要在加固深度小于米时使用。
垂直向主要是使用砂井砂袋或塑料排水板,布置成等边三角形或正方形。
振冲法可分为振冲挤密和振冲置换法。
振冲挤密靠振冲器振动使饱和砂层液化颗粒重新排列的同时载水平振动下通过填料砂和碎石使砂层挤密。
根据振冲器加速度大小,加固区可划分为流态区过渡区挤密区弹性区。
只有过渡区和挤密区才有挤密效果。
振冲孔位间距般在之间。
孔位形状为三角形或正方形。
注意事项振动越大,振动距离越大。
但是扩大的多是流态区,因此挤密效果比定成正比。
颗粒越细,产生的流态区越大,故对粉质砂土效果不好。
饱和土的抗剪强度越低,需要的振动速度越小,挤密范围越大,因此载振冲时要加水。
振冲置换适用于抗剪强度大于的粉土和粘性土。
在地基中成孔,填入碎石等成桩构成复合地基起,到应力集中或扩散垫层的作用,同时具有排水作用。
间距为米,桩长米,布置成三角正方或矩形。
注意事项施工采用由里向外或边到边,对很软的土要隔排隔点进行。
控制注水量,过多过少都易塌孔。
严格控制填料量留振时间和密实电流。
强夯法适用于粗粒土,对于粉土粘性土效果不好。
在加固过程中起到挤密排气固结排水预压变形颗粒重排作用。
施工要点采用重锤低落的原则。
土层厚含水量大的土夯击间距要大。
般单点夯击下,夯击遍。
颗粒越细的土每点的夯击数要少,遍数越多。
击数应满足最后两击平均每击沉降小于。
砂土可间隔周连续进行,粘性土每遍间隔的要周,随着时间延长其承载力逐渐提高。
夯点呈三角或正方形,最后遍要进行满夯,且要重叠直径。
深层水泥搅拌法是加固饱和软粘土的方法,通过外加剂与土体之间的物理化学反应来提高地基承载力。
注意事项压浆时不允许断浆或堵塞,喷浆和提升管道时要严格按照设计速度。
对于相接的两根桩施工间隔要小于小时。
•第十章触探试验试验步骤静力触探利用加压和反力装置将探头压入土中来测试土性质的方法,可以测得锥尖侧壁阻力比贯入阻力和孔隙压力饱和土,来判定砂土粉土粘性土土层性质土层划分画柱状图土类判别土承载力单桩承载力变形模量地基沉降量液化判别固结系数。
注意事项反力装置可以利用地锚重物或车辆自重。
探头有防水密封性,应个月标定次,传感器应至少级精度,标定时应采用额定荷载的或者。
标定试验要分级加卸荷载重复次。
测孔之间距离至少米,平行试验要小于米。
初次测试时,应将探头在地下米处放分钟后提升厘米读数或调零,以保证温度恒定。
每厘米测次数据,般每米提升厘米次进行调零。
三桥探头可测孔压在试验时不准提升和碰撞探杆,防止破坏饱和状态。
分层时,可根据测得的比贯入阻力的变动范围不超过定值时作为层也可根据锥尖阻力,结合侧壁阻力进行分层对于很薄的土层,如果测得的两个大小比贯入阻力之比小于,则可认为时层。
动力触探试验步骤利用落锤将探头打入土中的难易,得到贯入度击数等来判定土性的方法。
主要用来确定探查土层加固地基检测确定物理力学性质孔隙比密实度粉性土状态地基和桩的强度承载力和变形参数。
据击锤重量分为轻中重超重型。
常用的是轻型适用粘性土等软土和重型砂土及砾石等。
注意事项为保证探杆垂直,每探入米,应将探杆旋转圈,探入超过米时,每米旋转次。
在贯入过程中应连连续进行。
锤击速率控制在击分钟。
当贯入击数大于值时如轻型大于击,重型大于击可停止。
重型连续大于击时可换超重型。
要进行长杆中型侧壁等影响校正。
地下水位影响校正公式为孔压触探可对测得的阻力进行修正。
•第十章平板载荷试验试验步骤通过在定尺寸的刚性承载板上分级加荷载,观测压力与变形的原位试验。
主要应用是确定地基承载力的准确方法。
计算土的变形模量。
估算土的不排水抗剪强度和极限填土高度。
般技术要求设备承载板加压系统反力系统观测系统。
般承载板面积在平方厘米,对于软土或填土应相应增大。
如果承载板在基坑底部,基坑宽度应大于承载板宽度的倍。
加荷方式加荷值据压缩性低中土加,高土,软土慢速法等荷载分级施加,每分钟观测沉降量,直到小时内每小时不超过毫米可施加下级荷载。
快速法每级荷载隔分钟观测次。
每级荷载维持小时。
等速沉降法控制等速度沉降,观测施加荷载值。
破坏标准符合条件之即可荷载不变条件下,小时的沉降速度不变或增大。
承载板周围隆起或有裂缝。
相对沉降量大于。
资料整理确定曲线的临塑压力和极限压力。
类型锤重落距贯入度标准贯入深度适用性轻型米软土重型同中超重型米砂砾石临塑压力当有直线段时,以直线段终点为准当无直线段时,画成双对数曲线,以第个拐点为准。
可以作为极限承载力使用。
极限压力以曲线上第二个拐点或的荷载或以破坏荷载的前级荷载为准。
地基承载力确定极限荷载法极限荷载除以安全系数,。
比例极限法强度控制法以临塑荷载的值,。
相对沉降法如承载板面积在平方厘米之间,则对于低压缩性土取为测站数,起测基点的引测和校测按二等水准,闭合差小于为测站数。
位移观测用视线法观测土体每测回允许误差小于,测回数不少于个。
用用视线法校准工作站允许中误差不大于。
观测测次工作基点在土石坝施工期季度观测次,水库运行期可半年次。
