几种常见的地基处理方法
常见地基处理方法
常见地基处理方法
常见的地基处理方法有以下几种:
1. 挖土加固:将地基土挖掉一部分,再填充新的土材料,并加以加固,以提高地基的承载力和稳定性。
2. 石灰处理:利用石灰对含有可塑性粘土的地基进行处理,使其具有较好的稳定性和抗水溶性的能力。
3. 钢板桩加固:将特殊形状的钢板桩嵌入地基土中,形成一个连续的墙壁,增加地基的强度和稳定性。
4. 爆破加固:利用爆破技术对地基进行爆破处理,破坏地基土的结构,使其重新组合成较为坚实的土层。
5. 土层加固:在较松散的地基上铺设加固层,如混凝土板、砾石等,以增加地基的稳定性。
6. 地基加固桩基础:在地基下部预埋或挤压钢筋混凝土桩,通过桩与土互相依托的作用,去除地基土的可塑性和周边压力,使地基承载力大幅度提高。
7. 地基升降桩:利用液压驱动机械将管材或桩身加入地基之中,将其加固地基
处理。
这些地基处理方法具体应用取决于地基的性质、承载力要求和工程的具体情况。
一般情况下,需要经过工程勘察和设计师的分析,选取合适的地基处理方法。
常用的地基处理方法
常用的地基处理方法常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、法、和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等.1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理.其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩.2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基.强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果.强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性.对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用.3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基.对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力.4 、振冲法分加填料和不加填料两种.加填料的通常称为振冲碎石桩法.振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基.对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性.不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基.振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度.5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法简称湿法和粉体喷搅法简称干法.水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基.不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基.若需采用时必须通过试验确定其适用性.当地基的天然含水量小于30%黄土含水量小于25%、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用于法.连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度.6 、高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基.当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性.对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用.的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前最大处理深度已超过30m. 7、预压法适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地基.按预压方法分为堆载预压法及.堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压.当软土层厚度小于4m时,可采用天然地基堆载预压法处理,当软土层厚度超过4m时,应采用塑料排水带、砂井等竖向排水预压法处理.对真空预压工程,必须在地基内设置排水竖井.预压法主要用来解决地基的沉降及稳定问题.8 、夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基.该法施工周期短、造价低、施工文明、造价容易控制,目前在北京、河北等地的旧城区危改小区工程中得到不少成功的应用.9、水泥粉煤灰碎石桩法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基.对淤泥质土应根据地区经验或现场试验确定其适用性.基础和桩顶之间需设置一定厚度的,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基.