不良地基的处理方案概论
不良地基土处理与加固的方法
不良地基土处理与加固的方法一、置换法(1)换填法就是将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进行压实或夯实,形成良好的持力层。
从而改变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定能力。
施工要点:将要转换的土层挖尽、注意坑边稳定;保证填料的质量;填料应分层夯实。
(2)振冲置换法利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。
该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。
施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。
(3)夯(挤)置换法利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。
该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。
施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。
二、预压法(1)堆载预压法在建造建筑物之前,用临时堆载(砂石料、土料、其他建筑材料、货物等)的方法对地基施加荷载,给予一定的预压期。
使地基预先压缩完成大部分沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再建造建筑物。
施工工艺与要点:a、预压荷载一般宜取等于或大于设计荷载;b、大面积堆载可采用自卸汽车与推土机联合作业,对超软土地基的第一级堆载用轻型机械或人工作业;c、堆载的顶面宽度应小于建筑物的底面宽度,底面应适当放大;d、作用于地基上的荷载不得超过地基的极限荷载。
(2)真空预压法在软粘土地基表面铺设砂垫层,用土工薄膜覆盖且周围密封。
用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基形成负压。
随着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。
为了加速固结,也可采用打砂井或插塑料排水板的方法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,达到缩短排水距离的目的。
水利水电施工中对不良地基的处理方案
水利水电施工中对不良地基的处理方案摘要: 随着我国社会经济的快速发展,为了满足人民日常生活的需要,我国的水利水电工程也越来越多。
但在施工过程中,又面临着基础不良的问题。
如果不采取有效措施对不良地基进行处理,不可避免地会威胁到水利水电工程的稳定与安全。
本文首先简要分析了不良地基在水利水电工程施工中的影响,然后总结了不同类型不良地基的常见处理方法。
最后,结合具体案例,说明对不良地基采取有效的处理措施,能够取得良好的效果,保证建筑物的稳定运行。
关键词:水利水电;工程建筑;不良地基;处理1水利水电工程建筑中不良地基影响1.1抗滑稳定安全系数不达标如果建筑物基础的地质条件不好,就会导致许多缺陷,使抗滑稳定的安全系数得不到保证,不能满足水利水电工程的安全稳定要求。
地基中的断裂带、断裂带和溶蚀带抗压强度不够,岩石与岩石、混凝土与岩石之间抗压强度低,结构稳定性不够。
这些因素导致基础抗滑稳定安全系数偏低。
潜在的结果是地基的部分剪切破坏或整体剪切破坏。
1.2地基渗漏量超过标准淤泥质软土,可液化层和软弱夹层,透水性强层和砾石层,以及地基的构造破碎带,由于其地基孔隙度较大,这些问题的存在容易导致地压超过极限,软弱地基渗水量超过标准及水库输水管道等问题,对基础造成严重破坏,最终威胁到水利水电建筑物的安全。
1.3沉降量大一般情况下,较差的地基会含有大量细砂层,在水文地质和外界荷载的作用下,如机械振动,容易出现液化现象,严重削弱地基承载力,甚至导致地基不稳定,并产生不均匀沉降,严重影响水利水电工程建设的安全,最终出现各种安全事故,造成巨大的经济损失和人员伤亡。
分析表明,水利水电工程在施工过程中经常遇到不良地基,不可避免地会影响水利水电工程使用后的施工质量和安全。
为了保证水利水电工程施工的安全稳定,在施工过程中必须采取有效措施对不良地基进行处理,从而保证地基的承载力和安全稳定,最后使其满足水利水电工程建设的相关要求。
2水利水电工程建筑中不良地基处理2.1液化土基础处理技术所谓可液化土层是指由于振动荷载或静影响引起的孔隙水压力增加,低粘度或无粘度土层剪切强度瞬间丧失。
浅谈工程建设中不良地基及处理方法
浅谈工程建设中不良地基及处理方法总结了软粘土、冲填土、饱和松散性沙土、膨润土、以及湿陷性黄土等五类型不良地基土的主要特征,介绍了对不良地基土的地基置换法(包括换填土法、夯置换法和振冲置换法)、地基预压法注(包括换填土法、夯置换法和振冲置换法)、浆固结法的处理原理和方法。
标签:不良地基;地基置换法;地基预压法注;浆固结法随着我国城镇化进程不断加快,工民建土地需求量上升,不良地基所凸显的问题也不断增加。
对不良地基处理的主要目的是为提升地基的承载能力,满足建筑物对安全性、稳定性的要求,确保建筑工程在风暴、地震等恶劣灾害条件下不会因此而发生安全事故。
对不良地基处理的好坏,决定着建筑物质量能否满足使用要求,事关国家和人民的生命财产安全。
下面谈淡工民建施工中较常见的不良地基类型及其处理方法。
一、常见不良地基种类及特征不良地基主要指的是软弱地基及不稳定地基,我国土地辽阔,不同地区地质差别较大,甚至在同一地区或同一城市范围内,不同地点所表现出的不良地基土质特征也常有很大差异,大概可以归纳为软粘土、冲填土、饱和松散性沙土、膨润土、以及湿陷性黄土等几大类型。
1.软粘土。
这是施工中遇到最多的一种不良地基土,土质强度低,但压缩性大,无法有效渗水,故排水效果特别差,总体受力性能低,特别是在一些大规模建筑施工中常常会导致地基发生变形,导致整个工程质量达不到设计要求。
2.冲填土。
冲填土是一种非天然土质,主要是由垃圾土(包括工业生产垃圾土、生活垃圾土、以及建筑垃圾土)人为累积而成的不良地基土。