般测点可每天观测数次到几天次。
资料分析根据观测结果绘制同断面各测点沉降与时间分布图,分析判断是否处于稳定趋于稳定还是不稳定状态,当不稳定时应停止或减缓加载。
根据各测点变形差异分析产生裂缝可能性。
根据沉降变化过程分析土体的固结流变后期沉降,确定加载的大小和时间等。
可以用统计方法对沉降进行分析,以预测变形趋势和最终沉降。
土石坝可取年。
对于地基等采用元统计模型如对数或双曲线模型等较好。
•第十七章内部沉降观测分层沉降仪是种地基原位测试仪器。
有电磁式干簧管式水管式钢弦式等。
它适用于测量地基等各分层沉降量。
根据测试数据的变化,可计算出沉降趋势,分析其稳定性,监控施工过程等。
电磁式分层沉降仪所用传感器是根据电磁感应原理设计,将磁感应沉降环预先通过钻孔方式埋入地下待测的各点位,当传感器通过磁感应环时,产生电磁感应信号送至地面仪表显示,同时发出声光报警。
读取孔口标记点上对应钢尺的刻度数值,即为沉降环的深度。
安装方法根据成孔孔深,备好规格合适总长足够的塑料管,在各段子外部按照预定测点深度的位置装上感应金属环,最底端的管口必须作封堵处理,以防泥砂堵塞。
每段管子逐根放入孔内后,应在地表管口上施加压力,使孔底部的管头插入土层中,再向孔壁与管外壁之间的空隙中填入中细砂,以利于感应环更好地随着土层垂向变化而上下移动。
管子全部到位后,应在上部管口作较耐久的标记,以此作为测试时的参照点。
测量出每个感应环的初始深度位置,即为以后测试初始参考值。
初值设定全部测点埋设后开始测定初值。
初读数应测定次,且差值小于。
观测精度读数分辨率为,综合观测精度为。
必须掌握好仪器发出声响或灯亮的瞬间。
观测测次施工期每填筑层至少观测次,或至少每周次。
在连续加载时应每天观测次或几小时次。
运行期每月次,土石坝初次蓄水应每周次,暴雨或最高水位应每天次。
资料整理施工期同桩号不同高程沉降分布近似抛物线,中间最大。
运行期呈三角形分布,顶部最大,底部最小。
根据沉降量大小评价工程压实施工质量,综合分析工程的安全性。
•第十八章内部水平位移观测观测土体内部水平位移的可用测斜仪。
目前般用加速度计式和电阻应变片式。
般在最大断面最危险地段地形变化较大地质复杂段确定若干观测断面。
通过测头在测斜管内的移动,连续逐段进行观测,计算出沿孔深的整个断面的水平位移。
仪器埋设钻孔埋设法先钻直径大于测斜管直径的孔,孔斜小于度,下放测斜管。
安装完成后进行回填封孔岩石用水泥砂浆,土用膨润土,然后浇孔口保护。
填土埋设法方法同沉降仪法。
观测方法将探头向上拉,每米读数次,测得正向读数,然后将测头翻转度,重新测读次得反向读数。
同深度得正反向读数平均值即该处测量值。
初值确定埋设完成后开始测定初值,至少观测两次,去其平均值作为初值。
每节埋设管得初值是不同的。
观测精度加速度式灵敏度为秒,电阻应变片式为秒。
测点管越多测值累加得到的观测误差越大。
资料整理根据资料绘制水平位移与时间以及加载的过程线,进行误差分析处理。
分析加卸载过程中位移增长变化规律。
当建筑物稳定时,位移变化曲线收敛。
否则需要校核并采取工程措施。
为准,对高压缩性土,以为准太沙基校正后。
变形模量可按照公式由施加的压力和沉降量计算。
也可用慢速法或修正后的直线段斜率确定排水的变形模量。
用等速沉降法直线段斜率确定不排水的变形模量。
注意事项承载板影响范围不超过其宽度的倍,因此只能了解浅层地基土特性。
对于透水性差的软粘土由于加荷速度与实际差异大获得的参数不准确。
般得到的承载力比实际偏低些,变形模量也是近似的。
•第十二章标准贯入试验是动力触探的种,是将的锤从高把贯入器先打入土中厘米,再计数打入土中厘米的击数,击数大说明承载力高。
适用于砂土和粘性土不要饱和。
主要应用查明场地剖面和软弱夹层。
判定地基承载力变形模量级物理力学指标。
预估单桩承载力和选择持力层。
判定砂土密实度及内摩擦角粘土稠度以及液化可能。
试验要求要清楚孔底残土干净,废土高度小于。
如再水下进行时,孔内水位要高于孔外,以防止扰动土体。
当击数大于时,可停止试验。
计算锤击数。
资料整理地下水位影响校正。
港口工程地质勘察规范水下中粗砂水下粉砂当击数大于时,大于部分折半计算。
杆长修正建筑地基基础设计规范当杆长大于米时。
总的趋势是不再修正。
持力层的选择般选择击数再土层。
可对砂土相对密实度内摩擦角进行估算。
砂土承载力标准值可按照或查表得到粗砂和细砂的判别标准是不同的粘性土承载力标准值或无侧限抗压强度可按照或查素填土可按照查。
•第十三章旁压试验•在钻孔中放置可充水扩张的旁压器,测定在充水后压力遇变形的关系。
可以确定地基承载力变形模量单桩容许承载力以及地基沉降计算。
分为预钻式和自钻式试验两种。
技术要点旁压沿深度米测试次。
荷载以临塑荷载的或极限荷载的分级施加。
加荷稳定时
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