该法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基承载力和减少变形.对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和提高承载力的目的.10 、石灰桩法适用于处理饱和粘性土、淤泥、淤泥质土、杂填土和素填土等地基.用于地下水位以上的土层时,可采取减少生石灰用量和增加掺合料含水量的办法提高桩身强度.该法不适用于地下水下的砂类土.11 、灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理的深度为5~15m.当用来消除地基土的湿陷性时,宜采用土挤密桩法;当用来提高地基土的承载力或增强其水稳定性时,宜采用灰土挤密桩法;当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜采用这种方法.灰土挤密桩法和土挤密桩法在消除土的湿陷性和减少渗透性方面效果基本相同,土挤密桩法地基的承载力和高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基.当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性.对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用.高压旋喷桩的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前最大处理深度已超过30m.12 、柱锤冲扩桩法适用于处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下的饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性.地基处理深度不宜超过6m. 采集者退散13 、单液硅化法和碱液法适用于处理地下水位以上渗透系数为~2m/d的湿陷性黄土等地基.在自重湿陷性黄土场地,对Ⅱ级湿陷性地基,应通过试验确定碱液法的适用性.14、在确定地基处理方案时,宜选取不同的多种方法进行比选.对复合地基而言,方案选择是针对不同土性、设计要求的承载力提高幅质、选取适宜的成桩工艺和增强体材料.。
常用的地基处理方法介绍
常用的地基处理方法介绍地基处理就是提高地基强度,改善其变形性质或渗透性质而采取的技术措施。
处理后的地基应满足建筑物地基承载力、变形和稳定性的要求。
常见的地基处理方式有换填地基、压实和夯实地基、复合地基、注浆加固、预压地基、微型桩加固等。
一、换填地基换填地基适用于浅层软弱土层或不均匀土层的地基处理。
按其回填的材料不同可分为素土、灰土地基,砂和砂石地基,粉煤灰地基等。
换填厚度由设计确定,一般宜为0.5-3m。
施工要求有:(1)素土、灰土地基:土料可采用黏土或砂质黏土,石灰采用新鲜的消石灰。
灰士体积配合比宜为2:8或3:7。
素土、灰士分层(200-300mm)回填夯实或压实。
(2)砂和秒石地基:宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾,砾砂、粗砂、中砂或石屑,应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。
当使用粉细砂或石粉时,应掺人不少于总重30%的碎石或卵石。
砂和砂石地基采用砂或砂砾石(碎石)混合物,经分层夯(压)实。
(3)粉煤灰地基:应选用III级以上的粉煤灰级,满足相关标准对腐蚀性和放射性的要求。
粉煤灰地基最上层宜覆盖土300-500mm。
(4)换填地基压实标准要求:换填材料为灰土、粉煤灰时,压实系数为≥0.95;其他材料时,压实系数为≥0.97。
(5)换填地基施工时,不得在柱基、墙角及承重窗间墙下接缝;上下两层的缝距不得小于500mm,接缝处应夯压密实;灰土应拌合均匀并应当日铺填夯压,灰土夯压密实后3d内不得受水浸泡;粉煤灰垫层铺填后宜当天压实,每层验收后应及时铺填上层或封层,防止干燥后松散起尘污染,同时禁止车辆碾压通行。
二、夯实地基夯实地基可分为强夯和强夯置换处理地基。
强夯处理地基适用于碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;强夯置换适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的黏性土等地基上对变形要求不严格的工程。
一般有效加固深度3~10m。
施工要求有:(1)强夯置换处理地基必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
地基处理的七种方法的特点
地基处理的七种方法的特点如下:
1.预压法:适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地
基。
2.强夯法:适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、
湿陷性黄土等。
3.振冲法:适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土
等。
4.砂石桩法:适用于处理砂土、粉土、粘性土和素填土地基。
5.深层搅拌法:适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土和粉土地基。
