西宁路面强夯工程招标

时间:2021年04月20日 来源:

强夯法,特别是高(超高)能级强夯法地基处理在很多项目中具有显而易见的优势,但必须因地制宜的进行设计和施工才能扬长避短,使其更好的为国民经济建设服务。

   人工回填或原始工程地质条件的复杂性、上部结构变形敏感性和承载力的差异性等均导致了强夯法设计的复杂性,而且能级较高时超出规范,对工程经验的依赖性很强。设计和施工单位对高(超高)能级施工安全的复杂性都应有清醒的认识。

   对于高能级强夯法地基处理设计包括高(超高)能级强夯法设计、高(超高)能级强夯置换法设计,在进行具体方法设计前,应综合考虑场地地层条件和软弱层情况,上部荷载大小,对承载力和变形的要求,是一次处理到位还是预处理后再做打桩等因素,选择适宜的施工工艺。选定了施工工艺后,依据需加固土层厚度确定强夯能级,根据规范及经验确定强夯主夯点间距,按照规范要求的强夯收锤标准进行试验性设计,通过试夯判断单点夯击能是否合理,确定比较好单点夯击击数、主夯点间距等参数。  



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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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地基强度或承载力检验结果符合设计要求。

复合地基的承载力检验结果符合设计要求。

桩基础承载力检验结果符合设计要求。

(1)工程桩应进行承载力和桩身完整性检验;

(2)设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。

在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行坚向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于10根;

(3)工程柱的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。

六、对于不满足设计要求的地基,应有经设计单位确认的地基处理方案,并有处理记录。

当地基不满足设计要求时,应由施工单位编制地基处理技术方案经设计、建设、监理单位批准后方可进行地基处理,并形成处理记录。



首先,行业现状还未能与发展需要同步。从基坑支护行业发展看,它是地基与基础工程中不可或缺的重要工程之一,基坑支护工程是指在建筑物或构筑物地下部分施工时,要开挖基坑,需要进行施工降水和基坑周边的围挡,同时要对基坑四周的建筑物、构筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,确保正常、安全施工的一项综合性工程,在施工时涉及到了工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程多学科问题,几乎涵盖了房屋建筑、水利、桥梁、港口、市政、公用设施、地下工程、近海工程等所有土木工程领域。随着巨型且复杂的工程越来越多,这些大、深基坑通常都位于密集城市中心,常常紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张,造成基坑围护工程的设计、施工难度越来越大,施工过程中对环保的要求也越来越高。


 质量检测 

       强夯法是加固地基的一种方法,应用得当,可收到事半功倍的效果。静载荷试验、标准贯入试验和土工试验是检强夯效果的三种主要方法。三种方法各有不同特点,要注意相互配合使用。在进行质量检测时,要注意以下几点:

1、强夯前场地应进行地质勘探,作为制定强夯方案和对比夯前、夯后的加固依据,必要时还可进行现场试验性强夯,确定强夯施工的各项参数。    

2、强夯后的土体强度随夯击后间歇时间的增加而增加,检验强夯效果的测试工作,宜在强夯之后1~4周进行,而不宜在强夯结束后立即测试工作,否则测得的强度偏低。

3、作好后期沉降观测记录。

强夯处理完成后,地基承载力满足设计要求,但仍然要作好其上部构(建)筑物的沉降观测记录。



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工程特性

软土地基的工程特性

(1)含水量较高,孔隙比大。一般含水量为 35%~80%,孔隙比为1~2;

(2)抗剪强度很低。根据土工试验的结果,我国软土的天然不排水抗剪强度一般小于 20kPa,其变化范围在 5~25kPa;有效内摩擦角约为 20°~35°;固结不排水剪内摩擦角12°~17°。正常固结的软土层的不排水抗剪强度往往是随距地表深度的增加而增大,每米的增长率约为 1~2kPa。加速软土层的固结速率是改善软土强度特性的一项有效途径;

(3)压缩性较高。一般正常固结的软土的压缩系数约为α1-2=0.5~1.5MPa-1,比较大可达α1-2=4.5MPa-1;压缩指数约为 Cc=0.35~0.75;

(4)渗透性很小。软土的渗透系数一般约为 1×10-6~1×10-8cm/s ;

(5)具有明显的结构性。软土一般为絮状结构,尤以海相粘土更为明显。这种土一旦受到扰动,土的强度明显降低,甚至呈流动状态。我国沿海软土的灵敏度一般为 4~10,属于高灵敏度土。因此,在软土层中进行地基处理和基坑开挖,若不注意避免扰动土的结构,就会加剧土体变形,降低地基土的强度,影响地基处理效果;



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