冲填土质常常厚薄不均、松整不一、组成成份杂乱、堆积无规则、承重性能弱等特征,容易发生不均匀沉降等危害。
3.饱和松散性砂土。
饱和松散性砂土主要是由细砂等成分构成的不良地基土。
细砂通过沉积而使其表面产生相对较高的强度,但内部结构松散,在大型机械强烈震动等外力作用下会导致地基发生变形,特别是当如果碰到地震等更大的外力时,发生肌理液化,地基产生严重变形滑移现象,使地基整体失稳,对建筑工程的安全和质量危害很大。
简述两种不良地基处理方法
简述两种不良地基处理方法
不良地基是指由于地基的天然性能缺陷,不能满足水利工程建筑物稳定对地基的要求。
对于水利水电工程建筑物来说,不良地基对建筑物的影响主要表现在基础的沉陷量过大或不均匀性,基础渗漏量或水力坡降超过容许值。
地质条件差,抗滑稳定安全系数小于设计规定值。
地基内为无粘性土粉细砂层因振动可能产生液化,造成建筑物失稳破坏,或因震陷造成建筑物破坏几等个方面。
在这里我们将讨论几种不良地基的处理方法,尤其详细讲述软弱夹层地基的处理方法。
1 强透水层的防渗处理
以大坝为例,刚性坝基砂、卵、砾石都属于强透水层,一般都加以开挖清除,土坝坝基砂、卵、砾石层因透水强烈,不仅损失水量,且易产生管涌,增大扬压力,影响建筑物的稳定,一般都加以防渗处理。
处理的方法是:将透水层砂、卵、砾石开挖清除回填粘土或混凝土,构筑截水墙。
利用冲抓钻或冲击钻机作大口径造孔,回填混凝土或粘土形成防渗墙。
利用高压喷射灌浆方法修筑水泥防渗墙。
水泥或粘土帷幕灌浆。
坝前粘土或混凝土铺盖,延长渗径,帷幕后排水减压,设置反滤层。
2 可液化土层的处理
可液化土层是指无粘性土层或少粘性土层在静力或振动力作下,
孔隙水压力上升,抗剪强度瞬时消失的土层,土层的液化可使地基沉陷、滑移失稳、危及上部建筑物的安全。
常用处理的方法是:
(1)将可液化土层开挖清除,置入其他强度较高、防渗性能良好的材料。
(2)振冲挤密或分层振动压实。
(3)四周用混凝土围墙封闭,防止其向四周流动。
(4)穿过可液化土层设置砂桩或灰土桩,或设置砂井。
不良地基的处理方法
不良地基的处理方法不良地基是指地基的承载能力低、稳定性差或存在其他不利于建筑物安全稳定的问题。
处理不良地基的方法主要有以下几种:1.基桩处理法:在地基不良部位打入混凝土或钢筋混凝土桩,通过桩的受力作用改善地基的承载能力和稳定性。
基桩可分为摩擦桩和端阻桩两种。
摩擦桩是通过桩身与周围土壤侧面摩擦力的传递来承担结构荷载;端阻桩则是靠桩端与土壤间的阻力来承载荷载。
2.地基处理法:使用适当的地基处理方法改善地基的承载能力和稳定性。
常用的处理方法包括填土加固和土石方整平。
填土加固是在不良地基上加铺填土,并通过振实、卸载和浸润等方法提高土壤的密实度和稳定性;土石方整平则是通过削填土石方,使地基整平并按设计要求进行修筑。
3.换土处理法:将不良地基上部分土层挖除,并用更好的土料进行填补。
这种方法适用于地基上部土层质量较差、容易引发沉降和变形的情况。
换土处理法可以提高地基的承载力、稳定性和排水性能。
4.集中处理法:将不良地基进行挖掘、修补或加固,并采取一系列技术措施和工程措施,使地基达到设计要求。
这种方法适用于地基质量较差、不良部位分布较集中的情况。
5.风险控制法:即采取针对性的风险控制措施,通过监测和预警系统实时监测地基的变化情况,及时采取措施避免或减轻地基问题对建筑物的影响。
风险控制法主要用于修复地基困难或有限的情况,可以保证建筑物的安全性和稳定性。
处理不良地基的选择需要根据具体情况进行综合考虑。
在实际应用中,可以根据地基质量调查报告和工程设计要求,结合经济、技术和施工条件等因素,选择最合适的地基处理方法。
此外,施工过程中应严格按照设计要求和相关标准进行施工,确保地基处理的有效性和施工质量。
工程建设中不良地基基础处理方法分析
工程建设中不良地基基础处理方法分析随着我国建筑行业的不断发展,建筑工程的施工质量,成为社会公众关注的重点,更是建筑单位经营发展中的核心。
在工程建设中,经常会遇到不良地基的问题,不仅会增加工程的施工难度,还提升了施工过程中的风险系数,极容易导致安全事故的发生。
通过相关的处理方法,能够增强地基的承载力,提高工程的整体稳定性,促进建筑单位的和谐有序发展。
笔者利用不良地基基础处理方法在工程建设中的重要性,结合不良地基基础处理方法应用时的注意事项,浅谈一下工程建设中不良地基基础处理方法的具体应用。
标签:工程建设;不良地基;处理方法1、不良地基基础处理方法在工程建设中的重要性在工程施工建设时,遇到不良地基的情况,会使工程的施工方案设计,面临巨大的挑战。
不良地基具有承载力低、含水量高和紧密度差等特点,如果不采取相关的处理方法,不仅会增大工程施工中的风险系数,导致各项安全事故的发生。
还会令工程的施工质量大大降低,极大程度缩短了工程的使用年限[1]。
通常情况下,面对不良地基时,建筑单位会根据施工现场的具体情况,结合建筑单位自身的施工水平,科学合理选择相对应的处理方法,对不良地基进行有效的调整与优化。
为工程的施工建设,奠定良好的基础。
2、不良地基基础处理方法应用时的注意事项2.1施工场地保持宽敞不良地基基础处理方法的应用时,应着重注意施工场地的空余空间,尽量保持宽敞明亮的情况。
既要为后续的施工工作,提供宽敞的空间。
又能够保障施工人员的生命安全,避免各项事故的发生。
在不良地基基础处理方法施工时,建筑单位工作人员应在施工場地,进行具体位置的标注。
利用喷洒白灰线的方式,明确下一步的施工位置,保障处理方法的有序实施[2]。
2.2文件资料准确无误对不良地基进行处理时,建筑单位工作人员应先对施工现场的各项数据,进行详细认真的记录与勘察。
对施工现场的数据信息勘察,主要分为地形地质、地下水位、天气气候和周围交通。
既要保障数据的真实性与准确性,又要注意数据的全面完整,避免遗漏或错误的情况发生[3]。
不良地基的处理方案
根据机械工业勘察设计研究院有限公司出具的地质勘察报告,建设场地不良地质作用较多,稳定性及适宜性均较差。
4.1 场地现状经调查,场地附近无活动断裂通过,也不具备崩塌滑坡等地质灾害问题。