6.灰土挤密桩法:适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填
土和杂填土地基。
7.化学加固法:适用于处理粘性土、砂土和富水土壤。
三种地基处理方法
三种地基处理方法地基处理是建筑施工中非常重要的一步,它直接关系到建筑物的稳定性和使用寿命。
下面将介绍三种常见的地基处理方法,分别是扩基法、加固法和悬臂法。
一、扩基法扩基法是指在原有地基的基础上进行扩大施工,以增加地基的稳定性和承载能力。
扩基法适用于地基不稳定或不够承载的情况,通过加宽或加深地基的方式来增加地基的面积或深度,从而提高地基的稳定性。
扩基法的具体步骤如下:1. 首先,对原有地基进行勘测和评估,确定扩基的范围和深度;2. 清理原有地基表面的杂物和土壤,保持地基的整洁;3. 使用挖掘机或其他工具进行地基的扩挖,根据设计要求进行面积或深度的扩大;4. 扩挖完成后,对扩挖部分进行加固,可以采用钢筋混凝土或其他加固材料进行填充和加固;5. 最后,进行地基的压实和整平,确保地基的平整度和稳定性。
扩基法的优点是可以在原有地基的基础上进行处理,减少了对周围环境的影响,同时可以提高地基的承载能力和稳定性。
然而,扩基法的缺点是需要占用较大的施工空间,并且施工过程较为复杂。
二、加固法加固法是指通过加固地基材料或结构来提高地基的稳定性和承载能力。
加固法适用于地基材料质量较差或地基受到外力破坏的情况,通过加固地基来提高地基的强度和稳定性。
加固法的具体方法有:1. 使用钢筋混凝土进行地基加固,可以在地基上铺设一层钢筋混凝土板,或者进行地基灌浆加固;2. 使用地基加固材料,如地基加固网、地基加固梁等,将其安装在地基上,增加地基的承载能力;3. 进行地基钻孔加固,通过在地基中钻孔并注入加固材料,增加地基的稳定性。
加固法的优点是可以在地基表面进行处理,不需要对地基进行扩挖,减少了对周围环境的影响。
同时,加固法可以针对不同地基情况选择不同的加固材料和方法,灵活性较高。
然而,加固法的缺点是加固材料和施工成本较高,需要较长的施工周期。
三、悬臂法悬臂法是指在地基周围设置悬臂结构,通过悬挑结构的支撑来增加地基的承载能力和稳定性。
地基处理的七种方法
地基处理的七种方法地基处理是指对地基进行改良,以提高地基的承载力和稳定性,保障建筑物的安全和稳定。
在建筑工程中,地基处理是至关重要的一环,下面将介绍地基处理的七种方法。
首先,地基处理的第一种方法是加固地基。
加固地基是指通过在地基中注入混凝土或钢筋混凝土桩,以增加地基的承载力和稳定性。
这种方法适用于地基松软、承载力低的情况,可以有效提高地基的承载能力。
其次,地基处理的第二种方法是振动加固。
振动加固是指利用振动器在地基中施加振动力,使土壤颗粒重新排列,增加土壤的密实度和承载力。
这种方法适用于松散土壤和砂土地基,可以提高地基的承载能力和稳定性。
第三种方法是土体改良。
土体改良是指通过在地基中加入化学药剂或其他材料,改变土壤的物理和化学性质,提高土壤的承载力和稳定性。
这种方法适用于土壤含水量高、塑性较大的情况,可以有效改善地基的性能。
第四种方法是排水处理。
排水处理是指通过排水系统将地基中的水分排除,降低土壤的含水量,提高土壤的承载力和稳定性。
这种方法适用于地基水分含量高、易发生液化的情况,可以有效防止地基液化现象的发生。
第五种方法是加固地基表层。
加固地基表层是指在地基表层铺设加固材料,如碎石、砾石等,以提高地基表层的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基表层松软、承载能力较低的情况,可以有效加固地基表层,提高地基的整体性能。
第六种方法是地基搅拌桩。
地基搅拌桩是指通过旋挖钻机在地基中钻孔,将土壤和水泥搅拌均匀形成搅拌桩,以增加地基的承载力和稳定性。
这种方法适用于地基承载力低、土壤松软的情况,可以有效提高地基的承载能力。
最后,地基处理的第七种方法是地基换填。
地基换填是指将地基中的松软土壤挖除,填充坚实的填料,如碎石、砂石等,以提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基土质松软、承载能力低的情况,可以有效改善地基的性能。
综上所述,地基处理是建筑工程中不可或缺的一环,通过合理选择和应用地基处理方法,可以有效提高地基的承载力和稳定性,保障建筑物的安全和稳定。
15种常用的地基处理方法
常用的地基处理方法常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
下面依次介绍如下:1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。
对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。
3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。
对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。
4 、振冲法分加填料和不加填料两种。
加填料的通常称为振冲碎石桩法。
振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。
对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。
不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。
振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。
