地基处理是建造建筑物的基础,地基处理的好坏直接影响到建筑物的及安全系数,地基处理在建筑施工中是很重要的,根据不同的地基有着不同的处理方法,地基处理的方法有很多,常见的有:换填垫层法、强夯法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法和夯实水泥土桩法等等。地基处理的方法实在太多了,这里就不一一列举出来。
换填垫层法主要用于一些浅层软弱地基和不均匀的地基处理中,使用这种方法可以提高地基的承载力,减少地基沉降,加速土层的固结和排水,防止冻胀和涨缩。
强夯法主要用于处理碎石土、砂土、粘性土、湿性黄土和一些杂填土的地基。强夯置换法则适用于高饱和度的粉土,对于这些变形控制不严的工程,设计前都会进行现场的试验和确定的。这两种方法可以提高土的强度,减少压缩性,消除土的湿陷性。
水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥和淤泥质土、饱和黄土和无流动地下水的饱和松散砂土的地基,高压喷射注浆法适用于处理淤泥质土、人工填土和碎石地基,夯实水泥土桩法用于处理地下水位以上的粉土和杂填土的地基。
膨胀土地基特性及对建筑的危害性分析 膨胀土是一种其粘料成分主要由强亲水性矿物组成的高塑性黏土,多呈现坚硬或硬塑状态,强度一般较高,具有吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形,浸水后强度衰减,干缩裂隙发育的特征。我国膨胀土分布广泛,广西、云南、湖北、江苏、广东等地均有不同范围的分布。利用膨胀土作为建筑物的地基时,若在施工中没有采取---的措施进行地基处理,往往会给建筑物带来危害,主要表现为建筑物的基础外移、房屋开裂(山墙倒---形缝,外纵墙下部水平缝)、地坪开裂等事故。以南宁为例,据有关资料显示,南宁地区膨胀土成分含有较多的亲水性强的蒙脱石、伊利石等膨胀性物质,黏粒含量高,粒径<0.002mm的胶体颗粒含量>25%,塑性指数ip在17~32之间,自由膨胀率超过40%,因此该地区的膨胀土具有非常明显的湿胀干缩效应。由于上部作用荷载不同,使得地基土体在---的胀缩循环过程中受到不同程度的---,导致基础产生不均匀沉降,从而使得上部轻型结构中产生超出墙体承载能力的附加拉力和剪力,墙体出现裂缝。据不完全统计,我国在膨胀土地区修建的各类工业与民用建筑物,因地基土胀缩变形而导致损坏或破坏的超过1000万m2。
夯地基计算固结总沉降的分层总和法与应力路径法我们已经了解了,现在就另外两种方法进行下的剖析。
1、数值计算法
目前用于沉降分析的数值计算方法有:差分法、有限单元法、边界元法和无单元法等。其发展趋势是有限元法与差分法或者与边界元法相结合解决问题。有限元可以结合土的变形特性,强夯地基处理施工队,一般除了能选用弹塑性、非线弹性、黏弹塑性等多种描述土体应力与应变关系之间的模型以外,还能够考虑比较复杂的土体本构关系,例如一些考虑流变的黏弹塑性模型,考虑损伤效应的弹塑性损伤模型等。求得的沉降可以同时包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。此外,有限单元法还可以考虑复杂的边界条件、土体应力-应变关系的非线性特性、土体的应力历史、水与骨架上的应力的耦合效应,可以模拟现场逐级加荷处理超填土问题,能考虑侧向变形、三维渗流对沉降的影响,并能求得任-时刻的沉降、水平位移、孔隙水压力和有效应力的变化。尽管有限元法的适应性很强,但是由于其采用的模型中所涉及的计算参数多且不易确定,程序复杂难以为一般工程设计人员接受,在实际工程中并没有得到普遍应用。
2、现场试验法
此方法是通过不同的现场或原位试验结果与土的性质指标之间的统计相关关系,估算土的变形指标,然后仍按弹性理论的基本公式估算沉降,在对某些取原状土样进行室内试验有困难的情况下,它不失为一种可行的途径。目前常用的有静、动力触探试验法、标准贯入试验法及旁压仪试验等。不论是标准贯入试验、静力触探试验,还是瞬态波,在建立土性指标相关关系时,不可能考虑士层的诸多因素,例如应力历史、各向---、实际应力状态、土的剪胀性、基础形状大小等。其---性在很大程度上依赖于实际经验,它只是一种粗略的估算方法。
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