第六章 地基处理ppt课件
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2 L2 k h Fr 4 qw
对砂井,其纵向通水量可按下式计算:
q k A k d/ 4 w ww
2 w w
四、土体固结抗剪强度增减计算
排水过程中地基强度增长值的推算 在预压荷载作用下,地基土在某一时刻t的抗剪强度为:
ft f 0 fc
——地基中某点在加荷前的天然土抗剪强度; fc——在加荷后t时刻地基土由固结引起的强度增量; ——考虑土体由于剪切蠕变的综合性折减系数。
加载的速率
应分级加载,控制加载速率与地基土的强度增长相适应。
预压荷载计算 (1)利用地基的天然抗剪强度估算第一级容许施加的荷载。
①用斯开普顿极限荷载半经验公式计算:
5 c B D u p ( 1 0 . 2) ( 1 0 . 2) D 1 k A B
②对于饱和软黏土可采用下式估算:
—— t
时间地基的平均固结度;
三、 考虑井阻作用的固结度计算
瞬时加载条件下,考虑涂抹和井阻影响时,竖井地基 径向排水平均固结度可按下式计算:
Ur 1e
8 c h t F de2
F F F F n s r
F s ( kh 1)ln s ks
3 F l n n ( n 1 5 ) n 4
适用条件
① 水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉 土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和 松散砂土等地基。 ② 当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、 大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。
③ 冬期施工时,应注意负温对处理效果的影响。
④ 湿法的加固深度不宜大于20m;干法不宜大于15m。
淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及
10
一、 换土垫层法
垫层的主要作用:
提高地基承载力; 减少地基沉降量;
加速排水固结;
消除或部分消除土的湿陷性和胀缩性; 防止土的冻胀作用; 改善土的抗液化性能。
11
二、 垫层设计 垫层厚度的确定
垫层厚度 z :根据垫层底
二、水泥土形成的机理及其性质
水泥土的形成机理
① 水泥的水解和水化反应; ② 离子交换和团粒化作用; ③ 硬凝反应; ④ 碳酸化作用。
水泥土的力学性质 ① 无侧限抗压强度 q u qu 水泥土的无侧限抗压强度 在0.3~4.0MPa之间, 比原状土提高几十倍乃至几百倍。 ② 抗拉强度 t 水泥土的抗拉强度 t 随无侧限抗压强度 q u 的增长 而提高。 ③ 抗剪强度 水泥土的抗剪强度随抗压强度的增加而提高。
砂性土相类似,可按砂性土考虑是否需要进行地基处理。
杂填土:由人类活动所形成的未经认真压密的堆积
物,包括建筑垃圾、工业废弃物和生活垃圾等。 杂填土主要特性是强度低、压缩性高和均匀性差,即使在
同一建筑场地的不同位置,其地基承载力和压缩性也有较大差
异。杂填土未经人工处理一般不宜作为持力层。
泥炭土:有机质含量较高的土。
应力σ ’的方法。
地基土的排水固结效果与它的排水边界有关,根据 固结理论,饱和黏性土固结所需的时间与排水距离的平 方成正比。
2.排水固结原理加固地基的方法 预压方法
堆载预压法
真空预压法 降低地下水位法 排水方法 竖向排水体可用砂井、袋装砂井、塑料排水板等做成。
水平排水体一般由地基表面的砂垫层组成。
上述的软弱土外,另一类也经常需要处理的地基土是渗透系 数很大,粒径级配不连续,组成不均匀的碎石土。
特殊土地基:大部分带有地区性特点,包括湿陷性黄土、
膨胀土和冻土等。
三、 常用地基处理方法分类
置换法:包括开挖置换法和振冲置换法 拌入法:高压喷射注浆、深层喷浆搅拌、深层喷粉搅拌 排水固结法 振密和挤密法:重锤夯实、强夯、振冲挤密及砂桩、土
加地基土的抗剪强度,提高地基的承载力和稳定性。
排水固结法是由排水系统和加压系统两部分共同组合而成的。
1. 排水固结法的原理
排水垫层
水平排水盲沟