5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。
水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。
地基处理施工工法
地基处理施工工法地基处理是土木工程中十分重要的一环,它涉及到对建筑物或工程基础的地基进行加固、改造或修复的方法和技术。
本文将介绍几种常见的地基处理施工工法,包括灰浆注浆法、挡墙加固法和土体加固法。
一、灰浆注浆法灰浆注浆法是一种常用的地基处理方法,主要适用于地基松散、空隙较大的情况。
该工法使用灰浆注射机将稀土浆料注入地基,填满地下土层的空隙,增加地基的稳定性与承载能力。
具体步骤如下:1. 地基预处理:清理地基表面的杂物,确保施工区域干净整洁。
2. 灰浆配制:按照一定比例将胶结材料与水进行混合搅拌,制成灰浆。
3. 注浆施工:使用注浆机将灰浆注入地基孔洞中,注浆孔洞的间距和深度需根据实际情况确定。
4. 灌浆养护:注浆完成后,对灰浆进行养护,保证其均匀硬化和强度发展。
灰浆注浆法在地基处理中具有简便快捷、效果明显的优点,但也存在一定的限制,如施工过程中需严格控制注浆速度和压力,以避免地基破坏。
二、挡墙加固法挡墙加固法主要用于处理土质地基下存在水渗透或坡面下滑的情况。
该工法通过在地基中挖掘并设置挡墙,以增加地基的稳定性和抗滑能力。
具体步骤如下:1. 定位和布置挡墙:根据工程要求,确定挡墙的位置和布置方案,并进行测量和标志。
2. 挖掘挡墙基槽:按照设计要求,在地基中挖掘出挡墙的基槽,槽底需清理干净并进行压实。
3. 安装挡墙:在挡墙基槽中安装预制的挡墙板,确保挡墙与地基之间紧密贴合。
挡墙板的长度和宽度需根据实际情况确定。
4. 固定和加固:使用钢筋、锚杆等材料对挡墙进行固定和加固,以增加挡墙的稳定性和抗滑能力。
挡墙加固法适用于较为复杂的地基情况,能够有效解决地基下滑和水渗透等问题。
然而,挡墙加固法在施工过程中对地基的破坏较大,需要严密监控施工过程。
三、土体加固法土体加固法是一种针对地基土性质进行改良的方法,主要包括灰土加固、砾石加固和混凝土加固等。
具体步骤如下:1. 土体预处理:对地基土进行清理,去除杂物和松散土层。
地基处理方法有哪些
地基处理方法有哪些地基处理是指在建筑物的地基基础上进行处理,以提高地基的承载能力和稳定性,保证建筑物的安全和稳定。
地基处理方法有很多种,主要包括加固、改良和处理三大类。
下面将分别介绍这三大类地基处理方法及其具体的操作步骤。
一、加固类地基处理方法。
1. 桩基加固,桩基加固是指在地基中打入桩,通过桩的承载力来增加地基的承载能力。
桩基加固主要包括钻孔灌注桩、搅拌桩、静压桩等。
2. 地基灌浆,地基灌浆是指将水泥浆或其他浆料注入地基中,填充地基中的空隙,提高地基的密实度和承载能力。
3. 地基加固梁,在地基表面或地基下方设置加固梁,通过加固梁的承载力来增加地基的承载能力。
二、改良类地基处理方法。
1. 土体改良,土体改良是指通过物理或化学手段改变土体的性质,提高土体的承载能力和稳定性。
常见的土体改良方法包括振实法、加固法、冻结法等。
2. 沉降控制,对于地基沉降较大的地区,可以采取沉降控制措施,如设置沉降监测点,及时采取补偿措施等。
三、处理类地基处理方法。
1. 地基排水,对于地基中存在的地下水或地表水,可以采取排水措施,降低地基的含水量,提高地基的稳定性。
2. 土体加固,对于松软的土体,可以采取土体加固措施,如填土加固、植物加固等,提高土体的承载能力。
3. 地基防护,在地基表面设置防护层,如防水层、防腐层等,保护地基不受外界环境的侵蚀。
综上所述,地基处理方法包括加固、改良和处理三大类,具体的操作步骤和措施根据地基的实际情况而定。
在进行地基处理时,需要根据地基的地质条件、建筑物的荷载要求和施工条件等因素综合考虑,选择合适的地基处理方法,以确保地基的安全和稳定。
建筑工程中的地基处理方法
建筑工程中的地基处理方法地基处理是指在建筑工程中对地基进行改良或加固的技术措施,旨在提高地基的承载能力和稳定性,确保建筑物的安全性和稳固性。
在建筑工程中,地基处理是非常重要的一步,可以有效预防地震、沉降、裂缝等问题的发生。
本文将介绍几种常见的地基处理方法。
一、挖坑处理法挖坑处理法是地基处理中最常见的一种方法之一,适用于对土壤进行改良和加固。
其基本步骤包括:首先,确定地基的情况和需要达到的改良效果;然后,依据地基的情况和改良要求,进行适当的挖坑处理;最后,填充适宜的材料,如砂、碎石等,以提高土壤的稳定性和承载能力。
二、灌注桩处理法灌注桩处理法是一种通过埋设灌注桩来加固地基的方法。
灌注桩可以分为灌注桩和灌注桩墙两种形式。
在进行灌注桩处理时,首先需要进行地基勘测和设计,确定灌注桩的位置和数量。
然后,钻孔施工,并在孔内浇筑灌注桩混凝土,使其在地基中形成一根或多根桩体。
灌注桩的优点是承载能力强,适用于各种地基地貌和地质条件。
三、换填法换填法是指将地基中的不稳定土层或松散土层挖掉,然后用坚实的填料进行回填,以提高地基的承载能力。
换填法适用于地基中存在较差土质或过软土壤的情况。
在进行换填处理时,需要进行充分的地基勘测和设计,制定合理的施工方案,并加强对填料的质量控制,确保填料的稳定性和均匀性。
四、加固处理法加固处理法是通过在地基中加入外部加固材料,以提高地基的承载能力和稳定性。
常见的加固材料包括钢筋、混凝土、钢板等。
加固处理法适用于地基存在较大裂缝、变形或不均匀沉降的情况。
