强夯法地基处理检测方法探讨
强夯地基检测方法
强夯地基检测方法强夯地基的质量检验方法,根据土的性质通常有两种:一种是原位测试方法,另一种为室内土工试验方法。
1.原位测试法原位测试可以直接明了地了解地基土的特性,常用的用于检测强夯效果的原位测试方法有以下几种:2.室内试验室内试验是在室内对从现场所取的土样开展测试与分析,从而获得所需土工参数。
强夯效果检测分析3.工程概况对沈北经济开发区某工厂机械加工车间回填砂土地基开展夯后检测,分别采用载荷试验、轻型动力触探、变形模量EV2三种原位测试方法检测。
4.工程原位测试检测方法(1)载荷试验试验采用慢速维持载荷法。
用一台IOOOkN千斤顶加荷,一台自重35吨挖掘机作为反力构架,由油压千斤顶通过直径为0.8m 的圆形刚性承压板施加压力,油压表显示载荷值,竖向位移由4块Ioomm百分表测读。
初级加荷37.5kN,以后每级加荷37∙5kN,加荷等级最大取至8级完毕试验。
并记录各级荷载下承压板的沉降量。
由于本工程试验点加最大荷载时,变形较小(沉降量均小于板直径的0.06,即48mm),地基土均没有破坏,计算地基士承载力特征值综合考虑比照沉降量与承压板直径之比等于0.01时所对应载荷和按最大加载量的1/2对应载荷值得出三个试验点承载力均为300kPa o由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值fak=300kPa0由于3个试验点承载力特征值实测值的极差小于平均值的30%,最终承载力特征值取其平均值300kPa o(2)轻型动力触探在强夯施工场地布置12个动力触探点,采用轻型圆锥动力触探仪,检测深度为0.8m。
采用自动落锤装置,连续开展锤击贯入,防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15击;每贯入IOonInl记录其相应击数。
通过对检测结果分析可知强夯后,强夯处理效果较好,经综合判断地基承载力特征值大于270KPa,检测结果满足设计要求。
动力触探可以直观的了解到土层从上到下的变化情况,很快地分析出强夯地基的处理效果,但是动力触探的结果受很多因素的影响,其取值的可靠性必须通过静力载荷试验来验证。
强夯法在软土地基处理中的应用探讨
强夯法在软土地基处理中的应用探讨强夯法是一种在软土地基处理中广泛应用的工程技术,它能够有效地改善软土地基的承载力和稳定性,提高地基的承载能力和抗液化能力,使之满足工程建设的要求。
在软土地基处理中,强夯法被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,取得了良好的效果。
本文将对强夯法在软土地基处理中的应用进行探讨,分析其工作原理、适用范围及优缺点,为相关工程技术人员提供参考与借鉴。
一、强夯法的工作原理强夯法是通过利用冲击力将夯锤重复地击打地面,使得夯实杆(或管)在软土地基中进行下沉和振实,从而增加地基土的密实度和承载力。
其主要工作原理包括以下几点:1. 冲击作用:夯锤受到外部力的作用,将其能量传递到夯实杆上,形成冲击力,通过冲击作用使得地基土得到挤压和排水,增加土体的密实度;2. 夯实效果:夯实杆通过冲击力的作用,不断地向下振实土层,使得土颗粒紧密结合,提高土体的承载能力;3. 地基改良:通过强夯作用,改善软土地基的物理性质,提高土体的稳定性,解决软土地基的沉降和液化等问题。
二、强夯法的适用范围强夯法在软土地基处理中的适用范围较为广泛,主要包括以下几个方面:1. 软土地基处理:软土地基具有较差的承载性能和稳定性,易发生沉降和液化等问题,通过强夯法可以有效地改善其物理性质,提高地基的承载能力和抗液化能力;2. 基础加固:建筑、桥梁、道路等工程需要在软土地基上进行基础加固,可采用强夯法对软土地基进行深度处理,提高基础的承载能力和稳定性;3. 沉降控制:对于需要控制沉降的工程项目,可以采用强夯法对地基进行加固处理,提高地基的承载能力,减小沉降变形;4. 抗液化处理:软土地基在受到振动或地震等外力作用时易发生液化,通过强夯法提高地基的密实度和承载力,增强其抗液化能力。
三、强夯法的优点强夯法在软土地基处理中具有以下几个优点:1. 高效快速:强夯法作业简单、高效,施工周期短,可在短时间内完成对软土地基的加固处理;2. 成本低廉:强夯法施工成本相对较低,不需要大型机械设备,仅需少量的人力和夯实设备即可进行施工;3. 环保节能:强夯法是一种无污染的地基处理技术,对周边环境无影响,是一种环保节能的施工方式;4. 适用性广泛:强夯法适用于各种类型的软土地基,可以针对不同的工程要求,选用不同的夯实设备和施工方法。
孔内深层强夯法处理大厚度湿陷性黄土地基的试验研究
孔内深层强夯法处理大厚度湿陷性黄土地基的试验研究王义强中铁六局集团有限公司北京100036摘要:以太原市某低含水量、大厚度自重湿陷性黄土为例,通过增湿处理和孔内深层强夯法(DDC法)成桩的水泥土桩处理工艺,解决了自重湿陷性黄土地基的问题。
现场试桩试验选取了桩距1300mm和桩距1400mm这2种方案进行比选。
通过对单桩复合地基承载力特征值、湿陷性试验结果和桩间土平均挤密系数的评判,得出该工程最佳设计参数。
该工艺为低含水量、深厚自重湿陷性黄土地区的地基处理提供了有益参考。
关键词:湿陷性黄土;孔内深层强夯法;增湿;沉管成孔中图分类号:TU753文献标志码:A文章编号:1004-1001(2020)12-2224-02DOI:10.14144/ki.jzsg.2020.12.007 Experimental Study on Treatment of Large Thickness Collapsible Loess Foundation by Deep Dynamic Compaction Method Inside Pile HoleWANG YiqiangTraffic Engineering Branch of China Railway Sixth Group Limited Company,Beijing100036,ChinaAbstract:Taking a low water content and large thickness self-weight collapsible loess in Taiyuan as mn