竖向排水体 加 固 软 土 层
排水固结法的原理
堆载预压法就是用填 土 等 外 加荷载来增加总应力 σ 并使超 静孔隙水压力 u 消散从而增加有 效应力 σ ’的方法。降低地下 水位和电渗排水法是总应力不 变 , 减少孔隙水压力来增加有效
(4)计算 p 1 作用下达到所确定固结度需要的
时间及 p 2 加载开始时间。 (5)根据第二步所得到的地基强度计算第二级 所施加的荷载 p
2
。
1 p2 5.52cu1 k
稳定性分析 由于地基土在预压荷载作用下可能失稳破坏,因此,
预压加载过程中必须验算每级荷载下地基的稳定性。
进行稳定分析时,通常假定地基的滑动面为圆筒面, 可采用圆弧法(条分法)进行。
垫层底面尺寸确定
垫层底面尺寸b'
垫层底面宽度及长度b′和 l′需满足应力扩散要求:
l l 2 z t a n
bb 2 z t a n
13
6.3 排水固结法
一、原理与应用
排水固结法亦称预压法是对天然地基,或先在地基中 设置砂井(袋装砂井或塑料排水带)等竖向排水体,然后分 级逐渐加载;使土体加速固结。 排水固结法能解决软黏土地基的沉降和稳定问题。可 使地基的沉降在预压期间基本完成或大部分完成,保证建 筑物在使用期间不致产生过大的沉降和沉降差。同时可增
第六章 地基处 理
6.1 概述
一 、软土地基的利用与处理
概念
也称地基加固,是人为改善土的工程性质或地基组成,使之 适应工程需要而采取的措施,处理后称人工地基。
目的
提高土的抗剪强度,使地基保持稳定; 降低土的压缩性或改善地基组成; 降低土的渗透性,防止或减少水的渗漏; 改善土的动力性能,防止地基产生震陷变形; 改善特殊土地基安定性,消除或减少湿陷变形。
一、 概述
水泥上搅拌法的概念 水泥上搅拌法是适用于加固饱和黏性土和粉土等地 基的一种方法,它是利用水泥(或石灰)等材料作为固
化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液
或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体件、水稳性 和一定强度的水泥加固土—水泥土,从而提高地基土强
度和增大变模。
根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体 喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用 粉体或石灰和地基土搅拌。
⑤ 水泥土搅拌桩的桩径不应小于500mm。
水泥土搅拌法加固软土其独特优点 ① 最大限度地利用了原土; ② 搅拌时施工,对原有建筑物影响很小; ③ 根据地基土的不同性质和工程要求,可以合理选择固 化剂的类型及其配方,设计灵活; ④ 搅拌时无振动、无污染、无噪音,可在市区内和密集 建筑群中施工; ⑤ 加固后土体的重度基本不变,不会产生附加沉降; ⑥ 与钢筋混凝土桩基相比,降低成本的幅度较大; ⑦ 可根据上部结构的需要,灵活地采用柱状、壁状、格 栅状和块状等加固型式。
二、地基固结度计算
1.瞬时加荷条件下地基固结度计算 固结度定义式
s u u t U 1 s
竖向排水平均固结度计算
Uz 1 8
2
e
2T v
4
径向固结度计算
Ur 1e
8T h F n
总平均固结度计算
U 1( 1U ) ( 1 U ) r z z r
f 0
抗剪强度增长量常用有效固结压力法计算:
U tg fc z t cu
z ——预压荷载引起的该点附加竖向压力;
U
t
——该点土的固结度。
23
五、砂井堆载预压法设计计算
设计计算内容
初步确定砂井布置方案; 初步拟定加荷计划,即每级加载量及加载延续时间; 计算每级荷载作用下,地基的固结度、强度增长量; 验算每一级荷载下地基土的抗滑稳定性 ;
六、 排水固结法施工简介与现场观测
施工 施工顺序如下: ①铺设水平排水垫层; ②设置竖向排水体; ③埋设观测设备; ④实施预压; ⑤检查预压效果; ⑥若不满足设计要求,则更改设计至满足设计要求为止。
现场观测 工程上通常应进行孔隙水压力观测、沉降观测、侧向位 移观测等。
6.4 水泥土搅拌法
土层的平均固结度普遍表达式为:
U 1 e
t
2.逐渐加荷条件下地基固结度的计算 一级或多级等速加荷条件下地基平 均固结度