在进行加固处理时,需要进行详细的力学分析和设计,选择合适的加固材料和施工工艺,确保地基的加固效果和安全性。
五、地基改良法地基改良法是指通过改变地基土壤的物理或化学性质来提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基改良方法包括固化法、浆液注入法、砂浆搅拌桩法等。
地基改良法适用于地基土壤的性质较差,且改良范围较大的情况。
在进行地基改良时,需要进行详细的土壤测试和分析,制定合理的改良方案,确保改良效果和建筑物的稳定性。
常见地基处理方法有哪几种
常见地基处理方法有哪几种地基处理是指通过一系列的工程技术手段对软土、深层坚硬黏土、砂卵石层及松软砂土、泥、湖沼等地层进行处理,提高地基的承载力、稳定性和变形性能。
常见的地基处理方法包括以下几种:1.排土法:沉降较大的地基可采用排土法来进行处理。
通过挖除原有地基的一部分土来降低地基的高度,以达到减小沉降和提高地基稳定性的目的。
2.加筋法:在软弱地层中,采用加筋法来增加地基的强度和稳定性。
常见的加筋方式包括布设钢筋网或钢筋筏、钢管灌注桩等。
3.土体加固法:通过改良土体的结构和性质来提高地基的承载能力和稳定性。
常见的土体加固方法有加硬土法、土体夯实法、土体冻结法等。
4.滩涂地基处理:滩涂地基常有较大的沉降和不均匀沉降,可以采用掺硅酸盐水泥、石灰和粉煤灰等掺合材料来加固地基,提高地基的承载能力和稳定性。
5.浅层处理:浅层地基处理通常是为了提高地基的承载能力和稳定性。
常见的浅层处理方法有加固地基、加筋地基、灌注桩、挤浆桩等。
6.深层处理:当地基较深且存在较大沉降或不均匀沉降时,常采用深层处理方法。
常见的深层处理方法有钻孔灌注桩、钻孔挤浆桩、动力置换法等。
7.土膜改良法:通过在地基表面加铺土膜来提高地基的承载能力和稳定性。
土膜可以用于减小地基的沉降和改善地基的排水性能。
8.地基加固与加固桩:针对地质条件较差的地区,可采用地基加固与加固桩的方法。
地基加固主要是通过在地基中植入钢筋、钢板等材料,增加地基的强度和稳定性。
加固桩则是通过在松软土层中钻孔并灌注水泥浆体,形成桩体,从而提高地基的承载能力。
9.地基处理施工中的防护工程:地基处理的同时,还需要进行地下室防水、排泥水工程等防护工程,以提高地基处理的效果和地基的稳定性。
总之,地基处理方法的选择应根据地质条件和工程要求进行科学合理的决策,并考虑施工技术、经济性和环境保护等因素。
地基处理的七种方法
地基处理的七种方法地基处理是指对地基进行改良和加固,以提高地基的承载能力和稳定性。
地基处理方法的选择对于建筑工程的安全和稳定性至关重要。
下面将介绍地基处理的七种常见方法。
1. 土石方加固。
土石方加固是指对地基土石方进行挖掘、填筑和夯实,以增加地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基土质较松,承载能力较低的情况,通过挖掘和填筑来提高地基的密实度和承载能力。
2. 地基灌浆。
地基灌浆是指在地基内部注入水泥浆或其他硬化材料,以填充土壤空隙,提高地基的密实度和承载能力。
这种方法适用于地基土质较松,承载能力较低的情况,通过灌浆来加固地基,提高地基的承载能力和稳定性。
3. 预应力加固。
预应力加固是指在地基内部设置预应力钢筋,通过预应力作用来提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基承载能力要求较高的情况,通过预应力加固来提高地基的承载能力和稳定性。
4. 地基搅拌桩。
地基搅拌桩是指利用搅拌桩机在地基内部进行搅拌,将土石混合成桩状,以提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基土质较松,承载能力较低的情况,通过搅拌桩来加固地基,提高地基的承载能力和稳定性。
5. 地基加固梁。
地基加固梁是指在地基表面设置加固梁,通过加固梁的刚度和强度来提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基表面承载能力要求较高的情况,通过加固梁来提高地基的承载能力和稳定性。
6. 地基换填。
地基换填是指对地基进行挖掘,将原有土石方换填成新的土石方,以提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基土质较差,承载能力较低的情况,通过换填来提高地基的承载能力和稳定性。
7. 地基加固板。
地基加固板是指在地基表面设置加固板,通过加固板的刚度和强度来提高地基的承载能力和稳定性。
这种方法适用于地基表面承载能力要求较高的情况,通过加固板来提高地基的承载能力和稳定性。
以上就是地基处理的七种常见方法,不同的地基情况需要采用不同的地基处理方法,以确保建筑工程的安全和稳定性。
地基常见的处理方法
地基常见的处理方法
1、换填法:当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部结构荷载对地基的要求时,常采用换土垫层来处理软弱地基。
2、预压法:预压法是一种有效的软土地基处理方法。
该方法的实质是,在建筑物或者是构筑物建造前,可以先在拟建场地上施加或分级施加与其相当的荷载,使土体中孔隙水排出,孔隙体积变小,土体密实,提高地基承载力和稳定性。
3、强夯法:强夯法是用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。
4、振冲法:振冲法是振动水冲击法的简称,按不同土类可分为振冲置换法和振冲密实法两类。