拟建场地属人工挖填方整平场地(填方基本为虚填,未进行分层碾压密实),故在中部原有河道位置存在大规模的填方,由于填方造成原有河道的拥塞,形成堰塞湖,湖水深约3~5米,如无排泄通道,雨季地表水则会汇集漫上场地,整个场地地势较低的位置均会变成水流通道,在雨季容易形成洪水冲刷或局部泥石流。
因此,做好本场地的防洪、排水设计是必要的。
目前场地中部靠近原冲沟中间堰塞湖位置已被冲开一条南北向1~6m宽(南端最宽,北段最窄)、深度1~3m(北浅南深)的新排水沟,内有长流水,场地上还分布有多条近南北向的小型冲沟(无明水),宽度0.3~2.0m、深度0.2~1.0m不等,场地地表雨水冲刷明显,水土流失较严重,对建(构)筑物基础易造成危害。
大规模未分层碾压密实的填方区存在易被冲刷、二次固结沉降引起的地面下沉、甚至导致建筑物开裂等问题。
4.2地层结构及描述根据钻探现场描述、原位测试结果及室内土工试验结果,按沉积年代、成因及土的工程性质将勘探深度范围内地基土分为6大层,地基土从上至下、由新至老依次为:填土、冲洪积及沼泽沉积的粉质黏土、圆(角)砾土、粗粒混合土,下部为全(强)风化闪长岩等。
现自上而下分层描述如下:填土Q4ml①:杂色或黄褐色,局部表层为以黄褐色粉质黏土为主的素填土。
土质不均,松散~稍密,稍湿~饱和,含较多圆(角)砾及碎石,局部可见块石、巨石,以粉质黏土充填,粉质黏土含量大小不一,可见植物根茎、腐殖质及少量层底标高644.56~653.58m。
该层主要分布于填方区上部。
粗粒混合土Q4al+h②1:灰绿色或灰褐色,稍密,稍湿~湿。
以淤积及沼泽相沉积的灰绿色粉质黏土充填为主,含少量圆(角)砾,粗颗粒含量约10﹪~30﹪,可见黑色植物根茎腐殖质,土质不均,局部有臭味。
不良地基处理施工方案_secret
不良地基处理施工方案一、概述本合同段约有3.5KM的路段,水文地质地质不良,地下水位较好,并且地表水丰富,路堤范围内原地面较湿软,碾压时有翻浆和压实度不足现象,对原地面填前碾压带来极大困难。
由于工期短、任务重,确定方便可行的施工方案对工程进度影响较大。
二、施工方案选择由于地处农田区,一般地段地表土清除后,用压路机碾压即可达到设计要求。
由于积水等原因局部地方碾压时出现翻浆现象,采取挖松晾晒调节含水量或挖除换填砂砾土等方法进行处理,即可满足规范要求;对于地下水位较高、地表水较为丰富地段,采取清表后洒土碾压的方法,工艺见施工方法。
三、施工方法1、原地面清理掘除:按规范要求进行清表工作,将地表腐殖土、杂草、树根及其他杂物全部清除干净,并恢复路基中线与边线。
2、原地面碾压:原地面碾压采用BW219-2压路机稳压3遍,对于含水量接近最佳含水量地方,可直接振动碾压;含水量偏高地段,稳压后压实度达到85%左右时,为保证路基底稳定性,可铺一层30CM砂砾层。
3、松铺砂砾层厚度控制在30cm以内,用推土机粗平两遍,再用平地机精细整平两遍,控制纵断高程及横坡度、宽度。
检测填料含水量,控制含水量在最佳含水量范围内,然后进行碾压。
4、碾压:按照路基试验路碾压取得经验进行。
碾压后检测压实度,使之符合规范要求。
5、土方分层填筑:砂砾层碾压完成后,进行路基分层填筑,施工顺序同试验路施工工艺。
四、注意事项:1、不良地段施工处理中,质量保证、文明安全施工等项目要求同路基施工方案。
2、完善路基排水设施:施工中,对于影响路基稳定的地面水予以拦截,排到路基外,防止其漫流、聚集和下渗。
不良地基土处理与加固的方法及工艺
不良地基土处理与加固的方法及工艺随着城市化的不断加速和基础设施的不断完善,建筑物的建设愈发普遍,也带来了不良地基土的问题。
不良地基土是指地基土壤在地质条件、自然环境或人类工程活动下引起的物理、化学、结构上的改变造成的,主要分为以下类型:软基地基、巨石地基、砂土地基、老高沟、压实填土等。
这些不良地基土对建筑物的承载能力造成了很大的影响,甚至放任不管会导致建筑物倒塌的风险。
为此,需要对不良地基土进行处理和加固,以保证建筑物的安全性。
本文将简要介绍不良地基土处理与加固的方法及工艺。
一、处理方法:1.软基地基软基地基处理的主要手段是加固,加固的方法有加压注浆、灌注桩、混凝土悬挂桩等。
而在程序上,应先进行超前预制方案,随后则应进行地表和地下工作。
在地下工程中,需要对深部进行预处理。
2.巨石地基巨石地基的处理方法要么是将这类土地开垦后进行加固,要么是利用大型起重机进行石头的清除,同时对基础的深度进行深层加固。
3.砂土地基砂土地基为最常见的不良地基土之一,多数情况下可以通过原位加固或加固壁的方式对其进行治理。
在处理过程中,需要按照实际情况进行处理和选择材料,实现最佳的加固效果。
4.老高沟处理老高沟的关键在于对其环境、空气、水流等实际情况甄别,精准识别结构类型,采用管道及堵孔的方式进行加固。
5.压实填土对于这类地基,我们可以利用单桩、组桩、超后吊压或加压注浆等方法进行加固或加强。
二、加固工艺对于不良地基土的加固工艺,主要分为以下几个步骤:第一步,对现场进行勘察,根据勘察结果判断其地质情况及特征,选择最为合适的加固方案。
第二步,模拟或仿真施工,对方案进行检验和审核,确保方案具有实际可行性和经济性。
第三步,按计划进行实际施工,先进行地下加固,后进行地表加固,并持续进行检验和监测,确保施工质量和效果。
三、加固材料加固材料是不良地基土处理中必不可少的一环,其选择应基于建筑物所处地区的特点和性质。
常用的加固材料有灌浆、轻质配筋和高性能混凝土等。
浅谈不良地基的处理