q T T t i i i 1 U ( TT ) e ( e e ) t i i 1 p i 1
5151一基本原理与喷射浆的类型用高压将气水和水泥浆液经沉入土层中的特制喷射管送到旋喷头并从开口于旋喷头侧面的喷嘴高速喷射出来形成能量高度集中的液流直接冲击破坏土体使土颗粒在冲击力离心力和重力共同作用下与浆液搅拌混合经一定时间后凝固成强度甚高渗透性较低的加固土65高压喷射注浆法5252多重管法5353适用
泥炭土主要特性是常处于饱和状态,含水量很高,密度很 低压缩性很大,承载力很低,属于性质最差的土,一般不宜作
为建筑物的地基。
其它高压缩土:饱和松砂及部分粉土,在机械振动、地震等 动力荷载的重复作用下,有可能会产生液化或震陷变形。另外
,在基坑开挖时,也可能会产生流砂或管涌。因此,对于这类
地基土,往往需要进行地基处理。
n
式中U
t
kPa; T i 1 ,T i ——第 i 级荷载加载的起始和终止时间(从零点起 算),当 计算第 i 级荷载加载过程中某实际 t 平均固结度时, T i 改为 t 。
qi p
p T T ) ——第 i 级荷载的加载速率,kPa/d ; q i i /( i i 1 ——与一级或多级等速加载历时 t 相对应的累加荷载,
2
二、 地基处理的土类特性
软土:淤泥及淤泥质土的总称为软土。
软土的特性是含水率高、孔隙比大、渗透系数小、压缩 性高、抗剪强度低。软土地基承载力低,在外荷载作用下, 地基变形大,不均匀变形也大,且变形稳定历时较长,在比 较深厚的软土层上,建筑物基础的沉降往往持续数年甚至数
十年之久。软土地基是在工程实践中最需要人工处理的地基。
1 p 5 .1 4 c D 1 u k
③ 对于堤坝地基或长条形基础,可按Fellenius公式估 算: 1 p1 5.52cu k
(2)估算加荷速率 和预压固结时间。 控制加荷速率 q ≤4~8kPa/d, (3)计算第一级荷载下地基强度增长值。
c ( c c u 1 u u)
验算地基沉降量是否满足要求;
若上述验算不满足要求,则需调整加荷计划。 24
砂井布置
砂井直径和间距 常采用“细而密”原则。
一般砂井直径:300 ~ 400mm;间距:6 ~ 8倍井径。
袋装砂井直径:70 ~ 120mm;间距:15 ~ 30倍井径。 砂井深度与排列 深度多为10-20m;按正方形或等边三角形布置。 排水砂垫层和砂沟
面自重压力与附加压力之和 小于或等于该处下卧土层的 承载力要求确定,即
p p z c z f a z
条形基础:
b (p k p c) p z b2 zta n
矩形基础:
b l ( p p ) k c p z ( b 2t za n) ( l 2t za n)
12
0.5≤z≤3 m
冲填土:在整治和疏浚江河航道时,用挖泥船或泥浆泵将
夹大量水分的泥砂吹到江河两岸而形成的沉积土。
冲填土的工程性质主要取决于颗粒组成、均匀性和排水固 结条件,如以黏性土为主的冲填土往往是欠固结的,其强度较 低且压缩性较高,一般需经过人工处理才能作为建筑物地基; 如以砂性土或其它粗颗粒土所组成的冲填土,其性质基本上与
桩或灰土桩挤密法等
灌浆法 加筋法 托换技术
9
6.2 换土垫层法
定义——当软弱ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基土层承载力和变形不能满足要求, 且层厚不很大时,可将基底下一定范围内的软弱土部分
或全部挖去后分层换填并压实强度大、性能稳定、无侵
蚀性的材料。
分类:砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层等。
适用土层 暗沟、暗塘等的不良地基的浅层处理。
顶面应铺设排水砂垫层或砂沟,砂垫层厚宜 >40cm ,平面 上每边超出砂井区域的宽度一般应不小于2dw。
25
等边三角形排列
de
2 3 l 1.05l
l
de
de
l
正方形排列
de
4
l 1.128l
堆载预压基本要求 堆载预压分类
预压荷载的大小
①通常预压荷载与建筑物的基底压力大小相同; ②对于沉降有严格限制的建筑,应采用超载预压法; ③预压荷载应小于极限荷载 ,以免地基发生滑动破坏; 堆载的平面范围 略大于建筑物基础外缘所包围的范围。