5、深层搅拌法:深层搅拌法系利用水泥或其它固化剂通过特制的搅拌机械,在地基中将水泥和土体强制拌和,使软弱土硬结成整体,形成具有水稳性和足够强度的水泥土桩或地下连续墙,处理深度可达8~12m。
6、砂石桩法:振动沉管砂石桩是振动沉管砂桩和振动沉管碎石桩的简称。
7、土或灰土挤密桩法:土桩及灰土桩是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填素土或灰土成桩。
地基处理方法
地基处理方法地基是建筑物的基础,它的质量和处理方法的选择直接关系到建筑物的安全稳定。
在建筑工程中,地基处理是非常重要的环节,本文将介绍几种常见的地基处理方法,旨在提供对地基处理的了解和指导。
1. 土壤加固方法土壤加固是地基处理中最常用的方法之一。
它通过改变土壤的物理和力学性质,提高其承载能力和稳定性。
常见的土壤加固方法包括土壤搅拌桩、灌注桩和振动加固等。
土壤搅拌桩是将混凝土或灰渣注入土层中形成桩体,使土壤颗粒排列紧密,提高土壤的抗压抗剪能力。
灌注桩是在地基中注入水泥浆或砂浆,形成坚固的桩体,增加地基的稳定性。
振动加固通过振动器在地基中施加震动力,使土壤颗粒重新排列,提高土层的密实度和承载力。
2. 增加承载层厚度地基处理的另一种方法是增加承载层的厚度。
当地基层强度不足时,可以通过加深地基,将强度较高的土层作为承载层,以增加地基的承载能力。
在选择增加承载层厚度的方法时,需要根据具体的地质条件和建筑要求进行评估和设计。
3. 地基排水地基排水是解决地基处理中常见问题的一种方法。
当地基土壤具有较高的含水量时,容易导致地基沉降和变形,影响建筑物的稳定性。
通过采用排水系统,将地下水排除,防止地基发生不稳定因素。
常见的地基排水方法包括表层排水和深层排水。
表层排水包括表面排水和地下水排水沟,通过排水沟和排水管将水分排出,提高地基土壤的稳定性。
深层排水可以通过设置排水井和排水管道等方式,将深层土壤中的积水排除,避免地基问题。
4. 地基加固材料的使用在地基处理过程中,常常使用一些特殊的材料,以提高地基的稳定性和承载能力。
例如,地基加固网格布可以用于加固软弱土壤,增加土壤的抗拉强度;地基加固岩石柱可以用于加固岩石地基,提高地基的稳定性。
5. 预应力地基处理预应力地基处理是一种先进的地基处理方法,通过在地基中设置预应力锚杆或预应力桩,使地基产生预压力,增大地基的抗压和抗剪能力。
预应力地基处理可以有效地解决地基沉降、地基板裂缝等问题,提高建筑物的安全性和稳定性。
14种地基处理方法效果作用以及适用范围
14种地基处理方法效果作用以及适用范围常见的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。
1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。
对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。
3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。
对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。
4 、振冲法分加填料和不加填料两种。
加填料的通常称为振冲碎石桩法。
振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。
对于处理不排水抗剪强度不小于20kbra的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。
不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。
振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。
5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。
水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。
地基处理的七种方法
地基处理的七种方法
1. 硬化加固法:通过加入各种硬化材料,使土壤变得更加牢固,提高地基的承载力和稳定性。
2. 深基础法:在土壤深处开挖一定深度的洞,填充混凝土或其它材料,使其成为一种新的地基,从而增加地基的承载力。
3. 压密加固法:通过施加一定的压力,使土壤中的孔隙变小,土层紧密排列,从而提高地基的承载力。
4. 土钉加固法:在地基周边或基坑边缘设置一定数量的土钉,与地面混凝土体形成一体化结构,从而增加地基的稳定性。
5. 地下连续墙法:在地基周围挖掘一定深度的槽,并在槽中浇筑混凝土,形成一道连续的墙壁,从而增强地基的抗震性能和承载力。
6. 地震隔离技术:在地基或建筑内设置隔离装置,能够吸收地震的能量,减少建筑物的振动,防止地震损毁。
7. 地基增强技术:采用聚合物材料等新型材料,在地基中注入液体或粉末,与土壤反应生成新型固体,使地基坚硬稳定,提高地基承载力。
常用的地基处理方法有哪些
常用的地基处理方法有哪些
1. 压实法:通过使用大型振动设备,将土壤压实以增加承载力和稳定性。
2. 挖土法:通过对不稳定或松散的土壤进行挖掘、清除和替换,以提供稳定基底。
3. 排土法:在地基区域内将松散土壤排除,并用更稳定的土壤填充。
4. 土石方法:使用压缩和密封土石填料来填充地基,以增加强度和稳定性。
5. 地脚法:在地基底部加入混凝土地脚来增加支撑力和稳定性。
6. 钻孔灌注桩法:在地基中钻孔并灌注混凝土,以增加承载力和稳定性。
