用强夯法处理填土地基

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强夯法在填土地基处理中的应用

强夯法在填土地基处理中的应用

( 1 ) 工 程地 质条件 : 见表 1 。
表 1 各 土 层物 理 力学 性 质 指 标
地 层
代号


嚣 平 厚孔 隙 比
素 填 土 粉 质 粘 土 4 . 1 ~7 . 8 o . 2 ~4 . 8 6 . 8 4 1 . 2 1 1 . 3 4 强 风 化 花 岗 岩 o . 8 ~1 . 4
积约 2 8 8 8 0 1 . 4 0 m。 。 2 工程 地质条 件 ]
拟建 辽宁三 色 源 生 物 工 程 厂 房 为 3 ~ 6层 的建 筑 物, 上部地层 为 近期素填 土 , 满足 不 了基 础设计 的标 准 , 要求 采 用 强 夯 处 理 后 , 复 合 地 基 承 载 力 特 征 值 达 到
而置换 、 挤密等复合地基处理方法虽然效果好 , 但价 格较 高 , 根据 工程地 质条 件 , 结合 工程特 点 , 对地 基处 理 方案 的可行性 和经 济性 进 行 比较 后 , 采用 强 夯 方 法 , 该 方法 处理填 土 地 基 效 果好 、 费用低、 工期短 、 施 工 速度 快, 而且 周 围无 邻近 建筑 物 , 施 工对 环 境 不会 造 成 不利
关键词 : 强夯 法 ; 设计; 参数 确定 ; 效果分 析和评 价
中 图分 类号 : TU7 5 1 文献 标识码 : B 文章 编号 : 1 0 0 4 —5 7 1 6 ( 2 0 1 3 ) 0 5 一O O 2 3 —0 6
1 工程 概况及 地基处 理要 求
1 5 0 k P a , E≥ 1 5 MP a , 沉 降量 小 于 4 0 mm。地 基 处 理 面
5 强 夯设计 总体 要求
影响。 4 加 固机理L 2

用强夯法处理填土地基

用强夯法处理填土地基

用强夯法处理填土地基摘要:结合施工现场遇到大面积人工回填土的情况,采用强夯法进行地基处理,介绍强夯法施工、施工过程的质量控制以及检测方法。

关键词:人工回填土;强夯法;处理地基;施工过程;质量控制;检测方法Abstract: combining the construction site area of backfill soil met), the dynamic compaction method for ground treatment, this paper introduces the construction, the construction process of dynamic compaction method of quality control and test methods.Keywords: artificial backfill soil; Dynamic compaction method; Processing foundation; Construction process; Quality control; Detection method1. 前言强夯法又名动力固结法或动力压密法,这种方法是用起重机械将大吨位重锤(一般为10~40t,国外曾有过锤重200t的报道)起吊到6~40m高度后,自由下落,给地基土以强大的冲击能量的夯击,使土中出现很大的冲击应力,从而提高地基土的强度并降低其压缩性,改善地基性能。

它的原理是,通过用巨锤从高处自由下落对地基施加巨大冲能及冲击波,使土中出现很大的冲击应力。

由于土由固、液、气三态组成,土体中瞬间产生变形,土层孔隙瞬间压缩,土体局部液化,在夯击点周围产生裂缝,形成良好的排水通道,土中的孔隙水和气体逸出,使土粒重新排列,经时效压密达到固结,降低其压缩性,从而提高地基承载力。

同时,它具有效果显著,设备简单,施工方便,节省材料等优点而得到广泛的应用。

采用强夯法进行地基处理应规定

采用强夯法进行地基处理应规定

采用强夯法进行地基处理应符合下列规定:1 处理砂性土、碎石土、湿陷性黄土和人工堆集土等地基可采用强夯法。

2 强夯施工场地应平整,并能承受夯击机械的荷载,必要时可铺砂石垫层。

有防渗要求的地基,夯实后应清除砂石垫层。

3 强夯加固地基应控制地下水位。

当地下水位较高,不利于施工或表层为饱和土时,可填O.5~2.Om厚的中粗砂、砂砾或片石等材料进行夯击。

4 夯锤重不宜小于80kN,落距不宜小于6m,锤重和落距可按式(3.4.3)估算式中:H——有效加固深度;w——锤的重力,kN;h——锤的落距,m;a——折减系数(由现场试验确定,砂性土可取0.7)。