对砂井,其纵向通水量可按下式计算:
q k A k d/ 4 w ww
2 w w
四、土体固结抗剪强度增减计算
排水过程中地基强度增长值的推算 在预压荷载作用下,地基土在某一时刻t的抗剪强度为:
ft f 0 fc
——地基中某点在加荷前的天然土抗剪强度; fc——在加荷后t时刻地基土由固结引起的强度增量; ——考虑土体由于剪切蠕变的综合性折减系数。
加载的速率
应分级加载,控制加载速率与地基土的强度增长相适应。
预压荷载计算 (1)利用地基的天然抗剪强度估算第一级容许施加的荷载。
①用斯开普顿极限荷载半经验公式计算:
5 c B D u p ( 1 0 . 2) ( 1 0 . 2) D 1 k A B
②对于饱和软黏土可采用下式估算:
—— t
时间地基的平均固结度;
三、 考虑井阻作用的固结度计算
瞬时加载条件下,考虑涂抹和井阻影响时,竖井地基 径向排水平均固结度可按下式计算:
Ur 1e
8 c h t F de2
F F F F n s r
F s ( kh 1)ln s ks
3 F l n n ( n 1 5 ) n 4
适用条件
① 水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉 土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和 松散砂土等地基。 ② 当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、 大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。
③ 冬期施工时,应注意负温对处理效果的影响。
④ 湿法的加固深度不宜大于20m;干法不宜大于15m。
淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、素填土、杂填土地基及
10
一、 换土垫层法
垫层的主要作用:
提高地基承载力; 减少地基沉降量;
加速排水固结;
消除或部分消除土的湿陷性和胀缩性; 防止土的冻胀作用; 改善土的抗液化性能。
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二、 垫层设计 垫层厚度的确定
垫层厚度 z :根据垫层底
二、水泥土形成的机理及其性质
水泥土的形成机理
① 水泥的水解和水化反应; ② 离子交换和团粒化作用; ③ 硬凝反应; ④ 碳酸化作用。
水泥土的力学性质 ① 无侧限抗压强度 q u qu 水泥土的无侧限抗压强度 在0.3~4.0MPa之间, 比原状土提高几十倍乃至几百倍。 ② 抗拉强度 t 水泥土的抗拉强度 t 随无侧限抗压强度 q u 的增长 而提高。 ③ 抗剪强度 水泥土的抗剪强度随抗压强度的增加而提高。
砂性土相类似,可按砂性土考虑是否需要进行地基处理。
杂填土:由人类活动所形成的未经认真压密的堆积
物,包括建筑垃圾、工业废弃物和生活垃圾等。 杂填土主要特性是强度低、压缩性高和均匀性差,即使在
同一建筑场地的不同位置,其地基承载力和压缩性也有较大差
异。杂填土未经人工处理一般不宜作为持力层。
泥炭土:有机质含量较高的土。
应力σ ’的方法。
地基土的排水固结效果与它的排水边界有关,根据 固结理论,饱和黏性土固结所需的时间与排水距离的平 方成正比。
2.排水固结原理加固地基的方法 预压方法
堆载预压法
真空预压法 降低地下水位法 排水方法 竖向排水体可用砂井、袋装砂井、塑料排水板等做成。
水平排水体一般由地基表面的砂垫层组成。
上述的软弱土外,另一类也经常需要处理的地基土是渗透系 数很大,粒径级配不连续,组成不均匀的碎石土。
特殊土地基:大部分带有地区性特点,包括湿陷性黄土、
膨胀土和冻土等。
三、 常用地基处理方法分类
置换法:包括开挖置换法和振冲置换法 拌入法:高压喷射注浆、深层喷浆搅拌、深层喷粉搅拌 排水固结法 振密和挤密法:重锤夯实、强夯、振冲挤密及砂桩、土
加地基土的抗剪强度,提高地基的承载力和稳定性。
排水固结法是由排水系统和加压系统两部分共同组合而成的。
1. 排水固结法的原理
排水垫层
水平排水盲沟
竖向排水体 加 固 软 土 层