7. 预应力法:通过将钢束或钢筋预应力到混凝土中,以增加地基的承载能力。
8. 地下连续墙法:将混凝土墙或钢板桩设置在地基中以提供支撑和稳定。
9. 地基加固网法:使用地基加固网将松散的土壤固定在一起以提供支撑和加强。
10. 地基加固加宽法:在地基上的表面添加混凝土或增强材料
来加强地基并分散荷载。
地基处理方法
地基处理方法地基处理是建筑工程中非常关键的环节,它直接影响着建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍几种常见的地基处理方法,包括加固地基、处理软弱地基、土壤改良和排水处理。
一、加固地基加固地基是为了提高地基的承载能力和稳定性。
常见的加固地基的方法有:1. 桩基加固:通过打入桩基来增加地基的稳定性。
常见的桩基包括钢筋混凝土桩、木桩和钢桩。
2. 地下连续墙:在地基中挖掘沟槽,然后灌注混凝土或钢筋混凝土形成连续墙,增加地基的稳定性。
3. 增加地基面积:通过增加地基的表面积来分散建筑物的载荷,减少地基沉降。
常见的方法有加设地基板或地基板与地基面之间的填土。
二、处理软弱地基处理软弱地基是为了解决地基承载能力低、沉降大的问题。
下面介绍几种常见的处理软弱地基的方法:1. 地基加固:通过施工加固来提高地基的承载能力。
如采用桩基加固、挤土法加固等。
2. 增加地基厚度:在软弱地基上加厚一定的填土层来提高地基的承载能力。
3. 地基加固网:将加固网铺设在软弱地基上,使其能够分散建筑物的载荷,增加地基的稳定性。
三、土壤改良土壤改良是为了改善土壤的物理和力学性质,提高其承载能力和稳定性。
下面介绍几种常见的土壤改良方法:1. 掺入固化材料:向土壤中添加固化剂,使土壤发生化学反应并形成坚硬的物质,提高土壤的承载能力。
2. 掺入填料:向土壤中掺入砂、石子等填料,改变土壤的颗粒组成和结构,提高土壤的承载能力。
3. 掺入增稠剂:将增稠剂与土壤混合,增加土壤的粘结性和抗剪强度。
四、排水处理排水是为了降低地下水位和减少地基周围的水分含量,以增加地基的稳定性。
下面介绍几种常见的排水处理方法:1. 建造排水系统:如排水沟、排水管道等,将地下水引导到远离地基的地方。
2. 排水井:挖掘井来收集地下水,然后通过排水泵将地下水抽出。
3. 排水层:在地基上铺设排水层,利用其良好的排水性能将地下水排除。
综上所述,加固地基、处理软弱地基、土壤改良和排水处理是常见的地基处理方法。
常见的地基处理方法
常见的地基处理方法地基是建筑物的基础,如果地基不牢固,将会导致建筑物不稳定、倾斜和崩塌等问题。
为了提高地基的承载力和稳定性,人们采用了许多地基处理方法。
本文将介绍10种常见的地基处理方法,并详细描述它们的原理、适用范围、优缺点等内容。
1. 挖土加固法挖土加固法指的是通过挖掉地下土层,然后在原地挖掘出的土层中填充与原土相同或更坚实的夯实土、石料等。
这种方法适用于地基太软、水位高、地下水位深等情况。
挖土加固法施工难度大,对环境的影响也比较大。
2. 钻孔灌注桩法钻孔灌注桩法是一种在构筑物的承台之下打孔灌注浆液,通过混凝土的强度和粘结力将桩与地基联系起来的方法。
这种方法适用于复杂地质条件下、承载力要求较高的情况。
钻孔灌注桩法可以有效地提高地基承载力和稳定性,但施工过程较为复杂,需要大量的工程设备和技术。
3. 预应力锚杆法预应力锚杆法是一种将高强度的钢筋锚固在浅层地面中,并施加预压力,进而改变地基的应力分布,增加地基的承载能力和稳定性的方法。
它适用于土地软弱或承载能力不足的情况。
它可以有效地提高地基的承载能力,但施工过程较复杂并且需要专业技术人员进行处理。
4. 桩基础法桩基础法是一种在地面以下挖掘的孔洞中放置预制的桩,并加固注浆,从而增加地基的承载能力和稳定性的方法。
桩基础法适用于需要增加地基承载力和稳定性的地方。
桩基础法可以有效地提高地基的承载能力和稳定性,但是在施工时需要注意振动对周围环境的影响。
5. 冰冻法冰冻法是一种将地基周围的土壤冻结成坚硬的冰块,从而加强地基的承载能力和稳定性的方法。
这种方法适用于需要对土壤进行加固处理的地方。
冰冻法需要耗费大量的电力,并且冰冻的过程比较长,施工时间也比较长。
6. 碎石台阶法碎石台阶法是一种在地基中设置碎石层,通过碎石层与土壤之间的互相作用,增加承载能力和稳定性的方法。
它适用于地质条件比较坚硬的情况下。
碎石台阶法的好处是施工简便、成本低廉,但其效果并不如其他地基处理方法那么显著。
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(2)施工车就位,振冲器对准桩位;
(3)启动振冲器,使之徐徐沉人土层,直至加固深度以上30~50cm,记录振冲器经过各深度的电流值和时间,
提升振冲器至孔口。再重复以上步骤1~2次,使孔内泥浆变稀。
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。
(3)降水法
降低地下水位可减少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:一般采用轻型井点、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,此时宜辅以电极相结合。
2、重锤夯实法
重锤夯实就是利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。
