标。

三、技术特点真空降水联合低能量强夯技术相较于传统的夯实工艺,有着许多独特的优势:1.高效性采用真空降水联合低能量强夯技术夯实土壤,能够实现较高的夯实速度和较高的夯实度,从而提高施工效率。

2.节能性3.环保性真空降水联合低能量强夯技术所需的材料稳定性好,不会产生振动和噪声,对环境影响小。

4.成本优势由于真空降水联合低能量强夯技术具有高效、节能、环保等优势,因此在大规模工程中广受欢迎。

真空降水强夯法及应用技术

真空降水强夯法及应用技术【摘要】真空降水强夯法作为一种复合式软基处理方法,结合了真空预压与强夯两种处理方法的优点,为沿海地区工程建设中遇到的软土地基加固提供了新的途径。

本文在分析真空降水强夯法加固软土地基原理的基础上,结合东莞南玻绿色能源产业园区软基处理工程,详尽阐述了真空降水强夯法的施工工法、工艺流程及技术特点。

分析表明,采用真空降水强夯法处理软土地基具有工期短、成本低、加固效果好等优势。

【关键词】真空降水强夯法;原理;工艺流程0.前言目前软土地基处理的方法主要有堆载预压法、真空预压法及强夯法。

真空降水强夯法就是将强夯技术与真空井点降水结合起未的一种新的复合式地基处理方法,该法能够充分发挥强夯和真空井点降水的技术优势,利用真空降水来加速强夯产生的超孔隙水压力的消散和孔隙水的排出,从而使软土地基能够在较短的时间内取得较好的加固效果。

1.加固原理真空降水强夯法是一种快速加固软土地基的新技术,由真空降水与强夯两道工序组成,通过真空降水—击密两道工序的多遍循环,降低土体含水量,提高土体密实度和承载力,减少地基的工后沉降与差异沉降量,从而达到加固软土地基的目的。

2.施工工法真空强夯法的一个主要特点就是根据详细的地质勘察资料和分次的击密效果检测资料不断调整施工参数,通过真空降水-强夯两道工序的叠加与循环,使土体强度逐渐接近设计目标。

其施工工法如下:2.1确定施工参数确定真空排水管、塑料排水板、真空泵的布置方式,然后通过初步的夯击试验确定强夯的单击能量大小、击数等参数。

2.2第一遍真空降水在进行强夯施工前,首先对地基进行真空降水施工。

根据不同的土质,采用不同的井点密度、深度、真空时间、真空度等施工参数来降低土层的含水量。

2.3第一遍强夯在第一遍真空降水结束后,对地基进行第一遍强夯。

2.4进行土体第一遍处理后的效果检测包括静力触探试验、标准贯入试验及荷载试验,调整施工参数进行第二遍真空降水强夯施工。

2.5进行土体第二遍处理后的效果检测如果土体强度仍达不到设计要求,则需要进行第三遍真空降水和强夯施工,然后进行效果检测,如此反复,直到土体强度满足施工设计要求为止。

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