5 施工前应进行试夯,求得单点夯击次数。

最优夯击次数应使夯击有效影响深度内土体竖向压缩最大,侧向位移最小,基坑周围地面不发生过大隆起,宜为3~10击。

6 夯击遍数应根据地基土的性质确定,宜为2~5遍。

最后,以低锤满夯一遍,并整平。

对地下水位低、透水性好的土层可连续夯击。

7 夯点应按设计布置。

夯点间距应根据孔隙水压力变化情况、夯坑的形状及泵房基础结构特点确定,宜为5~9m。

8 施工前应做好施工标志及观测仪器的埋没。

施工中应做好现场观测和记录。

主要观测项目应包括孔隙水压力、夯坑下陷量和坑周隆起量等。

9 强夯效果的检验,可在最后一遍夯击完成1~4周后进行。

检验方法如下:1) 比较夯前和夯后场地的平均高程变化和地基变形量。

2) 取样进行室内试验,了解夯前和夯后场地的物理力学性能指标的变化。

3) 通过标准贯入、静力触探等原位测试手段了解场地土夯前夯后的强度变化。

10 强夯法施工应预防对附近建筑物的影响。

夯击点应离建筑物15m以外,必要时可采取防震措施。

特殊土地基处理1 湿陷性黄土地基的处理应符合下列规定:1 应根据工程的具体情况,选择合理的处理方法与施工程序。

2 自重湿陷性黄土层上的泵站地基,宜采用浸水预沉法或灰土挤密桩进行处理。

3 浸水预沉法必须具备足够的水源,施工前宜通过现场试坑浸水试验确定浸水时间、耗水量和湿陷量等。

强夯法在填土地基处理中的应用

强夯法在填土地基处理中的应用

强 夯法 是 法 国最早 发 明使 用 的 的一种 地 基加 固建 筑方 法 。 其 原理是 通 过 重锤 和 落 距过 程 产生 的冲 击能 、 冲 击 波 和动 应 力 , 对地 基 进 行 加 固 的一 种 方
四、 施 工方 法
1 、 施工准备 : 施工前 , 按 照施 工 部 署 对各 区进 行 土 方 开挖 , 挖 掘 机 挖 土 方, 自卸汽 车 运 土 、 回填 、 堆放 ; 原 土 底夯 用 推 土 机推 掉 耕植 土 、 整 平 场地 ; 强 夯前 , 对 业 主 提供 的 坐标 点 进行 复 测 , 同时 测 量地 面标 高 , 然 后 定 位放 线 、 布
各 个 能级 强 夯 面 积 : 8 0 0 0 k N・ m能 级处 理 面 积 为 8 2 9 3 0 平方米 ; 1 2 0 0 0 k N・ m 能 级 处理 面积 为 2 5 4 7 9 0 平方米; 1 8 0 0 0 k N・ m 能 级处 理 面积 为4 0 8 4 0 平 方米 。 夯施 工 : 当夯 点 定位 后 , 在 预 定观 测 地 段 中埋 设 好测 压 ( 夯 击应 力 、 孔 隙水 压
置 夯点 。
法。使用强夯法对地基加固可有效地提高地基土的强度。 不仅能降低土的压
缩性 , 还 能在 一定 程 度上 改善 土 的抗 液 化性 能 。 鉴 于地 基强 夯 属专 业性 较 强 的施工 项 目, 以下将 针 对 某地 区某个 工 程 项 目来 阐述关 于 强夯 法地 基 处理 技术 的应 用 。
8 0 0 0 k N・ m 能级进行强夯挤密加 固处理 , 分5 遍进行。第 1 、 2 遍 为点夯 , 夯击能 为8 0 0 0 k N・ m, 点夯 间距 8 . 0 0 0 m。第 3 遍 为 点夯 , 夯击 能 为3 0 0 0 k N・ m, 点 夯 间距 8 . 0 0 0 m; 最 后采 用 1 0 0 0 k N・ m夯 击 能满 夯 2 遍, 每 夯点 夯 击 3 击, 要 求 夯 锤 地 面

强夯法处理填土地基试验研究

强夯法处理填土地基试验研究

施 工 场 地 地 处 山 谷 之 中 , 料 来 源 于 周 边 山坡 的 削 坡 , 填
填料不均匀 , 主要 以粉 土为 主, 含有砂 砾 、 土 、 黏 局部 存在大
取样 阶段 重度 r 天然含 孔 隙比 动力触 水量 探击数 承载力
深 度 (N m k / ) ( ) % N3 6
1 2 方 案 设计 .
以上 , 且夯后 地基 土含水量 明显 降低 , 固过 程 中伴 随有排 加
水现象 。强夯对浅层 地表无 加 固效果 , 为非影 响区 ; 非影 在 响区以下 , 强夯加 固效果 明显 , 为影 响区。
表 1 强 夯 前后 地 基 土 物 理 力 学指 标 对 比

块 孤石 , 易使地 基产生 不均匀 沉降 。根据 工程条 件 , 现场 在
确定一强夯试验区 , 在试夯区采用不同夯击能 和不同夯击遍 数, 确定 强夯参 数 , 并通 过强夯 前后 的试 验 , 定强 夯加 固 确
效果 。
3 5 . m 5 Nhomakorabea(P ) k a
夯 前
O 4 m .
【 文献标识码】 B
量 g



1 试验设计
1 1 工 程 地 质 概 况 .
图 1 强 夯 前后 地 基 承 栽 力 试 验 曲 线
该工程位于 四J 省凉 山州 某 山区, I I 场地填 土高度 2 3m,
填料主要为填土 。强 夯机 械参数 为 : 夯锤重 量 2 , 0t夯锤直 径 2 2m, . 单击 夯击 能为 30 N・ l 0 0k n。
2 2 强 夯前 后 地 基 土物 理 力 学性 质 .
强夯加 固深度又称为处理深度 , 响深度等。对于强夯 影 处理地基来说是个非 常重要 的量 , 但对其 一直争 议较大 , 得 不 到明确肯定 。按照 张峰有效 加 固深 度定义 为竖 向压 缩变 形5 %的深度 J 。张高 、 广运 等人 认为 经强夯 加 固后 , 从起 夯 面算起 , 地基土强度提高 , 压缩模量增 大 , 足设计要 求的 满

强夯法-很实用的地基处理方法精选全文

强夯法-很实用的地基处理方法精选全文

可编辑修改精选全文完整版强夯法,很实用的地基处理方法1、简介任何建筑物的荷载最终将通过基础传递到地基上。

凡是基础直接建造在未经加式。

2强夯法处理地基是六十年代末由法国Menard技术公司首先创造的。

这种方法是将很重的锤(一般为100-400kN)从高处自由落下落(落距一般为6-40m)给地基以冲击力和振动,从而提高土的强度并降低土的压缩性,改善土的振动液化条件和消除湿陷性黄土的湿陷性等作用。

同时,夯击能还可以提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。

强夯法开始时仅用于加固砂土和碎石,经过几十年的发展,它以适用从砾石到粘性土的各种地基土,这主要是由于施工方法的改进和排水条件的改善。

强夯法由于具有地基加固效果显著、设备简单、施工方便、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,很快传播到世界各地。

目前已经有几十个国家的数千项工程采用强夯法加固地基。

6月3强夯法虽然已经在实践中证实了是一种比较好的地基处理方法,但到目前为止还没有一套成熟和完善的理论和设计计算方法。

在第十界国际土力学和基础工程会议上,美国Menard教授在“地基处理”的科学发展水平报告中精辟的论述强夯法的传统固结机理:强夯法目前已经发展到地基土的大面积加固,深度可达30m。