⑥纠偏法 。当地基不均匀沉降造成建筑物偏 离垂直位置发 生倾斜而影响正常使用时,可以采取某些措施 ,人为地调整基 础不均匀沉 降,达到纠正偏斜 的 目地 。 ⑦滑 坡事故处理方法 。常采用的是排水,支档,减重和护 坡 等 综合 的方 法 。 以上 七种地基加 固法,也可 以适用 于未建筑的地基处理。 地基处理的 目的是要提高软弱土地基的强度,保证地基稳 定 ,降低 软弱 土地基 的强度 ,保证地基稳 定,降低软弱土的压 缩性,减 少基础 的沉 降和不均匀沉降。地基 的处理不仅应用于 拟 建 工 程 , 也 可用 于 已建 工 程 的 地基 加 固 。 不 良地基的处理应 贯彻 国家技术经济政策, 做到技术先进, 经济合理 ,安全适用和确保质量 。 在选择不 良地基处理方案前 ,应进行 以下工作: 收集详细 的工程地质 ,水文地质及地 基基 础设计资料等 : 根 据 工 程 的设 计 要 求和 采 用 天 然 地 基 存 在 的 主 要 问题 ,确 定 地 基 处 理 的 目的 ,处 理 范 围和 处理 后 要 求 达 到 的 各 项 技术 经 济 指 标 ;综 合 工 程 情 况 , 了解 本 地 区 地 基 处 理 经验 及 施 工条 件 以及 其它地 区相似场地上同类工程 的地基处理经验和使用情 况。并 对收集 的资料进行分析和做 必要 的验算 ,为选择处理方 案提供 依据 。 在考 虑处理地基方案 时,应 同时考虑上部结构,基础和 地 基的协同作用 ,决定选用地基处理方案或选用加强结构和处理 地基 相 结合 的方 案 。处 理 地 基 的方 案 确 定 以后 ,可 按 下 列 步进
基础下面 支承建筑面积总荷载部分为地基。当建筑物地基 强度不足 ,压缩性过大或不均匀时 , 这些不 良因素都会影 响建 筑 物 的 安全 和 正 常 使 用 。 这 时我 们 就 必 须 对地 基 进 行 人 工 处 理 。 需要处理的地基主要有软粘 土、杂填土 、饱和粉细沙 、湿 陷性 黄土、泥沙土 、多年冻土、岩溶和土洞等 。随着建设的发展 , 建筑工程越来越 多的遇到上述情况 的地基 。现代的建筑物上部 荷载 日益增大,变形要求更加严格,对地基 的要求越来越 高, 使原来被评价 为 良好的地基, 有 的时候也不能满 足要求 因此 , 不 良的地 基 处 理就 越 来 越 广 泛 和 重要 。 不 良地 基 主 要 是 指 软 弱 地基 和 出现 不 稳 定 因素 的 地 基 。 不 良的软弱地基系指 主要 由淤泥质土,冲填土 ,杂填土或其他高 压缩性土层构成的土基 。软弱地基的处理尤为重要 。软弱地基 通常具有强度低,压缩性高 ,高灵度 和流变性 的特点,因此在 这些不 良地基上建筑物 因差异沉降过大而 开裂破坏 ,甚至土体 会产 生整体滑动,建筑物有倒塌 的危险。一般如不作任何地基 处理 ,这些不 良地基不 能承受荷载较 大的建筑物 。 下面简要介绍软弱地基处理几种 实用方法和一般程序及重 要注 意事 项 : 软弱地基 的特点 绝大多数的软弱地基均对建筑工程不利, 故在 软弱地基上建筑,从勘察设计到施工的每个阶段都应认真 研究,采取合适的对策 。 勘察 时,应认真查 明软弱土层的均匀 性、组成 、分布范 围 和 土 质情 况 。 设计时, 应考虑上部结构和地基的共 同作用 。 对建筑体形, 荷载情况 ,结构类型和地质条件进行综合分析 ,确 定合 理的建 筑措施和 结构措施 ,并验算地基 的承载力及变形 ,也应注意对 软弱地基某些部分 的利用。 如有的淤泥质土上覆有较好的土层 , 刚 应 尽 量利 用 其 作 为 持 力 层 , 采用浅埋宽基方案。 施 工 时 , 应注 意对 淤 泥 质 土 基 槽 底 面 的保 护 ,减 少 扰 动 。 荷载大的建筑物 ,宣先建重、高的部分 。后建轻、低的部分。 对于活荷载较 大的构筑物或构筑 群,使用前期应根据沉降情 况 控制加荷速率,掌握加荷间隔时间,或调整活载分布,避免发 生过大倾斜。 当以上措施不能满 足地基承载力和变形 的设计要求时 ,可 考虑选用地基 处理方法进行地基 处理 。 目前处理软弱地基的几种成 熟的方法有 :适用于淤泥 ,湿 陷性黄土 ,素填土 ,杂填土地基 以及暗沟的换填地基法 ; 适用 于淤泥质土 , 冲填土等饱和粘性土的预压法;适用于湿陷性黄 土 的强夯法:适用于湿 陷性黄土 ,杂填土的深层挤密法 ;适用 于提高地基强度 ,减少沉 降量或 防渗的化学加固法 。这些软弱 地基 的处理方法在世界各地都有较好的效果。 有些建筑物在施工前并没有对地基进行处理,完工 后,地 基 出现变形 ,沉降等不稳定现象 ,这时就必须对建筑物地基进 行加 固。地基加固可以选择下述几种方法。 ① 扩大基础法 。一般 采用混凝土或钢 筋混凝 土扩 大基础 , 用来减小地基应力和地基变 形。 ②墩式托 换法 。在发生事故 的基础下挖坑达到要求的持力 层, 然后从坑底浇筑混凝 土到基底 , 用 新浇筑 的混凝土墩 分担 或全部承担上部建筑的荷载。 ③桩式托 换法。 当上部建筑 荷载较 大 , 地质 条件复杂 , 地 下水位较 高时 , 采用 墩式托换经常会遇到 不少困难 , 此 时可采 用桩基础对发生事故 的建筑进行托换加固。桩式托换可分为坑 式静压桩托换 , 锚杆静压托换 , 灌注桩托换和树根桩托换等 。 ④灌浆托换法。本方法是用气压或液压将各种无机或有机 化学浆液注入土中,使地基 固化 ,起到提高地基土强度 ,减小 地基变形 的一种加固方法 。 常用的灌浆托换法有:水泥灌浆法, 硅化法和碱液法等 。 ⑤复合地基法 。采用砂 ,石,石灰等材料做成挤密桩 ,或 采用高压喷射注浆等方法与天然地基一起形成复合地基共 同承 受上部建筑的各种作用 ,也是一种可供选择的地 基事故处理 的
地基工程不良现象措施方案
地基工程不良现象措施方案地基工程的质量直接影响建筑物的安全和使用寿命,而在地基工程中经常会遇到一些不良现象,如沉降、裂缝等。
这些不良现象若不及时得到解决,就会对建筑物的使用造成重大影响。
因此,在地基工程建设中,必须要对这些不良现象进行有效的措施和处理。
本文将着重介绍地基工程中常见的不良现象以及相应的措施方案。
一、地基沉降地基沉降是地基表面下沉的现象,也叫“地基下沉”。
一般分为自然沉降和差异沉降两种。
自然沉降是建筑物在地上存在时由于各种因素引起地基自然沉降所引起的地面沉降。
而差异沉降则是指在建筑物存在时,由地下不同地层沉降不均匀所引起的地基沉降。
这种现象比自然沉降更容易导致建筑物的破坏。
措施方案针对地基沉降,可以采用以下几种措施:1.采用加固地基的方法:地基加固是目前避免或缓解地基沉降的有效手段。
通过加固地基可增加地基承载能力,使其能够承受建筑物的重量,减缓地基沉降的速度。
2.增加地基的承载面积:在地基承载能力不足时,可以通过增大地基的承载面积,把建筑物的重量分散到更大的地面受力面积。
这样可以有效减缓地基的沉降速度。
3.建立地基沉降监测系统:地基沉降监测系统可以实时测量和记录沉降数据,及时发现地基沉降的情况并及时采取措施,可以有效减轻地基沉降对建筑物的影响。
