1、强夯时有土块、石子等飞击,现场人员必须戴安全帽,强夯施工安全操作规程,做好安全措施,划出影响范围,禁止闲杂人员进入。
2、当场地同时包含有不同能级区时,应先夯高能级区加固深部,后夯低能级区加固浅部。
3、高低能交界区按高能级处理。
4、在高低能级分布区,如施工条件不允许,低能级必须先夯时,高能级满夯时必须覆盖低能级区一排夯点。
5、点夯时,边缘夯击点一般每一点应多打2击。
6、 施工中若后两击平均夯沉量大于50mm时,应通知监理和设计单位,对夯击参数进行调整。
7、 一般既有建筑50cm范围内不宜采用强夯措施。当桥台附近、涵洞等结构物附近需进行强夯时,可---行路基范围的强夯后,再施工桥台、涵洞等结构物
由于地基土体的弹性性质,除土体塑性变形耗能外,夯锤贯入的动力过程在地基土体中还贮存了一定比例的弹性能。在夯锤停止贯入后,所贮存的部分弹性能会即刻释放,从而导致土体和夯锤发生一定程度的反弹。夯锤的冲击和反弹是形成夯点土体振动的根源。将夯点及夯锤周边塑性变形及反弹作用---的土体(基本上对应于近场区)视为强夯振动波场的震源体。
夯锤冲击作用在地基土体中产生以下动力过程和波场效应。
1、强夯震源体向远场区地基土体中释放波动能量(能量辐射)。
2、震源体辐射能量在远场区地基土体中产生不同震相(主要是纵波、横波和瑞雷波)的强夯振动,这些震相以不同的振动方式和传播速度在地基土体中传播扩散。随着夯检距的增加,振动强度逐渐减弱,形成强夯振动波场。
3、强夯振动波及范围的受振物对强夯振动产生动力响应,从而产生强夯振动对工程场地周边环境的影响。
按照岩土体动力学的观点深人思考强夯现象的物理力学过程,梳理和提炼强夯现象中的科学问题,展开深入研究,揭示---强夯现象的科学规律,必将为地基强夯加固工程提供---的理论支撑。
根据瑞雷波的频散特征,采用速度一---剖面法可以探测出两个测点间不同频率成分f对应的相速度v。v随有效穿透---h的变化。相速度v反映了其对应---h之上介质的性质,强夯施工,将---h以上的土体等效为均质土体,强夯施工报价,建立相速度v与土体物理力学参数(譬如,压实度λ或湿陷性系数δ)之间的相关关系,即可利用实测瑞雷波相速度对地基加固做出评价。
为实现地基强夯加固的多道瞬态瑞雷波ct三维连续扫描成像检测,在南水北调工程漳古段sg3标段中选择适当的场地进行现场瑞雷波方法试验检测。所选的试验场---于里程桩号(75+100) ~(75+155+155)区段范围。 该段工程场地士层主要为q壤土(局部夹黏士)、砂壤土,地表至---4.3~9.5m具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.05,湿陷系数0~0.108,具有轻微至强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量0~48mm,湿陷量51~635mm,属于i (轻微)级~ⅱ(中等)级非自重湿陷性场地,基础强夯施工,湿陷性土主要分布于地表至---4.5~6.5m。为消除地基土体的湿陷性,对地基进行了强夯加固处理。
在工程现场,按照一定的测点间距布置测线,多条测线构成测网覆盖全场。在地面用锤击方式激发瑞雷波,布置检波器拾取同一条测线上各测点的瞬态瑞雷波。同一测线上多个测点两两组合,形成连续分布的测点对,提取各测点对间传播的瑞雷波相速度一---分布 (vk-h),形成对测线下一定---范围内土体的瞬态瑞雷波ct扫描。采用瑞雷波相速度的空间分布三维成像,由此反映地基土体强夯加固的效果。
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