example,the problem of self-weight collapsible loess foundation is solved by the treatment of humidification and the cement soil pile treatme n t by the deep dyn a mic compact!o n method in side pile hole(DDC).Two schemes of pile spaci n g of1300mm and1400mm are selected for field pile test.Through the evaluation of characteristic value of bearing capacity of single pile composite foundation,collapsibility test results and average compaction coefficient of soil between piles,the optimal desig n parameters of the project are obtai ned.The tech no l ogy provides a useful refere nee for foun d ation treatme n t in low water content and deep self-weight collapsible loess area.Keywords:collapsible loess;deep dynamic compaction method inside pile hole;humidification;sinking pipe hole-forming湿陷性黄土是一类非饱和欠压密土E,由于具有大孔隙和垂直节理的微观结构,故当遇水浸湿时,在荷载或自重的作用下,土体结构发生破坏,会出现不同程度的湿陷变形,对建筑物有极大危害。
浅析强夯法处理软土地基的方法
浅析强夯法处理软土地基的方法强夯法是一种处理软土地基的有效方法,它通过利用重锤撞击软土地基的方式,将土壤颗粒间的空隙压实,增加土壤的密度和强度,提高地基的承载能力。
下面将从四个方面简要分析强夯法处理软土地基的方法。
一、前期准备工作在使用强夯法处理软土地基前,需要进行一系列前期准备工作。
首先需要对软土地基进行现场勘测和试验,以确定软土地基的性质和特点,以及其承载能力的大小。
同时还需要进行地基平整和排水处理,以确保强夯作业的顺利进行。
在强夯前,还需要清理地面上的障碍物和杂草,保证强夯机能够正常工作并且不会受到影响。
二、选择合适的强夯机和工艺选择合适的强夯机和工艺是强夯法处理软土地基的关键。
根据地基的类型、土层的深度和现场的情况来进行选择。
通常采用的强夯机有手动强夯机和自动强夯机两种。
手动强夯机适用于浅层土层,自动强夯机适用于深层土层。
同时根据土层的情况选择不同重量的锤头和强夯次数,反复进行强夯,直至达到期望的强度和承载能力。
三、控制强夯次数和频率在实际的强夯作业中,需要根据地基的类型和土层的深度,适当控制强夯次数和频率。
过强的强夯力度和频率会损伤土壤的结构,增加土壤的压缩性和变形性,从而影响地基的承载力。
因此要根据实际情况,合理地控制强夯次数和频率,确保达到预期的处理效果。
四、强夯后保护和监测在强夯作业结束后,需要对地基进行保护和监测。
通常在强夯后需要进行一定时间的养护期,以使处理后的地基充分固结并达到稳定状态。
在养护期间,需要对地基周围的建筑物和道路进行保护,并进行加固和修复。
同时还需要进行地基的监测,以确保其达到设计要求的承载能力和稳定性。
综上所述,强夯法是一种有效的处理软土地基的方法,其关键在于前期的准备工作、选择合适的强夯机和工艺、合理控制强夯次数和频率以及强夯后的保护和监测。
通过科学的实践和不断的改进,强夯法可以成为处理软土地基的一种常用、实用且有效的技术。
强夯法处理效果分析
强夯法处理效果的分析摘要:本文由强夯法加固地基机理出发,介绍了一些强夯效果的检验方法,并结合一些工程实例检测数据,探讨了不同土质下和加大落距、锤重的强夯法处理效果。
关键词:强夯法;落距;锤重;加固效果强夯法是一种新的地基处理方法,始创于20世纪60年代。
该方法主要是通过把一定重量的锤反复地升到一定的高度上,然后让锤自由地下落,整个过程所产生的巨大冲击力和振动能量可以提高地基的承载力,从而改善其特性[1]。
由于强夯法具有施工设备简单、施工方便、效果显著、适用范围广、经济易行和节省材料等优点,其已经广泛用于工民建、路基、铁路、公路、码头、机场跑道等地基处理工程中,尤其适用于加固碎石土、砂土、杂填土地、非饱和粘性土、湿陷性黄土等地基基础[2]。
但是,在施工中如何控制夯击效果,加大落距、锤重等将会对加固效果有直接的影响。
笔者结合一些工程实例来探讨强夯法的处理效果,希望对类似工程的施工有所裨益。
一、强夯法加固地基的机理强夯法加固机理是利用重锤反复在一定高度自由下落的极短时间之内对地基土所施加的巨大冲击能量的作用,反复冲击过程可以产生诸如压缩波、剪切波和瑞利波等,并使土体受到瞬时加荷、卸荷及剪切的作用[3]。
因此,土粒就会改变原有的接触形式而产生了新的位移来达到更为稳定的形式,这样就增加了土体的密度和强度。
对于非饱和性土地基,强夯法压密和击实试验相似,有比较明显的挤密振密效果。
对于饱和无黏性土地基,其压密过程与爆破和振动压密相似,这是由于在冲击力的作用下土体可能会发生液化导致的,也有比较明显的挤密振密效果[4]。
在粉土和粉细砂类土中,地基土的承载力和抗液化能力得以提高主要是由于夯击作用使土体的加密和预液化。
在饱和土中,强夯使土体变得更加紧密,土中空隙水压力升高,改变了土体结构,从而加固了地基土。
二、强夯效果的检验方法强夯效果的质量检验方法,主要根据的是室内土工试验和土性选用原位测试[5]。
对于一般性工程来说,检验时候只需采用两种或两种以上方法即可;对于比较重要的工程来说,要增加一些如现场大压板载荷试验之类的增检项目。
浅析强夯法地基处理设计
浅析强夯法地基处理设计[摘要]随着地基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。