排水固结法的原理
堆载预压法就是用填 土 等 外 加荷载来增加总应力 σ 并使超 静孔隙水压力 u 消散从而增加有 效应力 σ ’的方法。降低地下 水位和电渗排水法是总应力不 变 , 减少孔隙水压力来增加有效
(4)计算 p 1 作用下达到所确定固结度需要的
时间及 p 2 加载开始时间。 (5)根据第二步所得到的地基强度计算第二级 所施加的荷载 p
2
。
1 p2 5.52cu1 k
稳定性分析 由于地基土在预压荷载作用下可能失稳破坏,因此,
预压加载过程中必须验算每级荷载下地基的稳定性。
进行稳定分析时,通常假定地基的滑动面为圆筒面, 可采用圆弧法(条分法)进行。
垫层底面尺寸确定
垫层底面尺寸b'
垫层底面宽度及长度b′和 l′需满足应力扩散要求:
l l 2 z t a n
bb 2 z t a n
13
6.3 排水固结法
一、原理与应用
排水固结法亦称预压法是对天然地基,或先在地基中 设置砂井(袋装砂井或塑料排水带)等竖向排水体,然后分 级逐渐加载;使土体加速固结。 排水固结法能解决软黏土地基的沉降和稳定问题。可 使地基的沉降在预压期间基本完成或大部分完成,保证建 筑物在使用期间不致产生过大的沉降和沉降差。同时可增
第六章 地基处 理
6.1 概述
一 、软土地基的利用与处理
概念
也称地基加固,是人为改善土的工程性质或地基组成,使之 适应工程需要而采取的措施,处理后称人工地基。
目的
提高土的抗剪强度,使地基保持稳定; 降低土的压缩性或改善地基组成; 降低土的渗透性,防止或减少水的渗漏; 改善土的动力性能,防止地基产生震陷变形; 改善特殊土地基安定性,消除或减少湿陷变形。
一、 概述
水泥上搅拌法的概念 水泥上搅拌法是适用于加固饱和黏性土和粉土等地 基的一种方法,它是利用水泥(或石灰)等材料作为固
化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液
或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体件、水稳性 和一定强度的水泥加固土—水泥土,从而提高地基土强
度和增大变模。
根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体 喷射搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用 粉体或石灰和地基土搅拌。
⑤ 水泥土搅拌桩的桩径不应小于500mm。
水泥土搅拌法加固软土其独特优点 ① 最大限度地利用了原土; ② 搅拌时施工,对原有建筑物影响很小; ③ 根据地基土的不同性质和工程要求,可以合理选择固 化剂的类型及其配方,设计灵活; ④ 搅拌时无振动、无污染、无噪音,可在市区内和密集 建筑群中施工; ⑤ 加固后土体的重度基本不变,不会产生附加沉降; ⑥ 与钢筋混凝土桩基相比,降低成本的幅度较大; ⑦ 可根据上部结构的需要,灵活地采用柱状、壁状、格 栅状和块状等加固型式。
二、地基固结度计算
1.瞬时加荷条件下地基固结度计算 固结度定义式
s u u t U 1 s
竖向排水平均固结度计算
Uz 1 8
2
e
2T v
4
径向固结度计算
Ur 1e
8T h F n
总平均固结度计算
U 1( 1U ) ( 1 U ) r z z r
f 0
抗剪强度增长量常用有效固结压力法计算:
U tg fc z t cu
z ——预压荷载引起的该点附加竖向压力;
U
t
——该点土的固结度。
23
五、砂井堆载预压法设计计算
设计计算内容
初步确定砂井布置方案; 初步拟定加荷计划,即每级加载量及加载延续时间; 计算每级荷载作用下,地基的固结度、强度增长量; 验算每一级荷载下地基土的抗滑稳定性 ;
六、 排水固结法施工简介与现场观测
施工 施工顺序如下: ①铺设水平排水垫层; ②设置竖向排水体; ③埋设观测设备; ④实施预压; ⑤检查预压效果; ⑥若不满足设计要求,则更改设计至满足设计要求为止。
现场观测 工程上通常应进行孔隙水压力观测、沉降观测、侧向位 移观测等。
6.4 水泥土搅拌法
土层的平均固结度普遍表达式为:
U 1 e
t
2.逐渐加荷条件下地基固结度的计算 一级或多级等速加荷条件下地基平 均固结度