当应用于非饱和土时,压密过程基本上同实验室中的击实实验相同。

在饱和无粘性土的情况下,可能会产生液化,其压密过程同爆破和振动密实的过程相似。

这种方法对饱和细粒土的效果,成功和失败的例子都有报道。

对这类土需要破坏土的结构、产生超空隙水压力以及通过裂隙形成排水通道。

而强夯法对杂填土特别有效。

实践证明,在夯击的工程中,土体的瞬时沉降可达几十厘米;土中产生液化后使土的结构破坏,土的强度下降到最小值;随后在夯击点出现径向裂隙,成为加速强。

%。

(2)、产生液化在重复夯击作用下,施加在土体的夯击能量,使气体逐渐受到压缩。

因此,土体的沉降量与夯击能成正比。

当气体按百分比接近于零时,土体变成不可压缩的。

强夯法在某填土地基处理中的应用

强夯法在某填土地基处理中的应用

中图分类号 :U 7 . 1 T 4 2 3
文献标识码 : A 结合上述设计 要求 , 本工程 选择 了一个 点进 行了试 夯 , 结合
0 引 言
强 夯 法 16 9 5年 由 法 国 梅 纳 公 司 创 立 ,98年 引 入 我 国 , 于 17 由
本工程对地基承 载力 的具 体要求 及沉 降要 求 , 试验 , 经 确定 夯锤 重量为 1 , 5t单击强夯能量为 10t m, 5 ・ 最终夯击数为 1 , 0击 同时
夯 加 固处 理 。
从 图 1 以看 出 , 夯后 的场地 地基 承载 力提高 很 多 , 可 强 各测
试 点 地 基 承 载力 均 大 于 2 0k a 而且 随 机 选 取 的 1 测 试 点 的 0 P , 2个
2 强夯设计 及施 工
试验结果变异 比较小 , 偏差不大 , 都在 2 0k a一 0 P 1 P 3 0k a之间 , 显 根据场地条件 , 结合 上部结 构荷 载及变 形适应 能 力 , 对填 土 示 出强夯土 的表层 比较均匀 , 密实程度接近。 地基提出设计 要求 , 初步设定 场地 的强夯设计参 数。 根据 以上结果 , 步认 为可 以满足 设计 要求 后 , 在 强夯后 初 便 1 地基 承载力 特征值不小 于 10 k a 地基 变形模量 不小 于 的场地上面浇筑基 础 , ) 8 P , 经过一 个多月 的施 工 , 基础 浇筑 完成 。基
4。 。r
填素填土形成的一 10m× 5m 长 × 平地 , 4 5 ( 宽) 回填土为中湿、 均
匀性好 、 无杂质 的粘 性土 , 为机械堆填 而成 , 均回填深度 为 7m 平 左右, 局部 回填 土深达 9m, 回填时未采取任何压实措施 。回填后 年来 , 直处 于 自然 堆 放 状 态 , 基 承 载 力 低 10 k a 压 缩 性 一 地 0 P ,

浅谈回填土地基的强夯法处理

浅谈回填土地基的强夯法处理

浅谈回填土地基的强夯法处理在上个世纪70年代,强夯法走入了人们的视线,经过对年的研究与发现,这种方法对回填土地基处理的效果是明显的。

强夯法不仅不延误整个的施工期限,还且又能够保证工程的施工质量。

目前,这种方法被越来越多的建筑企业应用到回填土地基的处理上。

可以说,强夯法的应用前景是十分广阔的。

但是,在实际工作中,人们也发现了强夯法在具体的应用中,还存在很多的问题。

本文首先结合工程实例,对强夯的应用做了简单的介绍,接着对强夯法在实际应用中的问题进行了剖析,并给出了具体的解决方案。

在地基的处理中,如果使用强夯法,希望本文能够对相关的工作人员产生一定的帮助作用。

标签:回填土;地基;强夯法;结构;问题引言在回填土地基的處理方式上,有很多种方法被发现并应用。

近几年,由于我国建筑事业的不断发展,国家和相关的政府在这方面投入了大量的人力、物力,经过不断的探索和实践,逐渐发现强夯法在回填土地基的处理上优势较明显。

强夯法在具体使用的时候,需要利用特殊性能的夯锤来实现其自身的目的,因为不同的夯锤对地基处理的要求是不同的。

而对于强夯法而言,其选用的夯锤的重量被限制在10-40t以内,当夯锤快速落下的时候,利用其自身的力量完成地基的夯击作用。

经过试验,这种方法被应用在很多地基方面的处理,而这种分类主要是根据泥土的类型来决定,目前主要在碎石土、粘性土、杂填土等种类型方面比较适用。

对于强夯法进行加固的机理,也是比较特殊的,在一定的时间范围之内,考虑到对土体的密度进行夯击,运用这种办法能够减小一定的孔隙的体积,从而使得土体变得更加的严密,为建筑施工提供完整的材料;为了留有多余的排水通道,经过强而有力的夯击之后,在土体的表面能够产生许多的液体,这些液体使得土体的表面产生很多的裂缝,这样经过排水的特殊通道,液体就可以从中排除,然后经过一段时间,要想整个的土体变得严实牢固,还需经过排水通道的水渐渐地消散、风干,这在一定程度上降低了土体表面的压力;在地基的表面,会出现很多的碎石泥渣,经过强夯法之后,这些都可以进入到土体中,使得整个的土体再次变得更加的牢固,以此增大其受力面积,地基整个的压缩性被就自然地降低了。

强夯法在人工填土地基处理中的应用

强夯法在人工填土地基处理中的应用
( 汉地 质 工程 勘 察 院 , 北 武 汉 武 湖 4 05 ) 30 1

要 :介绍某体育 中心运用 强夯 法处理人 工填 土地 基 ,针对 工程 实际情况 ,根据 经验初 步选定施 工参数
( 有效加 固深度 、夯击 能、夯击 次数 、夯 击遍 数、夯 击点布置及 分 区处理 等) ,通 过试 夯、试验检 测 结果 ,
根据 勘察 报告 得知 : 场地 地表 水不 发 育 , 地下 水 主 要 为赋存 于第 四系 人 工填 土层 中 的上 层滞 水 , 地 地 场 下 水位 一般埋 深在 35 97 .0~ .0m之 间 。
为 探讨 强夯 法 在本 工 程 各 地 质 条 件 下 的 可 行性 ,
并 为确 定强 夯施 工 参 数 提 供依 据 , 在建 设 场 地 选 取 有 代 表性 的试 验 区进行试 夯 , 区的地 质条件 见表 2 各 。
地 段为 全填 土厚度 。 2 2 强 夯处 理质 量技 术要 求 . 绿地 、 人工湖区域强夯处理后承载力达到 10k a变 0 P ,
大 的能量 冲击 , 土体 颗粒重 新 排列 , 排 除孔 隙 中 的 使 并 气 和水 , 从而 提高 地基 土强 度 , 降低其 压缩 性 … 。它 具 有 设备 简单 、 施工方 便 、 施工 速度 快 、 用 范 围广 、 济 适 经 易 行等优 点 , 在地 基 处 理 中得 到 广 泛 应 用 。某 体 育 中 心 采用强 夯 法 对 人 工 填 土 进 行 地 基 处 理 便 是 成 功 的
1 工 程 概 况
该体育 中心原始 地貌 单元 为风 化剥 蚀 台地 与 山 前 冲积 平原接 触 地 带 , 平 后 地形 地 貌 基 本 被 破 坏 。本 场 次地 基处理 范 围为 “ 场 两 馆 ” 体 建 筑 以外 的建 筑 二 主 场地 ( 动场 、 运 跑道 、 场 、 车 场 、 地 、 工湖 、 广 停 绿 人 地下 通 道 、 下 停 车 库 、 防 车 道 、 池 等 ) 处 理 面 积 地 消 水 , 3 .6×1 即场地 回填 整 平 区 。场 平 前相 对 标 高 44 0m ,