施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;冬季施工时,对土已冻结时,应将冻土层挖去或通过烧热法将土层融解;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设填料中进行振实并扩大桩径。重复这一步骤直至该深度电流达到规定的密实电流为止,并记录填料量。
(5)将振冲器提出孔口,继续施工上节桩段,一直完成整个桩体振动施工,再将振冲器及机具移至另一桩位。
1)平整场地;
2)铺级配碎石垫层;
3)强夯置换设置碎石墩;
4)平整并填级配碎石垫层;
5)满夯一遍;
地基处理的常用方法
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。
(6)在制桩过程中,各段桩体均应符合密实电流、填料量和留振时间等三方面的要求,基本参数应通过现场制桩试验确定。
(7)施工场地应预先开设排泥水沟系,将制桩过程中产生的泥水集中引入沉淀池,池底部厚泥浆可定期挖出送至预先安排的存放地点,沉淀池上部比较清的水可重复使用。
(3)加筋土
加筋土是将抗拉能力很强的拉筋埋置于土层中,利用土颗粒位移与拉筋产生的摩擦力使土与加筋材料形成整体,减少整体变形和增强整体稳定。拉筋是一种水平向增强体。一般使用抗拉能力强、摩擦系数大而耐腐蚀的条带状、网状、丝状材料,例如,镀锌钢片;铝合金、合成材料等。
深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土。它利用水泥浆体、水泥(或石灰粉体)作为主固化剂,应用特制的深层搅拌机械将固化剂送人地基土中与土强制搅拌,形成水泥(石灰)土的桩(柱)体,与原地基组成复合地基。水泥土桩(柱)的物理力学性质取决于固
化剂与土之间所产生的一系列物理-化学反应。固化剂的掺人量及搅拌均匀性和土的性质是影响水泥土桩(柱)性质以至复合地基强度和压缩性的主要因素。
施工工艺:
①定位
②浆液配制
③送浆
④钻进喷浆搅拌
⑤提升搅拌喷浆
6)找平,并铺土工布;
7)回填风化石渣垫层,用振动碾碾压八遍。
一般在大型强夯施土前,都应选择面积不大于400m2的场地进行典型试验,以便取得数据,指导设计与施工。
四、挤密法
3、强夯
强夯是强力夯实的简称。将很重的锤从高处自由下落,对地基施加很高的冲击能,反复多次夯击地面,地基土中的颗粒结构发生调整,土体变为密实,从而能较大限度提高地基强度和降低压缩性。
其施工工艺流程:
⑥重复钻进喷浆搅拌
⑦重复提升搅拌
⑧当搅拌轴钻进、提升速度为0.65-1.Om/min时,应重复搅拌一次。
⑨成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口,桩机移至另一桩位施工。
1、振冲密实法
利用专门的振冲器械产生的重复水平振动和侧向挤压作用,使土体的结构逐步破坏,孔隙水压力迅速增大。由于结构破坏,土粒有可能向低势能位置转移,这样土体由松变密。
施工工艺:
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。
六、加筋法
(1)土工合成材料
土工合成材料是一种新型的岩土工程材料。它以人工合成的聚合物,如塑料、化纤、合成橡胶等为原料,制成各种类型的产品,置于土体内部、表面或各层土体之间,发挥加强或保护土体的作用。土工合成材料可分为土工织物、土工膜、特种土工合成材料和复合型土工合成材料等类型。
(8)最后应挖去桩顶部lm厚的桩体,或用碾压、强夯(遍夯)等方法压实、夯实,铺设并压实垫层。
2、沉管砂石桩(碎石桩、灰土桩、OG桩、低标号桩等)
利用沉管制桩机械在地基中锤击、振动沉管成孔或静压沉管成孔后,在管内投料,边投料边上提(振动)沉管形成密实桩体,与原地基组成复合地基。
(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。
3、夯击碎石桩(块石墩)
利用重锤夯击或者强夯方法将碎石(块石)夯人地基,在夯坑里逐步填人碎石(块石)反复夯击以形成碎石桩或块石墩。
五、拌和法
1、高压喷射注浆法(高压旋喷法)
(4)电渗法
在地基中插入金属电极并通以直流电,在直流电场作用下,土中水将从阳极流向阴极形成电渗。不让水在阳极补充而从阴极的井点用真空抽水,这样就使地下水位降低,土中含水量减少。从而地基得到固结压密,强度提高。电渗法还可以配合堆载预压用于加速饱和粘性土地基的固结。
三、压实与夯实法
1、表层压实法
采用人工夯,低能夯实机械、碾压或振动碾压机械对比较疏松的表层土进行压实。也可对分层填筑土进行压实。当表层土含水量较高时或填筑土层含水量较高时可分层铺垫石灰、水泥进行压实,使土体得到加固。
以高压力使水泥浆液通过管路从喷射孔喷出,直接切割破坏土体的同时与土拌和并起部分置换作用。凝固后成为拌和桩(柱)体,这种桩(柱)体与地基一起形成复合地基。
也可以用这种方法形成挡土结构或防渗结构。
2、深层搅拌法
施工要点:
先设置竖向排水系统,水平分布的滤管埋设宜采用条形或鱼刺形,砂垫层上的密封膜采用2-3层的聚氯乙烯薄膜,按先后顺序同时铺设。面积大时宜分区预压;做好真空度、地面沉降量,深层沉降、水平位移等观测;预压结束后,应清除砂槽和腐植土层。应注意对周边环境的影响。
(2)土钉墙技术
土钉一般是通过钻孔、插筋、注浆来设置,但也有通过直接打人较粗的钢筋和型钢、钢管形成土钉。土钉沿通长与周围土体接触,依靠接触界面上的粘结摩阻力,与其周围土体形成复合土体,土钉在土体发生变形的条件下被动受力。并主要通过其受剪工作对土体进行加固,土钉一般与平面形成一定的角度,故称之为斜向加固体。土钉适用于地下水位以上或经降水后的人工填土、粘性土、弱胶结砂土的基坑支护和边坡加固。