西宁基坑灰土挤密桩工程设备

时间:2021年04月10日 来源:

 膨胀土是指土的粒径为0.002mm的颗粒成分主要由强亲水性矿物(如蒙脱石、伊利石) 组成且具有明显的胀缩可逆特性的粘性土。我国是世界上膨胀土分布广、面积比较大的国家之一,且先后发现有膨胀土危害的地区已达20多个省、市、自治区。膨胀土又称裂隙粘土或裂土,是粘土的一种,因而具有粘性土的一般性质。但它作为一类特殊的粘土,又具有一般粘土所没有的一些特性。 

1、超固结性

我国的裂土多沉积于更新世第三纪,系陆相沉积土,在漫长的地质年代中承受了上覆地层压力,处于超固结状态,卸荷后土的抗剪和抗压强度均有降低,风化破碎后强度更低。当开挖地下洞室使土体具有临空面时,超固结力得以释放而表现为洞室的顶部、边墙、底部的过大变形,使工程结构物破坏。



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强夯处理地基施工方案

因场地流塑状淤泥及粘土层含杂质太多,埋藏浅,厚度不大,可予以清理,因此主要处理淤泥质砂层。对此类基础处理的方法很多:如软土换填、钢筋混凝土桩基、挤密石桩、排水固结、强夯等,但由于:

   (1)地下水位较高,浸水大,换填土很困难,且挖方太深,易引起原路基塌方, 工程量太大;

  (2)钢筋混凝土桩承台造价高,施工进度慢;

  (3)挤密碎石桩适用于液化砂土,但施工复杂,又因为原地基承载力低,机械 设备进场、施工困难。故终决定采用路基沉降指标控制设计,且主要对淤泥砂质层综合分析处理。



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增强施工管理

施工方案以及施工技术指导之间需要相互兼顾,尤其是协调和配合个工种间的工作过程中。为合理组织施工工作,需要增强对于计量器和搅拌站的管理,以搅拌管理制度以及器材操作说明为依据实施操作和控制工作;为得到准确的计量数据,可以采用重量比对施工材料进行计算;为确定混凝土、砂浆等材料的配比,首先需要试配,待调配合格后再开展施工工作。

房屋建设的基础保障包括地基和基础工程施工建设,因而要求施工方需要高度重视地基以及基础工程建设工作。



强夯工程预防措施

(1)根据土的种类、物理力学性质(如土的内摩擦角、粘聚力、湿度、密度、休止角等)确定适当的边坡坡度。对长久性挖方的边坡坡度,应按设计要求放坡,一般在1∶1.0~1∶1.5之间。

(2)开挖基坑(槽)和管沟,如地质条件良好,土质均匀,且地下水位低于其底面标高时,挖方深度在5m以内不加支撑的边坡的**陡坡度,应按规定采用,且挖方边坡可做成直立壁不加支撑,但挖方深度不得超过规定的数值,此时砌筑基础或施工其他地下结构设施,应在管沟挖好后立即进行。施工期较长,挖方深度大于规定数值时,应做成直立壁加设支撑。

(3)做好地面排水措施,避免在影响边坡稳定的范围内积水,造成边坡塌方。当基坑(槽)开挖范围内有地下水时,应采取降、排水措施,将水位降至离基底0.5m以下方可开挖,并持续到回填完毕。

(4)土方开挖应自上而下分段分层、依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水,避免先挖坡脚,造成坡体失稳。相邻基坑(槽)和管沟开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并及时做好基础或铺管,尽量防止对地基的扰动。



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强夯处理,又名动力固结法或者是动力压密法。其前身为重锤夯实法, 后来经过一系列的演变与发展成为现在的强夯处理法。强夯处理法能使地基土的强度提升, 而且减少压缩性,无论是砾石还是粘性土,如今的强夯法都能够驾驭。但是这个方法运用起来比较繁琐, 而且其设计和加固方面的研究还不够深入,因此运用也不是特别成熟,而造成这样局面主要的原因之一就是对强夯垫层缺少相关的研究与分析。当前,工程界普遍关注强夯垫层运用的优势, 包括其在防止粘锤还有表面振动波的松动作用等, 但是对其劣势的认识却并不深刻,对其消耗夯击能也没有相关措施进行改善。在这种情况下, 在用强夯进行垫层的时候通常都会忽视材料的特性以及颗粒的组成情况,而这轻则会使夯击能遭到消耗,重则会导致地基处理的失败。



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强夯技术的主要特点

适用各类土层

     能够被运用在各种土层,包括砂性土、一般粘性土、人工填土、黄土还有粉土等。通常各方法都难以对一些大块的碎石类土和一些建筑, 生活垃圾还有工业废料构成的杂填土进行加固,而这种土质正好可以被强夯技术进行处理。将其与其他的一些技术综合起来,对一些软土地基也非常适合加固。

加固效果明显

      地基在通过强夯之后,其承载力能够得到很大的提升。同时模量能压缩,干容重增加,孔隙比减少。场地将会变得更加均匀,同时湿陷性,膨胀性这些问题都会消失。还能够避免振动液化。除了那些含水较多的软粘土,一般地基在经过强夯加固处理之后,即可进行使用了。

施工机具简单

     强夯机具主要是履带式起重机。在该起重机起吊受限的时候, 可以利用龙门式起落架或者是别的设施配合其完成自动脱钩装置。如果遇到机械设备紧张的时候,还能够根据现实情况,就地使用打桩机、桅杆等简单的工具。



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