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地基对建筑物的影响很大,工程建设难免遇到一些特殊地基必须加以处理。
一、松散、软弱土层
松散、软弱土层强度、刚度低,承载力低,抗渗性差。对不满足承载力要求的松散土层,如砂和砂砾石地层等,可挖除,也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井加固;对不满足抗渗要求的,可灌水泥浆或水泥黏土浆,或地下连续墙防渗;对于影响边坡稳定的,可喷混凝土护面和打土钉支护。
对不满足承载力的软弱土层,如淤泥及淤泥质土,浅层的挖除,深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。
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基础指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用泛指把建筑上部的荷载传给地基。因此地基必须坚固、稳定而可靠。工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。
基础工程占整个建筑的建设费用的比例相当大,地基与基础的质量好坏对建筑物安全性影响是巨大的,一旦发生地基与基础质量事故,就会造成的建筑物倾斜或倒塌等严重事故,有时甚至无法补救。
基础工程一般由施工总承包单位自行施工,但是必须具备地基基础工程专业承包资质才可以承接工程。地基是建筑物的根基。 张掖基坑素土挤密桩工程验收
在施工中,每一遍都要进行试夯,若发生夯坑周围有隆起则要降低夯能,若发现夯坑过深则要减少击数,每一遍都要动力触探进行检测,了解加固效果,并对下一遍夯击参数做调整。该工法加固效果具有工后地基承载力高、固结充分、沉降小、工期短、造价省、施工环保、质量可控等优点。
依据土体即将破坏时的标志,结合工程经验,轻夯多遍强夯法采用如下的收锤标准:
①坑周不出现明显的隆起。如果坑周出现明显隆起,标志着坑周土体已经破坏,如第1击时就已明显隆起,则要降低夯击能。
②不能有过大的侧向位移。如果有过大的侧向位移,则表明土体已经破坏。
③ 后一击夯沉量应小于前一击的夯沉量。如果是后一击夯沉量大于前一击的夯沉量,说明土体侧向位移较大,表明土体结构破坏。
④夯坑深度不能太 大。按工程经验,一般采用每遍总夯沉量不超过 60cm 。
适当增加基础埋深
这是防止地基产生过大不均匀沉降变形的一项极为有利的措施,在美国、加拿大等国被普遍采用。影响基础有效埋深的外界因素主要有两个:地表大气影响和地下水。由于地表1m内土中含水量受人为活动和大气影响比较大,如果常年地下水位较高,由于土壤中毛细管移动和水汽转移,可使结构物下面的薄层膨胀土达到完全饱和,将基础埋置在地下稳定水位以上3m内即可。实践证明,该种方法是长期有效的。
桩基
如果大气影响深度和地下水位均较深,则可采用桩基,即将桩穿过膨胀土层,插入稳定的非膨胀土层作为桩尖持力层。单桩容许承载力应通过现场浸水静载试验,在地面下3m范围内,桩基容许摩擦力需适当折减。如果膨胀土层较厚,则应注意复核由于膨胀土膨胀而对桩产生的向上拔力。
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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地质雷达检测技术
地下物质的电磁是各不相同的,使用一定频率的电磁波按照这些电磁之间的差异,来对地基的密实度进行检测,这就是地质雷达监测检测技术的原理。信息由天线发射器向地下传递,通过地层界面之后,返回地面,终由雷达读取。高频电磁波在进行传播的时候, 磁场的强度还有对应的波形都会随之发生变动。因此,对时域波形进行分析和处理,可以掌握地下以及地质体的有关状况。地质雷达监测技术在对地下和地表建筑物的密实度检测方面有着很广阔的发展前景, 其凭借高清、高效、无损的优势,已经成为岩土检测的重要手段。
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