二、地基裂缝地基裂缝是由于地质变化、土层沉降、地下水位变化等因素引起的地基裂缝。
大多数情况下,地基裂缝不会让建筑物倒塌,但会大大影响建筑物的安全性和使用寿命。
措施方案针对地基裂缝,可以采用以下措施:1.彻底清理地基裂缝:清除裂缝上方和周围的砂石、泥沙等异物,以防裂缝扩大。
2.填补地基裂缝:填补地基裂缝可以在一定程度上缓解土壤松动引起的地基沉降,同时可以加固土层的承载能力,防止裂缝再扩大。
3.加固地基:对于地基裂缝比较严重的建筑物,可以采用加固地基的方法,增强地基承载能力,使其能够更好地支撑建筑物。
三、地基渗水地基渗水是地下水在地基中不断向上渗透造成的现象。
地基工程不良现象措施方案
地基工程不良现象措施方案一、引言地基工程是指土地利用改变,土地准备,地下水的排放,等土木工程中与土壤水荷载性质的改变有关的预备工作,它是土木工程开工的第一道工序,直接关系到土地开发工程、交通运输、房屋建筑、水利工程、城市基础设施建设等领域。
地基工程施工出现不良现象不仅影响整个土木工程的质量和使用寿命,同时还会危害附近民居和环境。
良好的地基工程施工管理与治理是确保土地利用和工程稳定性的重要环节。
本文旨在对地基工程常见的不良现象进行分析,理清其原因,并针对不同的不良现象提出相应的治理措施,以期提升地基工程的质量。
二、地基工程常见的不良现象及其原因1. 土体沉陷土体沉陷是指土地在受外力作用下发生下沉变形的现象。
其主要原因有:1)施工振动过大,导致土体的液化;2)水泥浆施工不当,导致土体浸水;3)地下水位变化大。
2. 土壤松动土壤松动是指土体内的颗粒间距的扩大,土体密实度降低。
其主要原因有:1)施工振动过大;2)土壤排水不良;3)大面积采矿等人为因素导致的土地退化。
3. 基础沉降过大基础沉降过大会导致整个土木工程的不稳定,主要原因有:1)基础施工不规范;2)地下水位变化大;3)地基土质与设计荷载不匹配。
4. 地面开裂地面开裂是指地面出现细小、复杂的裂缝,主要原因有:1)温度变化;2)地基土壤密实度不足;3)地基土质含水率变化大。
以上所述的不良地基工程现象仅为部分,还有许多其他的不良现象如地基风险、土样特性的误差等。
为了提升地基工程的质量,我们需要针对以上不良现象提出相应的治理措施。
三、地基工程不良现象的治理措施1. 土体沉陷的治理措施土体沉陷的治理应该从源头入手,控制施工振动的大小,降低水泥浆使用量,加强地下水位的监测是治理土体沉陷的关键。
此外,在已经发生土体沉陷的地区,可以采取填土、夯实或者加固地下水位来治理。
2. 土壤松动的治理措施土壤松动的治理应从土壤排水入手,增设排水管道,加强排水设施的维护是治理土壤松动的重要手段。
不良地基土的处治方法
不良地基土的处治方法一、置换法1.换填法。
将表层不良地基土挖除,然后回填有较好压密特性的土进展压实或夯实,形成良好的密实层,从而转变地基的承载力特性,提高抗变形和稳定力量。
施工要点为:把要转换的土层挖尽、留意坑边稳定;保证填料的质量;填料分层夯实。
2.振冲置换法。
利用特地的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。
该桩体与原地基土组成复合地基,到达提高地基承载力减小压缩性的目的。
施工中需要留意的是,碎石桩的承载力和沉降量很大程度上取决于原地基土对其的侧向约束作用,该作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必需慎重。
3.夯挤置换法。
利用沉管或夯锤的方法将管锤置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内或夯坑放人碎石或砂等填料。
该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也会有相应提高。
二、预压法1.堆载预压法。
在施工之前,用临时堆载砂石料、土料、其他建筑材料、货物等的方法对地基施加荷载,赐予肯定的预压期。
使地基预先压缩完成大局部沉降并使地基承载力得到提高后,卸除荷载再进展施工。
其施工工艺与要点有:①预压荷载一般宜取等于或大于设计荷载;②大面积堆载可采纳自卸汽车与推土机联合作业,对超软土地基的第一级堆载用轻型机械或人工作业;③堆载的顶面宽度应小于建筑物的底面宽度,底面应适当放大;④作用于地基上的荷载不得超过地基的极限荷载。
2.降水法。
降低地下水位可削减地基的孔隙水压力,增加上覆土自重应力,使有效应力增加,从而使地基得到预压。
这实际上是通过降低地下水位,靠地基土自重来实现预压目的。
施工要点为:一般采纳轻型井点、喷射井点或深井井点;当土层为饱和粘土、粉土、淤泥和淤泥质粘性土时,宜辅以电极相结合。
三、压实与夯实法1.表层压实法。
采纳人工夯、低能夯实机械、碾压或振动碾压|来源|考试|大|机械比照较疏松的表层土进展压实,也可对分层填筑土进展压实。
不良地基处理方法
不良地基处理方法地基是建筑物的基础,它直接影响着建筑物的稳定性和安全性。
然而,在工程施工过程中,可能会遇到一些不良地基情况,如软土地基、易液化地基、气蚀地基等。
这些不良地基需要采取相应的处理方法来保证建筑物的稳定性和安全性。
一、软土地基处理方法:1.加固地基:通过加固地基的方式来增加其承载力,常用的加固方法有加固桩、加固网、加固板等,通过这些加固措施可以增加地基的稳定性和承载力。
2.地基改良:通过改变软土地基的物理性质,提高其压实度和密实度。
常用的地基改良方式有填筑夯实法、振动致密法、混凝土搅拌桩等。
二、易液化地基处理方法:1.注浆加固:通过注浆方法,向易液化地基中注入固化材料,增加地基的稳定性。
常用的注浆材料有水泥浆、化学固化剂等。
2.地基加固:采用预应力桩、灌注桩等加固方式,提高地基的承载力和抗液化能力。
三、气蚀地基处理方法:1.排气处理:在土体孔隙中存在气体时,可以通过进行排气处理来减小气蚀地基的影响。
常用的排气方法有抽水排气、气体压缩排气等。
2.地基加固:采用加固措施,增加地基的稳定性和承载力。
常用的加固方法有灌注桩、加固板等。
四、地基沉降处理方法:1.增加承载面积:通过合理设计地基底面积,增加地基承载面积,降低地基沉降系数。