对于各种不良地基,经过地基处理后,一般均能满足建造大型、重型或高层建筑的要求。
由于地基处理的适用范围进一步扩大,地基处理项日的增多。
用于地基处理的费用在工程建设投资中所占比重的不断增大。
因而,地基处理的设计和施工必须认真贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。
[关键词]地基处理;强夯法引言:在地基处理设计中有很多方法,有换填垫层法,强夯置换法,振冲法,高压喷射注浆法等等。
已经发展的地基处理方法很多,新的方法还在不断涌现。
本文主要讲述强夯法,它适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。
强夯置换法适用于高饱和度的粉土与软塑一流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程,强夯置换法在设计前必须通过现场试验确定其运用性和处理效果,对某些场地在采用强夯和强夯置换施工时,应在施工前选择有代表性的地段上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。
以确定选定工艺或夯击能量的适用性。
根据试验检测结果,确定工艺或夯击能量。
1.强夯法的加固机理强夯法,又称动力固结法,是法国工程师Menard于1969年提出的一种地基加固方法。
它是通过反复将80kN~300kN(最重可达2000k№的重锤提升到8m屯0m(最高可达40m)的高度使其自由下落产生巨大的冲击能量(通常为500kN·n--800kN·m),对地基进行强力夯实。
强夯法适用于处理碎实土、砂土、粉土、湿陷性黄土、盐渍土、杂填土等。
对于高饱和度的粘性土应慎重使用。
应用此法可以提高地基承载力、降低压缩性、改善抗液化能力和消除湿陷性或溶陷性。
强夯法加固地基的机理对于不同的土体是不同的。
对于多孔隙、粗颗粒、非饱和的土,强夯的作用就是动力密实,即强夯巨大的冲击能量使土体中的孔隙减少,土体变的密实,从而提高了地基的承载力。
强夯法处理湿陷性黄土地基的探讨
( C a C 0 3 ) 在黄土中既起骨架 的作用又起胶结的作用 , 即难溶盐 的含量越多 , 湿 陷性 就越 弱 。
2 . 3含 水 率对 湿 陷性 的影 响
" - " V { ( 3 ) 式中w — 夯 锤 锤 重; } r 一 重 锤 落 高 ; — 有 效 加固 深 度的 修 正
1 黄 土湿 陷 的机理 及 方案选 择
1 . 1 将 黄 土 的 微观 结 构特 征 、 孔 隙 特征 与 黄 土 的湿 陷 机理 结 合起 来 研 究 , 这样 就 能揭 示 黄土 的工 程 性 质 的本 质特 征 : 黄 土 结构 比较 疏松 , 还 有 多孔 性 , 特别 是 结 构性 孔 隙 是黄 土 湿 陷 性 的第 一 空 间 条 件 ,也 可 以称 为 第一 层 次 原 因; 黄 土 中不 抗水 颗 粒之 间 的联 结 , 是湿 陷性 的第 一重 要 条 件 , 也 可 以 称 为第 二层 次原 因 ;黄 土 中不 抗 水 颗粒 之 间的 联结 主要 是 粘土 中的 水一 胶 的联 结 ,
2 影 响 黄土湿 陷 性 的因素
2 . 1粒 间的 组成 对 湿 陷性 的影 响
试验说 明, 粘粒含量越少 , 湿陷性越强。 粘粒在黄土 的结构 中主要起胶结
作用, 尤其是< O . 0 0 2 m m的 细粘 粒 , 它所 起 的胶结 作 用 更 加 明显 。粘 粒含 量 少 时, 黄 土 骨 架 的胶 结 形 式主 要 是 薄膜 式 , 所 以这 种胶 结 强 度 较 低 , 容 易破 坏 , 从 而湿 陷性 强 ; 粘 粒 含量 高 时 , 黄 土 骨架 的胶 结 形 式 多为 镶 嵌 式 , 故 这 种胶 结
湿陷系数和湿陷系数; B O 一 因土质 、地区而异的修正系数; B一考虑受水浸 湿和侧 向挤出的修正系数; h i —第 i 层土厚。计算得 出结论 , 湿陷量计算评价
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法强夯地基处理是一种经济、可靠的地基改良技术,已广泛应用于工程实践中。
在强夯地基处理的过程中,地基检测对于判断强夯处理效果、保障工程质量具有重要的作用。
本文主要对强夯地基处理检测中的地基检测方法进行分析。
一、地基检测方法的分类地基检测方法可以分为原位试验和室内试验两种。
原位试验是指使用现场仪器对地基进行测试和监测,根据测试数据判断地基的稳定性、强度、变形等性能指标。
原位试验方法包括钻探、静力触探、动力触探、地面位移仪等。
室内试验是指将采集到的现场样品带回实验室,进一步进行测试分析,以评估地基性能。
室内试验方法包括室内压缩试验、三轴试验、直剪试验等。
在强夯地基处理中,需要根据不同的检测目的选择合适的检测方法。
主要的检测方法有以下几种:1.钻探方法钻探常用于探求地基的某一深度处的地层及土质情况。
通过钻探获得的土样,可进行室内试验和物理性质的分析,以及受力性能的预估。
在强夯处理中,钻探方法有一定局限性,因为夯锤击实的影响只能在距凿头不远的地方得到体现。
2.静力触探法静力触探法是用机械力推压圆柱型探针,记录探针下入深度和进入阻力来推测地基力学性质以及构造特征。
对于强夯处理的检测,静力触探法效果较为可靠。
动力触探方法采用了弹性脉动法和振荡法两种方法,建立通过反弹波反演得到地基性质和行为特征的方法。
受到夯锤冲击振动的地基,会产生反弹波,这种反弹波能传播到地表,通过不同的方法记录下来,就能够推算出地基的物理性质。
但是动力触探法受到岩石层、大块砾石等条件的限制,效果有限。
4.地面位移仪地面位移仪是一种衡量地表位移的仪器。
它通过在地表上安装传感器来监测土体变形、沉降等情况,以评估地基的稳定性。
在强夯处理中,地面位移仪可以跟踪地基变形情况,在检测强夯处理效果时发挥了重要作用。
5.室内试验方法室内试验方法是通过采集现场样品后带回实验室进行分析和测试,以评估地基性质。
对于强夯处理检测,室内试验方法可以通过压缩试验、三轴试验等来分析强夯处理后的土体性质和力学参数。
浅谈强夯法地基处理设计及在工程中的应用
3 强 夯 法设 计