某工程应用强夯法处理厚填土地基的设计与施工

某工程应用强夯法处理厚填土地基的设计与施工

C n oiainMeh d i o s cinP oe t o sl t to naC n t t rjc d o u r o
龚 月 明
( 山市展 鹏 建 筑 工程 有 限公 司 鹤 山 590 ) 鹤 2 7 0
摘 要 本 文 通 过 强 夯 法在 某 工程 上 成 功 应 用 ,总 结 了强 夯 法 施 工 的 设 计 和 施 工要 点 ,希 望 给 广
大 工 程 建 设 者 提 供 一 种 处 理 软 弱 地 基 的 可 行 方 法。
关键 词 填 土
地基
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
强 夯 参 数 设 计
1工 程 概 述
某 工 程 拟 建 建 筑 包 括 单 层 厂 房 l座 、三 层 宿 舍 2栋 、三 层 办 公 楼 l栋 及 单 层 食 堂 l
栋 。 拟 建 场 地 原 为 山 坡 谷 地 ,经 人 工 推 、挖 填平 。
3强 夯 施 工
31 施 工 前 准 备 .
包 括 组 织 有 关 单 位 对 施 工 图纸 进 行 会 审 ,
使 土 颗 粒 重 新 排 列 而 趋 向 更 紧 密 并 将 土 颗 粒 周 围 的 部 分 弱 结 合 水 转 化 为 自 由 水 ;在 动 载 反 复 作 用 下 土 体 中储 存 的 能 量 达 到 一 定 程 度
处 的 地 层 均 为 强 风 化 和 中 风 化 层 交 界 处 , 强

定 差 距 ,桩 身 摩 阻 力 测 试 得 到 的 摩 阻 力 强
度 值 还 可 以提 高 一 些 。
风 化 层 平 均 摩 阻 力 小 于 2 0k a 0 P ,而 中 风 化 层 摩 阻 力 高 达 4 0k a以 上 。 0 P ()同一 桩 径 的总 摩 阻 力 大 小 与 桩 身 嵌 岩 6 深 度 和 岩 质 有 关 , 当嵌 岩 深 度 大 、嵌 入 中 ~ 微 风 化 岩 深 度 大 ,则 其 总摩 阻 力 也 大 。 () 由 于 试 验 荷 载 未 达 到 桩 的 极 限 承 载 7 力 , 所 以 桩 周 摩 阻 力 大 小 与 砼 短 柱 试 验 值 有

某工程新近填土地基的强夯法处理

某工程新近填土地基的强夯法处理

某工程新近填土地基的强夯法处理摘要:以某工程为例,详细分析新近填土地基的处理方法,重点讨论强夯法在工程中的应用。

关键词:新近填土地基;处理方法;强夯法;应用中图分类号:TU47 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2010)03-0161-02随着经济的快速发展,城市建设发展步伐加快,有相当数量建筑建设于开山填壑区域。

这些区域的填方通常都是直接开山回填,填土中含有大量爆破开山形成的块状泥岩,没有进行任何地基处理。

这些填土土层承载力在70-80kPa左右,属于软弱地基,必须经过处理方能作为建筑物的地基。

对于新近填土的软弱地基处理方法,《建筑地基处理技术规范》上列举有换填垫层法、强夯法和强夯置换法、砂石桩法、CFG桩法、夯实水泥土桩法、高压喷射注浆法等。

本文结合工程实例,从设计参数与施工技术上分析论证了新近填土地基的处理方法,在述及多种处理法的基础上着重提出了强夯法的应用。

1 工程概况XX厂新建工程位于一工业集中区内,占地35.8亩。

建筑总面积13942.62m2,一期新建面积9492.94m2,其中厂房7637.13m2,综合服务楼及配套建筑1855.81m2。

生产车间为单层轻钢结构厂房和单层钢筋砼框架结构,办公楼为3层框架结构。

平面布置详见下图(红线内为厂区用地范围)。

2 工程地质情况拟建场地处于红层残丘与冲沟相交地段。

一水沟从场区西侧自南向北通过,沟内常年流水,沟宽2-5m。

水沟现今已改建为4米宽的过水涵洞。

沿沟一带场地以稻田、鱼塘为主,向东渐次过渡为斜坡、残丘。

斜坡坡度较缓,一般10-20°,坡面完整,稳定性好。

场地地层由上至下划分为:第四系全新统(Q4ml)素填土①,第四系全新统坡洪积(Q4dl+pl)粉质粘土②及其下伏侏罗系中统遂宁组(J2sn)泥岩③组成。

(1)素填土①(Q4ml)浅红褐、褐等色,结构松散,块石(最大直径约1.5-2.0m)较多,土层普遍具架空现象,主要由泥岩碎块夹粘性土组成,为场地新近平场爆破弃填土,回填年限半年。