2.加固土体:通过在地基中加入填充材料,增加地基承载力和抗沉降能力。
五、病害地基处理方法:1.病害地基的修复:根据地基病害的具体情况,采取相应的修复方法,如填筑夯实、加固桩等。
2.注意预防措施:在新建建筑物时,要提前进行合理的地基勘察,避免选择病害地基。
六、黑臭土地基处理方法:1.深基坑排水:在深基坑开挖过程中,及时进行排水处理,保持基坑内外的水压平衡,减少黑臭土地基对工程的不利影响。
2.控制源头:加强周边区域的环境整治,控制黑臭土地基的形成源头。
除了上述的处理方法,还要注意在地基处理过程中的监测和质量控制,确保处理效果达到预期目标。
另外,不同地基情况可能需要采取不同的处理方法,因此在处理过程中应根据具体情况进行合理选择和施工。
「不良地基土处理与加固的方法及施工工艺83469」
「不良地基土处理与加固的方法及施工工艺83469」不良地基土通常指的是土壤的承载力较低、变形性较大或者含有有机物质等不利于建筑物安全稳定的地基土。
处理和加固不良地基是确保建筑物安全的重要工作之一,下面将介绍一些常见的不良地基土处理与加固的方法及施工工艺。
1.挖除与更换法挖除与更换法是最常见也是最直接的处理方法,主要适用于土壤的承载力很差或含有大量有机物质的情况。
施工时需要先将不良地基土挖掉,然后再填充良好的土壤或较好的填料。
填充过程需要注意控制填料干湿度,适当进行夯实和加水稳固。
2.深基坑法深基坑法适用于地基土较深的情况,主要通过在不良地基土下挖掘出一个深基坑,然后用适当的方法处理不良土层。
处理方法可以包括挖除与更换、加固、灌浆等。
常见的加固方法有挖掘加固桩、灌注桩、钻孔灌注桩等。
3.桩基加固法桩基加固法是常用的加固不良地基土的方法,适用于不良地基土的承载力较低的情况。
在不良地基土下打入桩体,通过桩体的承载力传递建筑物的重量,以提高地基的承载力和稳定性。
桩基可以选择钢筋混凝土桩或钢管桩,钻孔灌注桩或预制桩等。
4.粉土加固法粉土加固法主要适用于含水量较高、塑性较差的湿土或黏土地基。
主要方法是将石灰、水泥等粉状材料与湿土或黏土进行充分混合,利用材料的固化性质使土壤发生固结与增强。
常见的粉土加固法有石灰土法、水泥土法、固化土法等。
5.灌浆加固法灌浆加固法适用于土壤可塑性较大、水分含量变化较大的情况。
以水泥浆、混凝土浆等材料进行灌浆,填充地基土中的空隙,提高土壤的密实度和强度。
常见的灌浆方法有孔隙灌浆、压力灌浆等。
6.栓固加固法栓固加固法适用于土壤摩擦力较好、稳定性较差的情况。
通过在地基土中打入锚杆或钢筋,将建筑物的载荷传递到深层地基土中,以提高地基的承载能力和稳定性。
常用的栓固加固方法有后排锚固法、前排锚固法、预应力锚固法等。
以上是一些常见的不良地基土处理与加固的方法及施工工艺,具体的选择需要根据不良地基土的性质、建筑物的类型和负荷要求等因素综合考虑。
浅析工程建设中不良地基基础处理方法
浅析工程建设中不良地基基础处理方法摘要:由于不良地基的种类较为繁多,在进行处理前,应当对地质情况进行全面分析,准确确定出不良地基的类型,然后采取有针对性的方法进行处理,处理完毕后,应当进行质量验收,并进行存档。
只有采用最为合理的处理方法,才能使不良地基获得有效加固,从而确保水利水电工程的整体建设质量。
关键词:工程建设不良地基基础处理方法一、不良地基的常见类型及其对水利水电建设工程的影响(一)不良地基的常见类型在水利水电工程建设过程中,不可避免的会遇到一些不良地质条件的区域,在此类区域中的地基基本都属于不良地基,大体上可将常见的不良地基分为以下几种类型:1.透水性极强的地基基础。
这种不良地基基础主要是由砂、砾石和卵石等物质组成,其透水性较强,并且还容易产生管涌和潜渗,通常会直接对建筑物的稳定性造成影响。
2.膨胀土地基基础。
这种不良地基是由带有膨胀性的亲水粘性土构成,它在外界环境温湿度变化时会产生出非常强烈的胀缩变形,若是处理不当,会使其上的建筑物受到严重破坏。
3.软弱夹层地基基础。
这种不良地基又可分为高倾角和缓倾角两种类型,其中高倾角软弱带地基的倾角通常大于30度,缓倾角软弱带地基的倾角则小于30度,由于两者的倾角不同,所以对建筑物的影响也各不相同。
4.淤泥质软弱土地基基础。
这种不良地基主要是由淤泥土、腐泥土、泥炭土以及含水量较高、抗剪强度低、承载能力弱、压缩性较大的土质组成。
由于地基本身的土质相对较软,从而非常容易形成高压缩变形、滑移或是挤出等情况,由此会使其上的建筑失稳,若是土坝坝基,则会因为排水困难而造成长期不稳定的情况。
5.可液化土地基基础。
这种不良地基是由少粘性或是无粘性的土层或是砂层所构成的,当土体受到静力或是振动力的作用时,由于孔隙水压力突然升高,从而造成土层的抗剪强度丧失形成液化,当地基被液化后,原本的承载力也会随之丧失,最终便会引起地陷和滑移失稳的情况。
6.深覆盖层地基基础。
这种不良地基具体是由厚度相对较大的泥石堆积层、碎石、洪积层、砂、卵石等组成,由于地基较为松散,并且空隙率较好,所以非常容易产生变形和渗漏,同时这种地基中有时还会夹杂软弱土层,抗滑稳定性非常差。
不良地质施工方案
不良地质施工方案
不合理的基础设计:在进行地基处理时,如果基础设计不合理,可能会导致基础的承载能力不足,给建筑物带来安全隐患。
比如,在软土地区使用浅基础,而不是考虑采用深基础,可能会导致建筑物沉降或倾斜。
不当的土壤处理:在进行土壤处理时,如果不合理地处理土壤,可能会破坏地下水的平衡,导致地下水位下降或水质恶化。
例如,如果进行大面积的土方开挖,没有合理的排水措施,可能会导致地下水位下降,影响附近的水源。
不恰当的爆破施工:在进行爆破施工时,如果没有采取恰当的措施,可能会给周围的建筑物、道路和管线带来损坏风险。
比如,仅根据地质勘探资料进行爆破设计,而没有进行实地勘查和监测,可能会导致爆破震动过大,造成周围建筑物的裂缝或倒塌。
忽视环境保护:在进行地质施工时,如果忽视环境保护,可能会对生态环境造成破坏。
例如,在进行采石场开采时没有采取相应的复绿措施,可能会导致土地的退化和水土流失。
忽视社会影响:在进行地质施工时,如果没有充分考虑社会影响,可能会引发社会不稳定或公众抗议。
比如,在进行大规模土地征收时,没有与当地居民进行充分的沟通和协商,可能引发社会不满和民众抗议。