强夯法设 计主要 参数包括 : 有效加 固深度 、 单击 夯 击能 、 单位 夯击能 、 最佳夯击 能 、 夯击 次数 、 击遍 夯 数、 时间间 隔 、 夯击点 布置和处理 范 围等。
和动应力 , 可提 高地 基土 的 强度 , 低 土 的压缩 性 , 降
改善砂 土 的抗 液 化性 能 消 除黄 土 湿 陷性 条 件 。 同 时, 还可 以提高土 的均匀性 , 减少将来 可能 出现的差
高饱 和度 的粉 土与粘性 土等地基 若对变形 控制不 严
的在夯坑 内回填块石 、 碎石或其 它粗粒材 料 , 并应 通 过现场 试验确定 其适用 性 。 强夯法适 用于城市广 场 、 堆场 、 公路 、 机场 、 工业 与 民用建筑 、 油罐等地 基处理 面积大 的工 程 , 济技 经
深度: H=a ( h ・M・ )
对细 颗粒 饱和 土 , 巨大 的 冲击 能 在土 中产 生 很 大 的应力波 , 破坏 了土体 原有 的结 构 , 使土 体局部 发
生 液化并产生许 多裂 隙 , 增加 了排 水通道 , 孔隙水 使
收 稿 日期 :0 8— 8 7 修 订 日期 :0 8—1 20 0 —1 ; 20 0—1 ; 辑 : 亚 蜂 5编 高 作 者 简 介 : 文 喁 ( 9 8一) . 理 t 程 师 , 李 乌 17 , 助 主要 从 I 地 基 艇 础 』 施 . 地质 勘 察 [ : 作
20 0 8年 第 4期
李文 鹏等 :浅谈 强夯 法地 基 处理 设计及在 工程 中的应用 弱的 细粒土 , 必要 时夯击遍 数可适 当增加 。
谈强夯处理地基的检测技术
谈强夯处理地基的检测技术发表时间:2016-12-01T10:14:51.337Z 来源:《基层建设》2016年18期作者:唐卓[导读] 摘要:随着我国经济建设的发展与对外开发的需要,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时不得不在地质条件不好的地方修建,因此就需要对天然的软弱地基进行处理强夯法是一种地基处理的新方法_就作用机理来说,它属于深层密实法的一种。
中太基础工程有限公司珠海分公司 519000 摘要:随着我国经济建设的发展与对外开发的需要,不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设,而且有时不得不在地质条件不好的地方修建,因此就需要对天然的软弱地基进行处理强夯法是一种地基处理的新方法_就作用机理来说,它属于深层密实法的一种。
本文主要探讨的就是关于强夯处理地基的检测技术。
关键词:强夯;地基;检测技术;地质条件引言:强夯法又称动力固结法或动力压密法,是由法国人梅那于1969年首创。
这是基于对强夯地基处理方法的发展。
通过使用这种方法通常是由重量8吨~30吨,并与地面产生8米至20米的间隙距离,并产生了巨大的影响。
这种方法和动态力产生的冲击波不仅可以大大提高地基土的强度,而且可以减小土体的压缩性。
1.强夯处理地基的检测方法通常表层地基的检测方法与技术都经过了多次实验,是已经成熟的技术。
这些技术主要用载荷试验检测地基承载力,但是对于承载力的测试和计算地基的密度时,需要更深层度的探讨和摸索。
2.1载荷试验载荷试验是一种通常用于测试承压板应力的地基原位检测方法,主要检测地基岩土承载力和变形状况。
其主要分为三种:1)浅层平板载荷试验:用于不超过3m的地下水位地基土;2)深层板载荷试验:用于超过3m的地下水位地基土:3)螺旋板载荷试验:用于地下水位以下及深层地基土。
载荷试验是一种非常有效的检测方法,此方法的实施需参照我国对于强夯处理地基的规范。
在我国一些较为重要的建筑场地一般都会采用载荷试验检测地基承载能力。
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。
强夯地基试验检测方案
强夯地基试验检测方案强夯地基试验是一种常用于建筑工程中的地基处理方法,通过利用夯击能量促进土体颗粒的重排,提高土壤密实度,增加地基承载力和稳定性。
为了确保强夯地基处理效果符合设计要求,需要进行相应的试验检测。
下面是一份针对强夯地基试验的检测方案。
1. 试验目的强夯地基试验的主要目的是评估地基的夯击效果,并确定地基的承载力和稳定性是否符合设计要求。
通过试验结果的分析和评估,可以对后续的工程施工和地基处理方案进行调整和优化。
2. 试验前准备工作2.1试验设备和工具的准备:包括强夯设备、振击器、监测仪器等。
2.2试验区域的准备:清理试验区域,移除杂物和表层土,确保试验区域平整,并进行充分的固结处理。
2.3试验方案和要求的准备:根据具体工程要求制定试验方案和试验要求。
3. 试验方法和步骤3.1安装监测仪器:在试验区域设置监测点,安装应变计、位移传感器等监测仪器,用于监测土体变形和变化情况。
3.2进行夯击试验:使用强夯设备对试验区域进行夯击处理,根据设计要求进行夯击次数和夯击能量的控制。
3.3实时监测数据采集:在夯击过程中,监测仪器实时采集并记录土体的应变和位移数据。
3.4对试验结果进行分析和评估:根据采集到的监测数据,分析和评估试验区域的夯击效果和地基的承载力。
4. 试验数据处理和报告编写4.1试验数据的处理:对采集到的监测数据进行整理和统计,计算出不同监测仪器之间的位移差、土体的应变变化等指标。
4.2试验结果的评估:根据试验数据的分析结果,评估地基的承载力和稳定性,并判断强夯地基处理效果是否符合设计要求。
4.3编写试验报告:根据试验结果和评估,撰写试验报告,包括试验目的、试验过程、数据分析结果和评估结论等,以便后续工程施工参考。
以上是一份针对强夯地基试验的检测方案,通过对试验前准备工作、试验方法和步骤的详细介绍,以及试验数据处理和报告编写的说明,可以确保对强夯地基试验进行全面、准确的检测。
这样可以确保地基处理效果符合设计要求,并为后续工程施工提供有力的支持。
强夯地基处理检测方法浅析
收稿 日期 :06— 5— 6 20 0 2
( 编辑 盛晋 生)
() 2 混凝土的浇 注宜沿薄壁 管纵轴单向进行 , 不宜沿垂直薄壁管方向进行多点围合式浇注。 () 3 混凝土的坍落度为 l 1 c 且布料与振 5— 8 m, 捣应同步进行 , 以保证薄壁管底部被混凝土充满 , 无 积存气囊、 气泡。
程的质量 , 必须通过现场测试对施工效果进行严格