地基处理强夯法

地基处理强夯法

地基处理——强夯法一、一般规定1、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。

对高饱和度的粉土与黏性土等地基,当采用在夯坑内回填块石、碎石或其他粗颗粒材料进行强夯置换时,应通过现场试验确定其适用性。

2、强夯施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。

试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建设规模及建筑类型确定。

二、设计1、强夯法的有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。

在缺少试验资料或经验时可按下表预估。

单击夯击能(KN·m)碎石土、砂土等粉土、黏性土、湿陷性黄土等 1000 5.0~6.0 4.0~5.02000 6.0~7.0 5.0~6.03000 7.0~8.0 6.0~7.04000 8.0~9.0 7.0~8.05000 9.0~9.5 8.0~8.56000 9.5~10.0 >8.5~9.0注:强夯法的有效加固深度应从起夯面算起。

2、强夯的单位夯击能量,应根据地基土类别、结构类型荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定。

在一般情况下,对于粗颗粒土可取1000~3000KN·m/m2;细颗粒土可取1500~4000KN·m/m2。

3、夯点的夯击次数,应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足下列条件:A.最后两击的平均夯沉量不大于50mm,当单击夯击能量较大时不大于100mm.B.夯坑周围地面不应发生过大的隆起。

C.不因夯坑过深而发生起锤困难。

4、夯击遍数应根据地基土的性质确定,一般情况下,可采用2~3遍,最后再以低能量夯击一遍。

对于渗透性弱的细粒土,必要时夯击遍数可适当增加。

5、两遍夯击之间应有一定的时间间隔。

间隔时间取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。

当缺少实测资料时,可根据低级土的渗透性确定,对于渗透性较差的黏性土地基的间隔时间,应不少于3~4周;对于渗透性好的地基土可连续夯击。

强夯地基处理和回填土

强夯地基处理和回填土

强夯地基处理和回填土的质量保证措施根据地勘资料本场地的填土层层厚约1-5m,多为粘性土,仅局部夹含砂砾。

因本工程位于地震高烈度区,在地震作用下,工程桩(特别是剪力墙筒体下的工程桩)将承担加大的水平力。

为保证工程桩具有足够的水平承载力,设计要求在工程桩施工前,要对松散的填土进行强夯处理。

本项目地基加固深度为6m,单击夯击能设计要求按4000kN·m,地基处理后承载力特征值不小于150kN/m2。

地基处理范围:其外边线距拱脚外轮廓线15m,距下部看台、楼梯及配电房最外边轴线不小于5m。

1.选择检验区作强夯试验强夯施工中由于各类地基土的性质差别很大以及同类土的回填层厚度不均,很难建立能适应不同土质的强夯加固理论。

因此,针对本工程具体情况,根据经验初步选定技术参数,在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯。

通过现场试夯验证结果,并经过必要的修改后,最终确定适合于现场土质条件的施工参数。

如达不到设计要求时,应查明原因,修改设计参数或调整地基处理方法。

强夯试验的目的是通过不同夯击能、夯击间距和夯击遍数的施工实践结果,确定最佳夯击能量、夯击间距和夯击遍数等工艺参数,并根据孔隙水压力消散情况确定每遍夯击的最佳间隔时间。

强夯法处理地基技术参数中,夯点间距的取值和布置形式是强夯施工技术参数非常关键的一环。

锤重与落距是影响夯击能和加固深度的重要因素,它直接决定每一击的夯击能量。

在相同的夯击能下,采用重锤低落距较轻锤高落距在相同深度处的物理性质指标平均值均大。

重锤低落距较轻锤高落距处理地基土时,前者的物理力学指标提高明显,这是因为当重锤接触到土体时,虽然瞬时速度较小但因为锤体质量大,按照惯性理论,质量大的物体速度减小相对较慢,故土体受振的持续时间长,土体内的孔隙水压力因有足够时间消散,而使颗粒骨架较易发生改变,故相应的每击夯沉量大,压密程度相对要高。

再者,在强夯过程中,土体表面较浅范围易形成硬壳,该层消耗能量较多,重锤低落时可利用该层自身的特性减少该层的产生,这也是加固效果好的一个重要原因。

强夯法在处理填土地基中的应用

强夯法在处理填土地基中的应用

强夯法在处理填土地基中的应用摘要:基于土质地基的不同情况,其适用的强夯加固机理以及相关参数也有其不同之处。

本文通过探究填土地基处理过程中,强夯法的加固原理以及施工工艺,合理的分析地基处理的强夯法重要要点以及加固效果,并针对强夯法应用处理的具体情况,合理试夯场地应用效果,为进一步发展强夯法提供参考性依据。

关键词:强夯法;地基;建筑工程;填土施工一、地基填土应用强夯法前沿基于全面分析建筑施工现场地质的前提下,对比直径差异,明确建筑工程现场基础承载力以及变形的需求指标,必要时可引用先进的地基土来完善工程设计要求。

1.合理分析建筑工程情况地基填土处理过程中,需综合考虑当地工程的地质条件,关注工程建筑的沉降量,同时,控制好相对沉降量是设计工程的关键所在。

通常情况下,由于机械钻进桩基的难易程度以及混凝土、漏浆等情况造成的桩缺陷情况,较难实施桩基工程。

建立于地基承载力在建筑工程施工中的需求指标以及规范的基础上,经过相关负责部门严格论证、研究,合理转变以往的桩基础设计为强夯加固处理场地的挖掘以及填土环节。

2.地基的地质情况太原富力城地处太原市杏花岭区原晋安化工厂厂区内东南角,地貌单元为东山黄土丘陵地貌。

拟建场地未发现影响建筑物稳定性的不良地质作用,适宜建筑。

拟建场地地基不具液化,无湿陷性。

第1层杂填土(Q42ml):杂色,稍湿,松散,由大量煤渣、炉渣、地表植被、少量粉土、建筑垃圾、生活垃圾、砖块、石块、混凝土块等组成,堆积年限小于3年,疏密不均。

平均厚度1.21m;第1-1层素填土(Q3aql):黄褐色,稍湿,稍密,混有少量砖块、煤屑、植物根系,以粉土为主,均匀性一般。

平均厚度1.09m;第4-2层含砂粉土(Q21al+pl):黄褐色,稍湿,稍密-中密,以粉土为主,主要成分为云母、煤屑、氧化铁、铝、零星姜石等,含较多砂质成分,手捻易碎。

摇振反应中等,干强度低,韧性低。

标贯击数平均值N=18.9击。

平均厚度6.42m,地基承载力提高到145kPa;第5-1层粉质粘土(Q21al+pl):黄褐-红褐色,稍湿,硬塑状态,含云母、氧化物,粘性中,刀切面光滑,有光泽,夹有粉土成分。

