在强夯施工前应进行试夯,以确定有关技术参数,如夯锤、底面直径及落距,后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉员。后下沉量系指后两击平均每击土面的夯沉量,对粘性土和湿陷性黄土取lo—20mm;对砂土取5—lomm;对细颗粒土不宜超过10—20mm落距宜大于4m,一般为4—6m。下面我们就来了解影响强夯处理---的常见因素。
一、土体特性,强夯法可以用于加固碎石土、砂土、粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基。对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有---的差别。例如黄土地基,土体颗粒组成以粉粒为主,天然孔隙比较大,一般在1·0~1·1之间,天然含水量偏低。软粘土地基土颗粒细,触变性好,含水量大,固结时间长。
二、夯击能量,对于砂土地基,土体渗透性好,只需夯击2~4击就可以达到设计---;对于粘土地基,土体的渗透系数小于10-8~10-9久森强夯施工时孔隙水压力消散缓慢,因此应分遍夯击,并且时间间隔以孔压完全消散为依据。
三、夯锤形状,实践证明,如果夯锤的静压力小于这个范围,那么夯击能仅仅加固使地基土表面形成一个硬壳层,从而阻碍了深部土体的密实;与之相反,静压力过大,将造成夯锤深深陷入地基,使提锤困难。
1.动力置换原理,此项原理又可分为桩式置换原理和整式置换原理。所谓的桩式置换原理是指依托强夯的效果把碎石填入软土里,然后构成桩式碎石墩和碎石桩,它经过碎石内的摩擦角和墩间土地基的复合效果,对桩体平衡状况加以保持。而整式置换原理是经过强夯无穷的力气把碎石的全体挤进淤泥里。
2.动力固结原理,此项原理常被用于对细颗粒的饱满土进行处理,在动力固结原理之下,也即是无穷应力波因为很大冲击能量而在土体中构成,然后对土体的原有构造形成损坏,使部分土---化,进而发作裂缝,添加排水通道,使孔隙水溢出,在孔隙水的压力散失今后,土体便会固结。
3.动力密实原理,此项原理主要是用于对非饱满、多孔隙、粗颗粒的土体进行加固强夯,它经过冲击力效果让土层中孔隙的体积减小,让土体愈加密实,然后增强土体的强度。在强夯法重锤强壮的效果之下土层路基构造里的土粒触摸点便会发作紧缩变形,然后加大土粒间触摸的面积,让土层更密实,增强路面承载的力度。在土层地基里,土粒并非满是均匀的椭圆形或圆形,也有一些片状的颗粒。在强夯法效果下,片状的颗粒会发作形变,然后使邻近土粒发作相对的位移,在土粒触摸处就会发作相对的运动。
分层总和法与应力路径法怎样计算固结总沉降
我们先前分析了地基总沉降的三种情况,目前主要谈谈计算强夯地基固结总沉降的其中两种方法:
1、分层总和法
分层总和法假定土体为直线变形体,在外荷载下的变形只发生在有限的厚度范围内(即压缩层),将压缩层内的土体分层,分别求出各个分层的应力,然后利用室内压缩试验指标及土体应力应变关系求出各个分层的变形量并将其总和起来即为土体的终沉降量。分层总和法常采取e-p曲线和e-lgp曲线进行计算,前者未能考虑土体的应力历史状况,而后者能够克服这个不足,能够求出正常固结、超固结和欠固结情况下的沉降。但这两种方法都是假定土体在侧向不产生变形,而只在竖向上发生压缩,如此假定无侧向变形会导致沉降计算结果偏小。
2、应力路径计算方法
应力路径法计算强夯地基的沉降量是指在荷载的作用下,强夯地基中各点的主应力的值及方向都随时间和荷载而变化,因而各点固结过程中的应力状态有---差异,即应力路径不同。
该方法的计算过程为:
(1)计算某点的自重应力,并根据弹性理论计算附加应力引起的竖向和水平应力;
(2)进行三轴试验,士样现在自重应力下固结,然后加上附加应力,量取在附加应力作用下固结前后的垂直应变;
(3)用量取的两种应变差乘以土层的厚度,即得地基固结沉降量。该方法的优点是能考虑加荷方式和加荷速率的影响,但该方法过多地依赖室内试验,试验工作量大且试验技术要求---,故在工程应用方面非常不便。
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