强夯对土体进行强力夯实,以行进地基强度、下降地基的紧缩性。其效果机理,强夯施工工艺流程图,主要是用很大的冲击能(一般为50~300t?m)使土中呈现冲击波和很大的应力,迫使土中的孔隙紧缩、土体部分液化,夯击点周围发生空位,构成超卓的排水通道,使土体固结。
承载能力强夯试验竣工验收后的基础,应在建设一个特定的时间间隔结束后可以,对碎石土和砂土,间隔的时间可以7~14d;淤泥和粘土可以14~28d。强夯置换间隔可取的基础28d。现如今,强夯机的使用必将成为建筑行业的重中之重。 科技在给我们带来便利的同时,也会带来相应的困扰,然后再有更精密的技术去解决这些困惑。这就是社会发展的怪圈,也是一个不断进行的循环。就像是强夯机的应用,帮助人们---更快的实现了地基的稳固。 但是也出现一些效率以及安全方面的问题,接下来就是液压式强夯机设备的诞生,解决了一些难题。但是不可否认的是,它也有一些性能方面的不足,不过相信过不了多久,研究人员就会对他进行---的改进和尝试。问题永远不会变少,但是办法永远会比问题多。 千层之台起于垒土。一幢楼或者一栋房子的地基是否稳固,对于房子整体来说都有着重要的作用。而强夯施工的作用,便是夯实地基。其实现在随着社会发展的加速,以及强夯科技的改进---,到现在为止,强夯施工的应用范围已不仅仅是建造房屋,还普遍用用于其他的行业建设方面。
1、瑞雷波采集系统工作参数
由瑞雷波的频散特征可知,瑞雷波的高频成分反映的是浅部介质的特性,阜阳强夯施工,低频分则反映深部介质的特性。 波长λ、频率f与波速vr之间的关系为:
λ= v/f
由此可知,波长与频率成反比,频率越低,波长越长。所以,与“高频反映浅部, 低频反映深部”相对应的是“短波反映浅部,长波反映深部”
按探测目的---要求(h=8m),所激发的探测瑞雷波长λ大值需达到10.13m。若按本场地工程夯实土体的较低波速值v= 200m/s考虑,本次瑞雷波检测的工作频段低频应达到20hz左右,即可达到检测要求。
对于浅部土层的探测,主要依赖于瑞雷波中的高频成分。将探测的z浅---定为1m,可以满足地基强夯处理检测要求。按h=lm考虑,仍取波速v=200m/s,瑞雷波的高频率达到160hz即可。
综上所述,本次地基加固瑞雷波探测的工作频段应为20~160hz。
瞬态瑞雷波频率成分的控制主要通过检波器的选择和激发锤大小实现。根据以往的工作经验和现场的试验激发,采用181b[11b(磅)=454g]大锤激发,利用ssj-4.5型检波器拾取测点波动,可以满足本工程场地强夯加固对瞬态瑞雷波工作频段的要求。
2、现场瑞雷波采集通过现场瑞雷波采集,获得真实反映地基土体性质的瑞雷波信号,强夯施工和民房的距离,是地基强夯瑞雷波检测的关键环节。
高的瑞雷波记录图应该具备以下特点:
信噪比高,瑞雷波信号明显,干扰信号微弱; 瑞雷波震相初动清楚,同相轴连续;
波动频率成分与探测---范围匹配; 在同一测点上多次采集波形重复性好。
影响瑞雷波采集的因素包括仪器工作状态、震源激发效果、干扰源的强度等,需根据具体情况采取恰当的措施,尽可能降低干扰因索的影响。
由于实验场地紧邻条临时便道,现场瑞雷波探测过程中场地车辆来往频繁,对瑞雷波采集形成---干扰。为克服车辆干扰,根据便道车流密度,或者在车辆经过的间隔发采集,强夯施工表格怎么填写,或者请求车辆哲停等候,从而取得了满足瑞雷波信号提取婴求的现场记录。
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