强夯法,很实用的地基处理方法

强夯法,很实用的地基处理方法

强夯法,很实用的地基处理方法1、简介任何建筑物的荷载最终将通过基础传递到地基上。

凡是基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称为天然地基。

若天然地基很软弱,则事先要经过人式。

2冲击力和振动,从而提高土的强度并降低土的压缩性,改善土的振动液化条件和消除湿陷性黄土的湿陷性等作用。

同时,夯击能还可以提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。

强夯法开始时仅用于加固砂土和碎石,经过几十年的发展,它以适用从砾石到粘性土的各种地基土,这主要是由于施工方法的改进和排水条件的改善。

强夯法由于具有地基加固效果显著、设备简单、施工方便、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,很快传播到世界各地。

目前已经有几十个国家的数千项工程采用强夯法加固地基。

2.2、国内外发展情况强夯法是法国Menard技术公司于1969年首创并创用的。

由于强夯法特有的优6月3议上,美国Menard教授在“地基处理”的科学发展水平报告中精辟的论述强夯法的传统固结机理:强夯法目前已经发展到地基土的大面积加固,深度可达30m。

当应用于非饱和土时,压密过程基本上同实验室中的击实实验相同。

在饱和无粘性土的情况下,可能会产生液化,其压密过程同爆破和振动密实的过程相似。

这种方法对饱和细粒土的效果,成功和失败的例子都有报道。

对这类土需要破坏土的结构、产生超空隙水压力以及通过裂隙形成排水通道。

而强夯法对杂填土特别有效。

实践证明,在夯击的工程中,土体的瞬时沉降可达几十厘米;土中产生液化后使土的结构破坏,土的强度下降到最小值;随后在夯击点出现径向裂隙,成为加速空隙水压力消散的主要通道;因粘性土具有触变性,使降低的强度得到恢复和增强。

Menard教授实践,并结合传统的固结机理,提出了饱和土是可以压缩的新的机%。

体的沉降量与夯击能成正比。

当气体按百分比接近于零时,土体变成不可压缩的。

相应于空隙水压力上升到覆盖压力相等的能量级,土体即产生液化。

如图1所示,液化度为空隙水压力与液化压力之比,而液化压力即为覆盖压力。

强夯法加固地基的处理和施工要点

强夯法加固地基的处理和施工要点

强夯法加固地基的处理和施工要点◎于巳城(作者单位:中铁建设集团有限公司华东分公司)地基的加固处理普遍使用的方法是强夯法,该方法施工复杂度不高、易于操作,可以对多类土质进行加固处理,不仅所需的设备机械化程度高,而且工期较短,性价比高,所以目前强夯法在加固地基处理中应用越来越广,效果显著。

强夯法是利用重量为数吨甚至数十吨的重锤在自由落下时对地基实施反复的冲击和振动,地基土壤在重夯下密度、应力、孔隙水压力等发生变化,其强度与均匀程度提升,发生不均匀沉降的可能性得以降低,并且湿陷性、可压缩性以及膨胀性也大为缩减,这对提升地基基础施工质量大有助益。

一、强夯法加固地基的作用目前我国应用强夯法加固地基的工程涉及工业、民用等各个领域,具有重要的现实和经济利益,首先它提高了土地的强度和承载能力,其强度可提高2-5倍左右,地基土的压缩性降至原来的0.1-0.5范围内,地基更加均匀稳固,这有助于建筑高度的不断扩展;其次它有效地防止地基出现不均匀沉降,从而保障建筑物的安全,降低墙身开裂、房屋倾斜甚至倒塌等危险现象发生的几率。

二、强夯法的加固处理及施工要点1.清理、平整场地。

由于夯击后不可避免地会出现夯坑等地面变形,因此在施工前应明确地面标高,利用机械设备完成平整地基的工作,另外,为降低强夯对施工区域已有的地下设备和建筑的影响,应在施工之前完成对相应区域内的地下设备状况及位置的调查,尽量避免在其附近区域进行强夯,设置安全距离,实在无法避开时,应规划有效的保护措施,尽量减少施工带来的破坏。

一定情况下,还需在场地表面铺设垫层,从而利用此层稍硬的表面材料来支承施工时所需的重型机械,以保障重型机械的移动和作业,垫层铺设材料的选定还应考虑其排水性,排水性好有利于保证施工质量,垫层铺设要均匀,其厚度依据场地情况而定,通常为1米上下,垫层的铺设不仅有助于扩散夯击能,而且还能加大地表面和地下水位之间的距离,降低夯坑积水等现象的发生概率。