以上只是一个不良地质施工方案的示例,实际的不良地质施工方案可能会更加复杂和多样化。
为了避免不良地质施工方案的发生,需要进行充分的地质勘探和设计,并采取适当的施工措施,保障施工的安全、环保和可持续发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
根据机械工业勘察设计研究院有限公司出具的地质勘察报告,建设场地不良地质作用较多,稳定性及适宜性均较差。
4.1 场地现状经调查,场地附近无活动断裂通过,也不具备崩塌滑坡等地质灾害问题。
拟建场地属人工挖填方整平场地(填方基本为虚填,未进行分层碾压密实),故在中部原有河道位置存在大规模的填方,由于填方造成原有河道的拥塞,形成堰塞湖,湖水深约3~5米,如无排泄通道,雨季地表水则会汇集漫上场地,整个场地地势较低的位置均会变成水流通道,在雨季容易形成洪水冲刷或局部泥石流。
因此,做好本场地的防洪、排水设计是必要的。
目前场地中部靠近原冲沟中间堰塞湖位置已被冲开一条南北向1~6m宽(南端最宽,北段最窄)、深度1~3m(北浅南深)的新排水沟,内有长流水,场地上还分布有多条近南北向的小型冲沟(无明水),宽度0.3~2.0m、深度0.2~1.0m不等,场地地表雨水冲刷明显,水土流失较严重,对建(构)筑物基础易造成危害。
大规模未分层碾压密实的填方区存在易被冲刷、二次固结沉降引起的地面下沉、甚至导致建筑物开裂等问题。
4.2地层结构及描述根据钻探现场描述、原位测试结果及室内土工试验结果,按沉积年代、成因及土的工程性质将勘探深度范围内地基土分为6大层,地基土从上至下、由新至老依次为:填土、冲洪积及沼泽沉积的粉质黏土、圆(角)砾土、粗粒混合土,下部为全(强)风化闪长岩等。
现自上而下分层描述如下:填土Q4ml ①:杂色或黄褐色,局部表层为以黄褐色粉质黏土为主的素填土。
土质不均,松散~稍密,稍湿~饱和,含较多圆(角)砾及碎石,局部可见块石、巨石,以粉质黏土充填,粉质黏土含量大小不一,可见植物根茎、腐殖质及少量层底标高644.56~653.58m。
该层主要分布于填方区上部。
粗粒混合土Q4al+h②1:灰绿色或灰褐色,稍密,稍湿~湿。
以淤积及沼泽相沉积的灰绿色粉质黏土充填为主,含少量圆(角)砾,粗颗粒含量约10﹪~30﹪,可见黑色植物根茎腐殖质,土质不均,局部有臭味。
实测标准贯入试验锤击数平均值N =13击。
层厚0.60~2.00m,层底深度0.60~5.50m,层底高程为645.90~651.12m。
该层主要分布于挖方区以外的低洼地带。
粉质黏土Q4al+h②2:灰绿色或黄褐色,湿~饱和,可塑~软塑,以沼泽相及冲洪积沉积的粉质黏土为主,该层上部有机质含量较高,可见黑色植物根茎腐殖质,局部有臭味,含个别圆(角)砾和少量砂粒。
压缩系数平均值=0.47MPa-1,属中偏高压缩性土,局部具高压缩性。
实测标准贯入试验锤击数平均值N =3击,局部实测标贯试验锤击数仅为1击。
层厚0.90~4.50m,层底深度2.40~7.50m,层底高程为643.30~649.11m。
该层主要分布于挖方区以外的低洼地带。
粗粒混合土Q4al+pl③:黄褐色或灰褐色,饱和,松散~稍密,以粉质黏土充填,含较多褐色砂砾石,少量圆砾,一般粒径2mm~20mm,偶见碎石,土质不均。
重5.00~9.00m,层底高程为642.56~644.71m。
该层主要分布于场地中部填方区原冲沟中心位置。
粉质黏土Q3al+pl④1:褐黄或浅黄色,可塑~硬塑。
土质基本均匀,可见属中压缩性土。
实测标准贯入试验锤击数平均值N =8击。
该层与④3层呈互层状分布,层厚1.30~4.80m,层底深度1.30~6.80m,层底标高642.90m~653.56m。
该层主要分布于挖方区地带。
圆(角)砾土Q3al+pl④2:黄褐色或杂色,稍湿~湿,中密~密实。
含较多圆(角)砾,少量碎石,局部可见块石,充填有少量粉质黏土。
粗颗粒以亚圆状褐色火山风化岩屑具多,一般粒径2mm~30mm,最大粒径可见10cm,以褐黄色层厚度0.70~4.30m,层底深度4.00~6.80m,层底标高646.85m~650.43m。
该层主要分布于挖方区地带。
粗粒混合土Q3al+pl④3:黄褐色或杂色,稍湿~湿,稍密~中密。
以粉质黏土和砂颗粒为主,含少量圆(角)砾,见个别碎石。
粗颗粒以褐色风化岩屑为主,一般粒径2mm~30mm,土质不均,粗颗粒含量不等,局部圆(角)砾及碎石略多。
实测标准贯入试验锤击数平均值N =14击。
该层厚度0.50~3.10m,层底深度0.80~5.70m,层底标高644.98m~653.20m。
该层与④1层呈互层状分布,主要分布于挖方区地带。
全~强风化闪长岩⑥:杂色,稍湿,中密。
土质不均,岩芯呈土状,含有少量风化岩屑,以风化后的粉质黏土或黏性土包裹,可见亮色云母及暗色矿物。
局中压缩性土。
实测标准贯入试验锤击数平均值N =19击。
该层未钻穿,最大揭露厚度为18.30m,最大揭露深度为21.30m,钻至最低标高为631.99m。
该层分布于整个场地下部。
4.3地下水特征勘察期间(2016年4~5月),属于小雨季节,拟建场地东西两侧挖方区勘探深度范围内未见地下水,场地低洼地段回填土区域存在地下水,属上层滞水,实测地下水稳定水位埋深为2.30~5.50m,相应标高为646.11~650.61m。
地下水位埋深及水量大小受季节和堰塞湖地表水的影响较大,补给来源主要为大气降水及地表水。
4.4场地均匀性评价本场地中部除挖方区外广泛分布有大规模的填土,填土厚度较大,经前期调查了解,填土为虚填,未经分层碾压密实,呈松散~稍密状态,长期作用下容易发生大面积不均匀沉降和地面开裂,可能对场地地面和建筑物安全造成危害。
填方区3~7m深度范围内存在厚度不等的较软弱土层(粉质黏土②2层),呈可塑~软塑状态,灰绿色,有机质含量较大。
实测标准贯入试验锤击数介于1~4击之间,平均击数值为3击,承载力较低。
根据场地地层结构及原位测试结果,本场地地基土在横向及纵向上均具有一定的不均匀性。
各土层分布不均匀,各层地基土的厚度有较大差异,层面有明显起伏,除填土不均匀外,上部地层中存在粉质黏土与圆(角)砾及粗粒混合土的互层、夹层或透镜体。