的检测。因此 , 现场测试便成为地基处理的重要环节 。 本文 对 强 夯地 基 静力 平 板 载 荷试 验 、 动力 触 探
波测试 等检测方法进 行 了比较。任何 一种检测 方法都 有 一 定 的局 限性 , 只能从某一角度说 明问题。只有综合运用 多种 检测 方法, 才能准确反映土层的力学性质 。 关键词 : 强夯地基 ; 载荷试验 ; 动力触探 ; 雷波 瑞
・
载荷试 验是一种最古老的地基土原位测试技 术, 它实际上是模拟建筑物基础受荷条件的现场模
拟试验 。该 方法 是 在 刚性 承 压 板 上 加荷 , 定 天 然 测
埋藏条件下地基土 的变形 , 可测定地基土的变形模 量、 评定地基土 的承载力 及预估实体基础 的沉降。 对于不能用小试样试验的各种填土 、 含碎石的土等 , 最适宜于用载荷试验确定压力与沉降的关系。但载
中图分类号 :U 7 1 T 5 文献标识码 : B
试验 、 瑞雷波测试等各种检测方法进行 了比较 。结 果表明 , 任何一种检测方法都有一定的局 限性, 只能 从某一角度说 明问题。只有综 合运用多种检测方 法, 才能准确反映土层的力学性质。
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法
浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法强夯地基处理是一种常用的地基加固方法,通过利用动能夯击机将钢夯锤自一定高度自由落下,起到作用面积较大的作用于地基土体中,使地基土体得到密实的改造。
在施工中,强夯地基处理的质量控制和检测是非常重要的,以确保地基加固效果和工程质量。
本文将从地基检测方法的角度对强夯地基处理的检测进行浅析。
一、静载荷试验静载荷试验是一种常用的地基检测方法,可以有效评估强夯地基处理后的地基承载力和变形特性。
在进行静载荷试验时,先在待检测的地基上设置好监测点,然后利用大型液压缸或者液压顶车等设备施加不同的荷载,通过监测荷载和不同位置的位移变化,来研究地基的承载力和变形特性。
在进行强夯地基处理后,可以利用静载荷试验来测定地基的承载力,判断强夯地基处理后的地基是否满足设计要求,以及评估地基继续固结的能力。
通过静载荷试验的结果,可以及时调整施工工艺和提高地基处理效果,从而保证工程质量。
二、动力触发探测法动力触发探测法是一种通过感应地基的振动响应来评估地基加固效果的检测方法。
在强夯地基处理后,可以通过动力触发探测法来监测地基的振动特性,了解地基的变形和固结情况。
三、钻孔取样和试验钻孔取样和试验是一种常规的地基检测方法,可以通过对地基进行钻孔取样和实验室试验,来获取地基的物理和力学性质数据,评估地基的加固效果。
在施工前后,可以通过钻孔取样和试验来获取地基土体的承载力、压缩模量、剪切强度等力学性质数据,以及土壤颗粒分布、孔隙率、含水量等物理性质数据。
通过对比前后地基的试验数据,可以评估强夯地基处理后地基土体的变化情况,并验证加固效果。
强夯地基处理的检测方法主要包括静载荷试验、动力触发探测法和钻孔取样和试验。
这些方法可以通过不同的途径了解地基的承载力、变形特性和物理力学性质等情况,评估强夯地基处理的效果。
在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的地基检测方法,以保证地基加固效果和工程质量。
试述强夯法加固地基检测方法
试述强夯法加固地基检测方法摘要:在现代建设工程中,采用强夯法对地基进行加固处理具有施工操作简便、可以有效的缩短工程工期、降低工程投资成本等优点,因此应用十分广泛,成为现代工程建设中地基处理的主要方法之一。
对强夯法加固地基进行检测是工程施工的一个重要环节,可以有效的保证地基处理效果,从而保证工程地基的稳定性,对促进工程施工质量的提高具有非常重要的意义。
关键词:强夯法;地基加固;施工;检测方法tu441+.6强夯法可以用于建筑工程、路桥工程等地基加固施工中,特别是在软土地基处理中效果显著,反复利用夯锤下落产生的冲击力来夯实土层,消除孔隙,压实地基土体,来提高地基的稳定性。
本文探讨了强夯法加固地基的施工要点,对强夯法施工检测进行阐述,希望为今后强夯法施工提供借鉴。
1.强夯地基处理法施工要点1.1地基土的夯击遍数强夯地基处理的夯击遍数可以依据工程地基土的夯击能加固深度和性质来决定,但是一般情况下,地基土的夯击遍数在2至3遍左右,最后一遍要采用低能量来满夯。
对于黏性土可以适量的增加夯击遍数,而对于渗透性大的地基土可适量减少夯击遍数。
1.2地基土的夯击次数地基土的夯击次数是保证地基加固效果的重要因素,如果夯击次数过少就不能达到地基加固效果,而夯击次数过多,将增加夯击的费用,有时候可能导致地基土的承载力下降。
所以地基土的夯击次数要依据现场试夯的次数和夯沉量形成的曲线来考虑,并遵循地基夯坑的四周突起量和压缩量来决定地基土夯击次数的重要原则。
除此之外,还有满足一下三个条件:其一,地基土最后两次夯击的夯沉量平均值不能大于50mm。
其二,不能因为夯坑过深的原因,而导致起锤困难问题的出现。
其三,夯坑附近地面不能产生较大的隆起现象。
1.3地基土夯击的间隔时间在地基土夯击过程中,两遍夯击应该有一定的间隔时间,以保证强夯地基土的时候,消除地基土中超静孔隙的水压力,所以夯击的间隔时间也与地基土超静孔隙水压力的消除时间有着密切关系。
浅谈强夯法处理地基 - 副本
浅谈强夯法处理地基摘要:近年来,强夯法在地基处理中的应用愈来愈广泛,这里结合工程施工中的一些实际问题,阐述强夯法在地基处理中的设计和施工的技术要求及方法。
关键词: 强夯法,设计,技术效果,地基前言:强夯法在国际上称动力压实法或动力固结法,是用起重机械( 起重机或起重机配三角架、龙门架) 将8 t~ 40 t 夯锤起吊到6 m~ 25 m 高度自由落下,给地基以强大冲击能量的夯击,使土中出现冲击波和冲击应力,迫使土体孔隙压缩,土体局部液化,在夯击点周围产生裂隙,形成良好的排水通道,孔隙水和气体溢出,使土粒重新排列,经时效压密达到固结,从而提高地基承载力,降低其压缩性的一种有效地基加固方法,也是我国目前最为常用和最经济的深层地基处理方法之一。
一、强夯法的加固机理强夯法是应用功能转换的原理达到加固地基的目的。