人工填土地基处理方式

人工填土地基处理方式

人工填土地基处理方式一、压实法压实法是一种通过压实土体来提高地基承载力和减少沉降的方法。

它适用于填土厚度较小、土质较均匀的情况。

压实法包括机械碾压和振动碾压两种方式,通过振动压实机械对土体进行振动和碾压,使土体密实,提高地基的承载力和稳定性。

二、换填法换填法是一种通过将不良土层挖除,然后回填具有较好工程性质的土层来改善地基的方法。

它适用于地基土质不均匀、土质较差的情况。

换填法可以采用不同的回填材料,如砂、碎石、素土等,具体选用应根据工程地质条件和材料性能确定。

三、强夯法强夯法是一种通过重锤冲击土体,使土体产生压缩和液化,从而提高地基承载力和减少沉降的方法。

它适用于处理砂土、碎石土、粘性土等地基。

强夯法具有施工简单、加固效果好等优点,但需要注意的是,强夯法会产生较大的噪音和振动,对周围环境有一定的影响。

四、振冲法振冲法是一种通过振动和压力水冲孔的方法,使砂土或粉土地基得到加固和密实的方法。

它适用于处理松砂、杂填土及粘性土等地基。

振冲法具有施工速度快、加固效果好等优点,但需要注意的是,振冲法对周围环境也会产生一定的影响。

五、土挤密桩法土挤密桩法是一种通过在不良地基中设置桩孔,然后回填素土或灰土等材料进行挤密,从而提高地基承载力和减少沉降的方法。

它适用于处理湿陷性黄土地基等不良地基。

土挤密桩法具有施工简单、加固效果好等优点,但需要注意的是,施工过程中需要严格控制桩孔的间距和深度。

六、灰土挤密桩法灰土挤密桩法是一种在桩孔中回填灰土等材料进行挤密的方法。

它适用于处理湿陷性黄土地基等不良地基。

灰土挤密桩法具有施工简单、加固效果好等优点,但需要注意的是,施工过程中需要严格控制桩孔的间距和深度。

七、柱锤冲扩桩法柱锤冲扩桩法是一种通过柱状锤冲击成孔并扩大孔径的方法来加固地基的方法。

它适用于处理杂填土、粉土及粘性土地基等不良地基。

柱锤冲扩桩法具有施工简单、加固效果好等优点,但需要注意的是,施工过程中需要严格控制锤击力度和次数。

强夯法对杂填土地基处理效果的实例分析 孟凡宇

强夯法对杂填土地基处理效果的实例分析 孟凡宇

强夯法对杂填土地基处理效果的实例分析孟凡宇摘要:杂填土的地基比较松软作为地基来讲这种土基极为不利,必须对杂填土地基进行强夯,经过处理以后地基的弹性指标和承载力有了明显的提升。

关键词:强夯法;杂填土地基;处理效果分析前言杂填土是经过人为搅动过的土壤,里面有一些人工活动留下谁的杂质,这种土随着人的活动和地理位置的影响会各不相同。

对杂填土冬季的处理方法有:机械压实、换土、夯实、短桩处理、碎石桩处理、混凝土桩、强夯法、挤密法、灌浆法。

本文通过一个具体实例介绍了强夯法对杂填土基的处理。

1 场地条件杂填土的组成是细沙、中砂和生活垃圾、建筑垃圾,各层的特点如下:(1)杂填土。

黑色有很多成分组成,有建筑垃圾,碎砖瓦、煤渣、混凝土、还有生活垃圾有很大臭味。

(2)细沙。

经过测验贯击数平均16工程性比较好。

(3)中砂。

性能和细沙差不多。

实验数据见图表:(4)黄土。

有少量孔隙。

经过室内室外的实验结果见表一表二,(1)杂填土。

成分是建筑垃圾和生活垃圾工程性质不好。

(2)细沙、中砂工程性质比较好。

2 地基处理方案2.1 选择处理方案在建筑中对地基的修筑方式有很多,每种方式都有它的用法和特点,有优点也有缺点。

排水固结发这种方案比较成熟,但是它需要负载来进行预压而且时间比较长,对于工期短的工程来讲不能用这种方法,深层搅拌法对于黏土的处理比较好,但是他对水质有一定要求还会带来环境污染,水泥土搅拌法可以有效的提高土基的承载力,但是造价比较高,石灰桩的方法只适合盛产石灰的地区,这种方法施工现在还没有成型的经验而且也会污染环境。

碎石桩的方法便于排水还比较坚固,但是这种方法不能达到加固的作用,强夯法比较经济有效,操作也很简单在施工中会产生一些噪音污染,所以比较适合在野外作业,在人群密集的居民区不适合这种方案。

2.2 强夯法设计强夯法应用的比较广泛但是对于强夯法的分析计算目前还没有一个完整的公式。

现在一般是根据不同的地基形式根据以往的经验先确定一个参数,然后在经过现场的实验和分析最后确定设计参数,强夯法的设计参数有:地基的深度;夯击的力度;夯击的次数、频率、和密度等。

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用强夯法处理填土地基
摘要:结合施工现场遇到大面积人工回填土的情况,采用强夯法进行地基处理,介绍强夯法施工、施工过程的质量控制以及检测方法。

关键词:人工回填土;强夯法;处理地基;施工过程;质量控制;检测方法
Abstract: combining the construction site area of backfill soil met), the dynamic compaction method for ground treatment, this paper introduces the construction, the construction process of dynamic compaction method of quality control and test methods.
Keywords: artificial backfill soil; Dynamic compaction method; Processing foundation; Construction process; Quality control; Detection method
1. 前言
强夯法又名动力固结法或动力压密法,这种方法是用起重机械将大吨位重锤(一般为10~40t,国外曾有过锤重200t的报道)起吊到6~40m高度后,自由下落,给地基土以强大的冲击能量的夯击,使土中出现很大的冲击应力,从而提高地基土的强度并降低其压缩性,改善地基性能。

它的原理是,通过用巨锤从高处自由下落对地基施加巨大冲能及冲击波,使土中出现很大的冲击应力。

由于土由固、液、气三态组成,土体中瞬间产生变形,土层孔隙瞬间压缩,土体局部液化,在夯击点周围产生裂缝,形成良好的排水通道,土中的孔隙水和气体逸出,使土粒重新排列,经时效压密达到固结,降低其压缩性,从而提高地基承载力。

同时,它具有效果显著,设备简单,施工方便,节省材料等优点而得到广泛的应用。

2.强夯法的设计与施工。

2.1.强夯法的设计理论
随着地基基础处理设计水平的提高,施工工艺的改进和施工设备的更新,我国地基处理技术发展很快,强夯设计理论也得到了进一步的充实和完善。

从经济实用的角度,多层房屋处理基础的费用在投资费用中比例占据较大,而强夯法既经济又实用。

为此,除考虑经济因素以外,在大面积的人工填土上选择强夯法处理基础的另一重要依据是有效加固深度,它也是反应处理效果的重要参数。

强夯法创始人梅那(Menard)曾提出下式来估算影响深度H:H≈√Mh(m),
式中:M—夯锤质量(t),h—落距(m)。

经过大量实验和工程实测资料表明,梅那公式估算有效加固深度存在一定的偏差,从梅那公式中可以看出,其影响深度仅与夯锤重和落距有关。

而实际影响有效加固深度的因素很多,如夯击次数、锤底单位压力、地基土性质、不同土层的厚度和埋藏顺序以及地下水位等都与加固深度有着密切关系。

虽在而后国内外的设计人员相继发表文章对梅那公式采用了一个范围在0.34~0.80的修正值,也未得到满意的结果。

现规范,我国根据大量工程实测资料的归纳和工程经验的总结,修定了《建筑地基处理技术规范》,在梅那公式估算的基础上,设计可按规定中表6.2.1预估强夯法的有效加固深度。