粉质黏土②2层工程性质较差,局部有机质含量大,呈可塑~软塑状态,为较软弱土层,承载力较低,分布不均匀且厚度不一。
填方区中部大部分区域2.0m以下的第四系土层湿度较大(尤其是靠近堰塞湖附近的地基土湿度最大),向东西两侧挖方地带过渡湿度略有减小,东西两侧挖方区上部第四系土层湿度相对较小。
综合以上各方面因素,本场地地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基。
4.4.1行政办公楼该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.2教学楼该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.3实训车间该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.4多功能厅该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.5食堂和洗衣房该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.6 1#学生宿舍该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.7 1#教师宿舍楼该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.8 2#教师宿舍楼该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.9综合站房该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.10大门该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.4.11 1~8#连廊该建筑所在范围内地基土具有较明显的不均匀性,属不均匀地基,因此该建筑地基土具有不均匀性。
4.5设计基底持力层根据场地地层结构及室内试验结果,填土分布不均,呈松散~稍密状态,不能直接用作基础持力层。
上部各土层分布不均,层面起伏较大,地基存在明显不均匀性。
粗粒混合土②1及粉质黏土②2层局部呈灰绿色,有机质含量较大,且粉质黏土②2层属于较软弱土层。
虽然建筑物荷载不大,但由于地基不均匀性影响易造成不均匀沉降或开裂,故不宜直接采用天然地基方案。
拟建建筑物除水塔外,主要为1~2层。
位于填方区或者部分位于填方区的建筑物,设计将基础布置在原有土层上,属同一层地基土之内,基础埋深较深。
对于运动场(含跑道)、篮球场、活动场地及旗杆广场,因原有虚填方易造成地面开裂、不均匀沉降等,对上部填土进行重新开挖分层回填碾压密实。
4.5.1行政办公楼:以5层全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值fa=180KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.2教学楼:以5层全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值fa=180KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.3实训车间:以4层粉质黏土做为基础持力层,承载力特征值fa=150KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.4多功能厅:以5层全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值fa=180KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.5食堂和洗衣房:①~②/A~E以6层粉全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值fa=280KPa,其余部分以第5层或是第6层全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值不小于180 KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.6 1#学生宿舍:以4层粉质黏土做为基础持力层,承载力特征值fa=150KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.7 1#教师宿舍楼:以4层粉质黏土做为基础持力层,承载力特征值fa=150KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.8 2#教师宿舍楼:以5层全风化闪长岩做为基础持力层,承载力特征值fa=180KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.9 综合站房:以4层粉质黏土做为基础持力层,承载力特征值fa=150KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.10大门:以1层回填土做为基础持力层,基底下500mm深度范围内进行级配碎石进行分层夯实换填,夯填度不大于0.9,承载力特征值fa>80KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.11连廊:以1层回填土做为基础持力层,底下500mm深度范围内进行级配碎石进行分层夯实换填,夯填度不大于0.9,承载力特征值fa>80KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.5.12水塔:以4层粉质黏土做为基础持力层,承载力特征值fa=150KPa,基础形式采用柱下独立基础。
4.6地基及基坑、基础处理4.4.1土石方开挖4.4.1.1基槽开挖时如发现地下有给水管道、地下光缆或文物等应及时向有关部门汇报。
4.4.1.2根据调查结果及收集的资料,勘探深度范围内存在大量的潜水,大量降雨后也会形成地面径流和上层滞水。