地基土在强大的冲击能的作用下,土体强制压缩或振密,局部液化,夯点周围产生裂隙,形成良好的排水通道,孔隙水逸出,经时效压密,使土体重新固结,从而提高了土的承载力,降低了其压缩性。
二、强夯法的施工工序试夯设计——试夯——试夯检测——修正试夯参数——再试夯——再试夯检测——强夯设计——强夯施工——夯后检测——验收交工三、强夯施工参数的选择强夯施工参数包括夯击能、夯点的夯击次数、夯击遍数、夯点间距、夯点布置、加固范围和间歇时间。
它们可通过试夯确定。
1.夯击能选择夯击能可以根据Menard 修正公式或《地基处理技术规范》(JGJ79~91)中强夯法的有效加固深度进行确定。
Menard 修正公式为式中:H 为加固深度,m;W 为锤重,t;h 为落距,m;α为修正系数,取0.5。
2.夯点的夯击次数夯点的夯击次数是取得最好加固效果的一个重要因素。
夯点击数小,达不到压密加固效果,击数过大,不仅费用高,有时还会降低地基土承载力。
夯击次数应根据现场试夯得到的夯击次数与夯沉量关系曲线确定。
通常以夯坑的压缩量最大、夯坑周围隆起量最小为确定夯击次数的原则。
强夯地基检测方法
强夯地基检测方法强夯地基是一种常用的地基加固方法,它通过使用重锤将填土进行长时间的冲击和振实,以提高地基的承载力和稳定性。
但是,在进行强夯地基施工之前,需要对地基进行检测和评估,以确保施工的安全性和效果。
以下是一些常用的强夯地基检测方法:1.地质勘探:利用地质勘探技术,包括地质钻探、地下水位监测等,对地基的地层结构、土壤类型和含水层情况进行详细调查和分析。
这些信息可以用于确定强夯地基施工的可行性和施工参数。
2.原位测试:原位测试是指在地基施工现场对地基的力学特性进行测试。
常用的原位测试方法包括静力触探试验、动力触探试验、板载试验等。
这些测试可以获取地基土的抗剪强度、承载力、变形特性等重要参数,为设计和施工提供依据。
3.强夯监测:强夯施工过程中,通常需要进行强夯振动监测,以了解振动对周围结构和地下管线的影响程度。
监测方式包括安装振动传感器、测量地表位移、监测周边建筑物的振动响应等。
通过监测结果,可以及时发现问题,采取相应的措施,确保施工安全。
4.地基承载力试验:地基承载力试验是衡量地基质量的重要方法之一、通常使用标贯试验、静力触探试验、载荷试验等方法来评估地基的承载力。
这些试验可以验证地质勘探和原位测试结果的准确性,为地基设计的确定提供重要依据。
5.地基变形监测:强夯地基施工后,需要进行地基变形监测,以验证地基加固效果。
常用的监测方法包括测设沉降观测点、安装测斜仪、使用全站仪进行测量等。
通过监测变形情况,可以评估地基的稳定性和变形状况,为后续的施工提供参考。
综上所述,对于强夯地基施工来说,地基的检测是至关重要的。
通过综合运用地质勘探、原位测试、强夯监测、地基承载力试验和地基变形监测等方法,可以全面了解地基的力学特性和质量状况,为施工提供科学的依据和指导,确保施工的安全性和可靠性。
强夯地基的几种检测方法
强夯地基的几种检测方法
强夯地基是指通过夯实方式增加地基承载力的一种地基加固技术。
但是,夯实的质量不易直接观测,需要采用一些检测手段来判断强夯
地基的质量。
以下介绍几种强夯地基的检测方法:
1. 标贯试验:标贯试验是检测强夯地基的一种常用方法。
通过钻
取孔洞,将标准锤沿竖井轴线自一定高度自由落锤打入测点,通过记
录每一次的下落次数及打入长度,分析针对特定场合制定的振捣质量。
2. 力臂试验:力臂试验是对强夯地基的质量进行现场直接检测的
方法,能够检验强夯地基的抗压性能,检验强夯地基的振捣大、小并
进行质量评定和后期处理。
3. 检测管法:检测管法是一种间接检测强夯地基质量的方法,也
是一种简便、可靠的土层信息识别方法,可以发现夯实程度不良的土
层和不规则的夯实外形。
4. 视觉检查法:视觉检查法是对强夯地基的质量现场检测的另一
类方法,通过观察强夯地基表面的裂缝、沉降、变形等情况,可判断
夯实性能好坏。
总之,不管采用哪种方法进行强夯地基的质量检测,都必须严格
按照规范执行,并结合实际情况,进行多角度、多渠道的综合检测。
关于强夯法地基处理技术若干问题的探讨
A s u so ab tPr bl m s o e y—Ta pi e ho d un to e t e tTe hno o y Dic s i n ou o e fH av — m ng M t d an Fo da i n Tr a m n c lg
中图分类号: U 7 T 4
文献标识码 : A
文章编号 :0 6 4 f (0 0)8 0 0 一 1 10 — 3 12 1 l- 12 O
合 水 膜和 结构 连 接 , 的强 度得 到恢 复 和 提 高 。 土 11动 力 密 实 采 用 强 夯 加 固 多 孔 隙 、 颗 粒 、 . 粗 非饱 和 土 是基 于 13震 动 波 压 密 在 强 夯 法 施 工 过 程 中 , 锤 冲 击 地 面 后 , 能 . 落 其 动 力 密 实的 机 理 , 夯 巨 大 的夯 击 能 量 所 产 生 的 冲 击 波 和 动 应 力 在 量 是 以应 力波 的 形 式在 地 基 内传 播 , 此 , 从 波 动 的 角度 探 讨 强 强 因 可 土 中传 播 , 颗 粒破 碎 或 使 颗 粒 产 生 瞬 间 的相 对 运 动 , 而 使 土 体 夯 的机 理 。 强夯 的特 点 是将 机 械 能转 换 为 势 能 , 变 为动 能 作 用 于 使 从 再 孔 隙 中 的气 体 迅 速 排 出或 压 缩 , 隙 体 积 减 少 , 地 基 土 形 成 较 密 土 体 。 重锤 作 用 于 地 面 的一 瞬间 , 孔 使 在 强夯 使 得 土体 产 生 强 烈 的振 动 , 实 的结 构 。 在 土 体 中产 生 振 动 波 , 震 源 向 四 周传 播 。若 把 土 体 看 成 弹 塑 性材 从 土 体 是 由三相 组 成 的。 在 土体 形成 的 漫长 历 史 年 代 中 , 由于 各 料 , 巨大的冲击能量作用下 , 在 质点在连续 的介质内振 动 , 其振动 的 种 非常 复 杂 的 风 化过 程 , 各种 土 颗 粒 的表 面 通 常 都 包 裹 着 一层 矿 物 能 量 可 以传 递 给 周 围 的 介质 , 引 起 周 围 介质 的振 动 。 