表6.2.1 强夯法的有效加固深度
单击夯击能(KN•m)碎石土、砂土等粗颗粒土粉土、粘性土、湿陷性黄土细粗颗粒土
1000 5.0~6.0 4.0~5.0
2000 6.0~7.0 5.0~6.0
3000 7.0~8.0 6.0~7.0
4000 8.0~9.0 7.0~8.0
5000 9.0~9.5 8.0~8.5
6000 9.5~10.0 8.5~9.0
8000 10.0~10.5 9.0~9.5
现以“锦州市安居工程夏小区B组团新建工程”为例,该工程为锦州铁路分局在锦州市安居小区B组团的职工住宅楼,共30栋,1670户。

建筑面积13.88万平方米,占地8万平方米,全部为六层砖混结构,按7度抗震裂度设防,普遍填方深度3—7米。

根据提供的地质勘察报告,该工程地理位置于锦州市区东部,经人工改道已废弃的原小凌河河床之上,原河床地势很低,经过约6米厚的大量人工回填后,地势较平坦,地层主要分为素填土、淤泥质土、砂类土、粉土的透镜体,圆砾和
卵石。

地层年代及成因:素填土为当年回填,其他土层为第四纪冲、洪积层。

详述如下:
(1)素填土(1—1):浅栗色,基本为粉土,混夹部分建筑垃圾和少量粉煤灰等工业废料,其中碎石较多,极为松散,湿重度少于17KN/m³。

含水量一般为15%左右,流塑状态。

孔隙比大于1.0.
(2)耕土(1—2):属于粉质粘土,栗色,可塑—软塑。

(3)淤泥质粉质粘土(2—1):灰黑色、灰色、灰褐色、软塑—流塑,夹砂类土和圆砾。

(4)圆砾(3—1):浅栗色、灰褐色、饱和,稍密—中密。

夹细砂,中砂透镜体。

(5)粉土(3—2):浅栗色,软塑—可塑。

(6)中砂(3—3):浅栗色,稍密,饱和,夹少量圆砾。

(7)卵石(4—1):浅栗色,中密,饱和,圆砾和粗砂充填。

地下水类型为孔隙潜水,稳定水位高度为12.0米。

综合分析后,设计预估强夯法的有效加固深度为 6 ~8米。

单机夯击能3000KN•m。

2.2.强夯法的施工:
2.2.1.施工准备:
施工前,调查强夯范围内地质、地表构筑物、地下构造物和各种地下管线等。

特别注意在强夯施工时所产生的振动对附近建筑物或设备会产生有害影响时,应设置监测点,并采取挖隔振沟等隔振式防震措施。

并做好现场的排水设施。

2.2.2.强夯试验
在30栋住宅楼中选择一栋楼(B组团3号楼)作为试验楼进行试验段施工。

以便获得实测资料,摸索和掌握规律。

1. 确定了如下夯实方案:
(1)选择渗透性好的砂土或粉土做填方用土,因砂土中超净孔隙水压力的消散时间决定两边夯击之间的间隔时间,这是缩短工期的一个重要因素。

(2)单机夯击能力为3000kN•m,夯击点采用梅花形布置,第一遍
对每个夯击点基数定为8—10击,瞬时沉降量控制在5—8厘米之间,第二遍低能满夯,能量为前一遍的1/4,夯印互相搭接,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。

(3)强夯施工过程中设专人负责监测工作:夯前查夯锤重和落距,确保单击能量符合设计要求,夯前放线定夯点,夯后检查夯坑位,对偏差和漏夯及时纠正;对每个夯点的夯击次数和每击的夯沉量要有详实记量。

(4)质量检测采用原位测试、室内试验和现场大压板载荷试验,检验点数试验楼8处,其它楼4—6处,均高于规范不低于3处的规定,检验深度大于或等于设计深度。

2. 强夯施工步骤:
(1)清理并平整施工现场;
(2)标出第一遍夯点位置,并测量场地高程;
(3)起重机就位,夯锤置于夯点位置;
(4)测量夯前锤顶高程;
(5)将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,待夯锤脱钩自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程,若发现因坑底倾斜面而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底平整;
(6)重复步骤(5),按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击;
(7)换夯点,重复步骤(3)至(6),完成第一遍全部夯点的夯击;
(8)用推土机将夯坑填平,并测量场地高程;
(9)在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层粉土夯实,并测量夯后场地高程。

强夯施工过程中在遇有地下水位较高时,我们先进行人工降低地下水位,防止夯击时夯坑积水;遇有场地地表土为软弱土时,在表层铺填一定厚度的松散性材料,使地表形成硬层,以利施工机具运转。

3. 质量检测
强夯地基的质量检测,包括施工过程中的质量检测及夯实后地基的质量检验,其中前者尤为重要,所以必须认真检查施工过程中的各项测试数据和施工记
录。

质量检验的数量,应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定。

该工程全部检验点(实验楼8处;其他楼4处)均采用了原位测试和室内试验土工试验,特殊的检验点进行了现场大压板载荷试验。

特别注重了实验室数据的实用性和准确性。

如:现场使用XY—1型工程钻机采用Φ110钻具开孔,在设计处理深度范围内进行钻进取芯。

在钻孔中采用重锤击入法,采取原状土样送实验室进行土工试验。

取样在填土中无扰动状态进行,保证了地基土的压缩模量、天然含水量、孔隙比、抗剪强度等测试指标的准确性。

4. 结论:
通过对大量测试数据的整理、统计、分析,用强夯法处理的人工填土地基,不仅施工简单,同时又经济、安全,重要的是能够有效地满足设计中地基承载力的要求,保证了在大面积人工回填土上地基承载力均达到140kp/m2。

经竣工验收所有建筑物均达到了正常使用要求。

一年后经检测建筑物处于正常使用状态,沉降值在规范规定的允许值范围内。

参考文献:
【1】中华人民共和国行业标准.建筑地基处理技术规范JGJ79—2002.北京中国建筑工业出版社.
【2】中华人民共和国建设部.建筑地基基础设计规范[M].北京.中国建筑工业出版社,2002.
【3】中华人民共和国建设部.《建筑施工手册》.北京.中国建筑工业出版社,2003.
注:文中试验数据是由锦州铁路勘测设计院地质钻探所和北京金利鑫建筑工程公司共同试验、施工所得,在此谨致谢意。

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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