q T T t i i i 1 U ( TT ) e ( e e ) t i i 1 p i 1
5151一基本原理与喷射浆的类型用高压将气水和水泥浆液经沉入土层中的特制喷射管送到旋喷头并从开口于旋喷头侧面的喷嘴高速喷射出来形成能量高度集中的液流直接冲击破坏土体使土颗粒在冲击力离心力和重力共同作用下与浆液搅拌混合经一定时间后凝固成强度甚高渗透性较低的加固土65高压喷射注浆法5252多重管法5353适用
泥炭土主要特性是常处于饱和状态,含水量很高,密度很 低压缩性很大,承载力很低,属于性质最差的土,一般不宜作
为建筑物的地基。
其它高压缩土:饱和松砂及部分粉土,在机械振动、地震等 动力荷载的重复作用下,有可能会产生液化或震陷变形。另外
,在基坑开挖时,也可能会产生流砂或管涌。因此,对于这类
地基土,往往需要进行地基处理。
n
式中U
t
kPa; T i 1 ,T i ——第 i 级荷载加载的起始和终止时间(从零点起 算),当 计算第 i 级荷载加载过程中某实际 t 平均固结度时, T i 改为 t 。
qi p
p T T ) ——第 i 级荷载的加载速率,kPa/d ; q i i /( i i 1 ——与一级或多级等速加载历时 t 相对应的累加荷载,
2
二、 地基处理的土类特性
软土:淤泥及淤泥质土的总称为软土。
软土的特性是含水率高、孔隙比大、渗透系数小、压缩 性高、抗剪强度低。软土地基承载力低,在外荷载作用下, 地基变形大,不均匀变形也大,且变形稳定历时较长,在比 较深厚的软土层上,建筑物基础的沉降往往持续数年甚至数
十年之久。软土地基是在工程实践中最需要人工处理的地基。
1 p 5 .1 4 c D 1 u k
③ 对于堤坝地基或长条形基础,可按Fellenius公式估 算: 1 p1 5.52cu k
(2)估算加荷速率 和预压固结时间。 控制加荷速率 q ≤4~8kPa/d, (3)计算第一级荷载下地基强度增长值。
c ( c c u 1 u u)
验算地基沉降量是否满足要求;
若上述验算不满足要求,则需调整加荷计划。 24
砂井布置
砂井直径和间距 常采用“细而密”原则。
一般砂井直径:300 ~ 400mm;间距:6 ~ 8倍井径。
袋装砂井直径:70 ~ 120mm;间距:15 ~ 30倍井径。 砂井深度与排列 深度多为10-20m;按正方形或等边三角形布置。 排水砂垫层和砂沟
面自重压力与附加压力之和 小于或等于该处下卧土层的 承载力要求确定,即
p p z c z f a z
条形基础:
b (p k p c) p z b2 zta n
矩形基础:
b l ( p p ) k c p z ( b 2t za n) ( l 2t za n)
12
0.5≤z≤3 m
冲填土:在整治和疏浚江河航道时,用挖泥船或泥浆泵将
夹大量水分的泥砂吹到江河两岸而形成的沉积土。
冲填土的工程性质主要取决于颗粒组成、均匀性和排水固 结条件,如以黏性土为主的冲填土往往是欠固结的,其强度较 低且压缩性较高,一般需经过人工处理才能作为建筑物地基; 如以砂性土或其它粗颗粒土所组成的冲填土,其性质基本上与
桩或灰土桩挤密法等
灌浆法 加筋法 托换技术
9
6.2 换土垫层法
定义——当软弱ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基土层承载力和变形不能满足要求, 且层厚不很大时,可将基底下一定范围内的软弱土部分
或全部挖去后分层换填并压实强度大、性能稳定、无侵
蚀性的材料。
分类:砂垫层、碎石垫层、素土垫层、灰土垫层等。
适用土层 暗沟、暗塘等的不良地基的浅层处理。
顶面应铺设排水砂垫层或砂沟,砂垫层厚宜 >40cm ,平面 上每边超出砂井区域的宽度一般应不小于2dw。
25
等边三角形排列
de
2 3 l 1.05l
l
de
de
l
正方形排列
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堆载预压基本要求 堆载预压分类
预压荷载的大小
①通常预压荷载与建筑物的基底压力大小相同; ②对于沉降有严格限制的建筑,应采用超载预压法; ③预压荷载应小于极限荷载 ,以免地基发生滑动破坏; 堆载的平面范围 略大于建筑物基础外缘所包围的范围。