这 个 振 动 过 而 和 有机 物 的 多 种 化合 物 或 胶 体 物质 的凝 胶 , 土 颗 粒 形 成 一 定 大 小 程 形 成 波 , 据 其作 用 、 使 根 性质 和 特 点 可 分 为面 波 和 体 波 。 在 实 施 强 夯 时 , 击 能 量 释 放 于 一定 范 围 内 , 土体 得 到 不 同 程 夯 使 的 团粒 , 这种 团粒 具 有相 对 的水 稳 定 性 和 一 定 的 强 度 。 而 土 颗 粒 周 围 的孔 隙 被 空 气和 液 体 ( 水 ) 充填 。在 压 缩 波 能 的作 用 下 , 有 度 的 压 密 加 固。由于 强 大 的夯 击 能 使 得土 体 产 生 剪 切压 缩 和 侧 向 挤 如 所 原 土 骨 架破 坏 , 颗粒 互相 靠 拢 , 为 气相 的压 缩 性 远 远 大 于 固相 和 压 , 般 地 面 以 下 0 m 范 围 内土 体 为扰 动 松 弛 区 ,. 5 m 范 围 内 土 因 一 . 5 05 . ~O 液相 的压 缩 性 , 以气体 部 分 首 先 被 排 出 , 所 土颗 粒 重 新 排 列 , 天然 为压 密 加 固 区。 由 的紊 乱 状 态 进 入稳 定 状 态 , 隙减 小 。 就 是 这 种体 积 变 化 和 塑 性 变 孔 14动 力置 换 利 用 强 夯 的 冲 击 力 , 行 将 砂 、 石 、 块 等 填 . 强 砂 石 形 使土 体 在 外 荷 载作 用 下 达 到 新 的 稳 定状 态 。 同时 , 波 动 能 量作 到 饱 和 软 土层 中 , 换 原 饱 和 软 土 , 成 桩 柱 或 密 实 砂 、 层 : 此 在 置 形 石 与 用 下 , 颗 粒和 其 间 的 液 体 也 受 力 而 产 生 变形 , 是 这 些 变形 相 对 同时 , 密 实 砂 、 层还 可作 为下 卧软 弱 土 的 良好 排 水 通道 , 速 下 土 但 该 石 加 土体 颗 粒 问 的 移动 以及 孔 隙 的减 少 来 说 是 很小 的 , 于 非 饱和 土 的 卧层 土 的排 水 固结 , 而 使 地基 承 载 力 提 高 , 降减 小 。 强 夯置 换 对 从 沉 按 夯 实 变形 主 要 是 由于 土 颗 粒 的相 对位 移 而 引起 的 , 非 饱 和 土 的 夯 方式 的 不 同 , 力 置换 可 分 为 整 式 置换 和 桩 式 置 换 。 整 式 置换 是 采 故 动 实 加 固过 程 就 是 土 中气 相 被 挤 出 的过 程 。 用 强 夯 将碎 石 整 体 挤 入 淤泥 中 , 其作 用机 理 类 似 于 换 土 垫 层 。桩 式 1 . 力 固结 用 强 夯 法 处 理 细 颗 粒 饱 和 土 时 ,则 是借 助 于 动 置 换 是 通 过 强夯 将 碎 石填 筑 上 体 中 , 分碎 石 桩 ( 2动 部 或墩 ) 隔 地 夯 入 间 力 固 结 的 理 论 , 巨 大 的 ; 能 量 在 土 中产 生 很 大 的应 力 波 , 坏 软 土 中 , 成 桩 式 ( 墩 式 ) 即 中击 破 形 或 的碎 石 墩 ( 桩 ) 其 作 用 机 理 类 似于 振 或 。 了土 体 原 有 的结 构 , 土 体 局 部 发 生 液 化 并 产 生 许 多裂 隙 , 加 了 中 等 形成 的碎 石 桩 , 使 增 法 它主 要 是 靠碎 石 内摩 擦 角 和 桩 ( 或墩 ) 土 的 间 排 水 通 道 , 孔 隙水 顺 利 逸 出 , 超 孔 隙 水压 力 消 散 后 , 体 固 结 。 侧 限来 维 持桩 体 的平衡 , 与桩 ( 墩 ) 土 起 复合 地 基 的作 用 。 使 待 土 并 或 问 由于 软 土 的 触 变 性 , 强度 得 到 提 高 。 强 夯过 程 中 , 据 土 体 中 的 孔 在 根 2 适 用 范 围 强 夯 法 在 开 始创 立 时 , 用 于 加 固 砂 土 和 碎 石 土 地 基 , 过 2 仅 经 0 隙 水压 力、 应 力和 应 变 关 系 , 加 固 区 内波 对 土体 的作 用 。 动 来 ① 加载 阶段 : 在夯 击瞬间 , 巨大 的冲 击波 使地基土产生 强烈振 多年 的发 展和 应 用 , 已适 用 于 碎 石 土 、 土 、 饱 和 度 的粉 上 与粘 它 砂 低 动 , 产 生 相应 的动 应 力 。 波动 影 响 范 围 内 , 动应 力 大于 孔 隙 压 性 土 、 陷性 黄 土 、 填 土和 素 填 土 等地 基 的处 理 。 并 在 若 湿 杂 对饱 和 度 较 高 的 力 , 会 有 有效 动 应 力产 生 , 则 它将 使 土 骨 架 原 有 的 平衡 被 破 坏 , 生 粘 性 土 , 用 一 般 强 夯 处理 则 效 果 不太 显著 , 中 尤 其 是 用 以加 固 产 如 其 处理 效 果 更差 , 使用 时 应 慎 重对 待 。 塑 性 变形 。 对 砂 土 , 使 土 的颗 粒 重 新 密 实 排 列 , 果 饱 和 砂 土 , 迫 如 则 淤 泥 和 淤 泥质 土 地 基 , 是 动 力夯 实 ; 细 颗 粒 土 , 对 由于 土 中有 机 物 的 分 解 、 四纪 土 中 大 多 第 当前 , 用 强夯 法 处 理 的 工 程 范 围 极 为 广 泛 , 工 业 与 民用 建 应 有 数 都含 有 以微 气 泡 形 式 出 现 的 气 体 ,其含 气量 大约 在 1 4 %~ %范 围 筑 、 库 、 仓 油罐 、 仓 、 路和 铁 路 路 基 、 储 公 飞机 场 跑 道 及 码 头 等 。 在 某 内 , 行 强 夯 时 , 些 气体 体 积 被 压 缩 的同 时 , 体 中 的水 和 土 体 颗 种程 度 上 比机 械 的 、 化 学 的 和 其 他 力 学 的 加 固 方 法 更 为广 泛和 有 进 这 土 国 经 其 粒两种介质 引起不同的振动效应 , 当二者的动应 力差大于土颗粒的 效 。 外有 关 研 究 资料 表 明 , 强 夯 处理 的砂 性 土地 基 , 承 载 力 可 吸 附能 时, 土颗粒周围 的部 分结合水从颗 粒间析出 , 生动 力水聚 提 高 2 0 5 0 压 缩 性 可 降 低 20 1 0 %。它 的适 用范 围十 分 产 0 %~ 0 %, 0 %~ 0 0 结 , 成 排 水通 道 , 形 制造 动 力排 水 条 件 。 广泛 , 不但 能在 陆 地 上施 工 , 而且 也 可在 水 下 夯 实 。 3 强夯 法 ��
强夯地基的几种检测方法
强夯地基的几种检测方法
强夯地基是一种常见的地基处理方法,它通过使用重锤对地面进行反复敲击,使土壤颗粒紧密排列,增加地基承载力和稳定性。
然而,强夯地基的质量和效果需要进行检测和评估,以确保其安全可靠。
下面介绍几种常见的强夯地基检测方法。
1. 钻孔取样法
钻孔取样法是一种常见的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过钻取地面,取出土样进行分析,以确定地基的物理和力学性质。
通过分析土样的密度、含水量、颗粒大小等指标,可以评估强夯地基的质量和效果。
2. 动力触探法
动力触探法是一种快速、简便的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过使用动力触探器,在地面上进行反复敲击,观察触探器的下沉深度和反弹次数,以评估地基的承载力和稳定性。
该方法适用于强夯地基的初步评估和现场监测。
3. 静载试验法
静载试验法是一种精确的地基检测方法,也适用于强夯地基。
该方法通过在地面上施加静载荷,观察地基的变形和承载能力,以评估地基的质量和效果。
该方法适用于强夯地基的最终评估和验收。
强夯地基的质量和效果需要进行检测和评估,以确保其安全可靠。
钻孔取样法、动力触探法和静载试验法是常见的强夯地基检测方法,可以根据实际情况选择合适的方法进行检测和评估。
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强夯法地基处理检测方法探讨
【摘要】本文在大量工程实践的基础上,分析了强夯地基检测的各种方法的适用条件,并着重论述了物探方法在强夯检测中的应用。
【关键词】强夯法;检测;加固;物探;瑞雷波
前言
强夯加固效果的检验是强夯工程施工的一项很重要的工作,它包括施工过程中的质量检测和夯后地基的质量检验。
常规检测手段主要有载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
随着物探技术的不断发展,物探方法在强夯地基检测中也得到推广应用。
1 常规检测方法的适用条件
强夯加固效果的检验方法,根据不同工程其要求也不一样。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)中明确规定:强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。
强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。
规范中所指的原位测试手段主要有:载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。
检验方法不同其作用和目的也不一样。
1.1 载荷试验
载荷试验重要适用于确定强夯后地基承载力和变形模量。
1.2 标准贯入试验
标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土,可用于评价砂土的密实度、粉土和粘性土的强度和变形参数。
还用于辅助载荷试验判断夯后地基承载力并确定有效加固深度,评价消除液化地基的效果。
1.3 静力触探试验
静力触探试验适用于粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层。
用以测定比贯入度、1.4 动力触探试验
动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石、各种软质岩石、砂土、碎石土。
用于确定砂土的孔隙比、碎石密实度,粉土、粘性土的状态、强度与变形参数,评价场地的均匀性和进行力学分层,
检验加固和改良效果。
1.5 十字板剪切试验
十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土的不排水抗剪强度和灵敏度。
1.6 现场剪切试验
现场剪切试验用于绘制应力与强度、应力与位移、应力与应变曲线,确定岩土的抗剪强度和弹性模量与泊松比等。
1.7 波速试验
波速试验适用于确定与波速有关的岩土参数,如压缩波和剪切波的波速、剪切模量、弹性模量、泊松比等,从而检验岩土加固和改良的效果。
1.8 土工试验
土工试验主要用于测定土的基本工程特性,如土的比重、粒度、密度、含水量、孔隙比、塑性指数、液性指数、透水性、压缩性、抗剪和抗压强度以及固结强度等。
通过以上方法检验对强夯前、后的地基土性能进行分析对比,来判断强夯的加固和改良效果,从而为建筑工程设计提供依据。
以上的检测方法,在实际工程中往往是相互结合,根据具体工程的要求部分或同时采用。
2 物探方法在强夯检测中的应用
近年来随着工程物探技术的日臻成熟,在岩土工程中的应用也越来越多,在强夯检测中也逐步得到应用。
面波法、电阻率法、重力法、磁法、地质雷达技术等物探方法的应用显现出了其方便、快捷的特点,同时也解决了大面积检测难的问题。
因此在具体的工程检测中将原位测试、土工试验及工程物探结合起来使用将会得到更好的效果。
下面以瑞雷波为例介绍物探方法在强夯检测中的应用。
瑞雷波法强夯检测是一种利用瑞雷波的运动学特征和动力学特征来进行强夯处理效果检测的地球物理方法。
2.1 瑞雷波检测原理
在自由界面(如地面)上进行竖向激振时,均会在其表面附近产生瑞雷波,而瑞雷波有几个与工程质量检测有关的主要特征:在分层介质中,瑞雷波具有频散特征;瑞雷波的波长不同,穿过的深度也不同;瑞雷波的传播速度与介质的物理力学性质密切相关;研究证明,瑞雷波的能量约占整个地震波能量的67%,而且主要集中在地表下一个波长的范围内,而传播速度代表着半个波长(£r/2)范围内介质震动的平均传播速度。
因此,一般认为瑞雷波的测试深度为半个波长,而波长与速度及
频度有如下的关系:
设瑞雷波的传播速度为Vr,频率为fr,则波长为:£r =Vr/fr。
当速度不变时,频率越低,则测试深度就越大。
瑞雷波检测方法分为瞬态法和稳态法两种。
这两种方法的区别在于震源不同。
瞬态法是在激振时产生一定频率范围的瑞雷波,并以复频波的形式传播;而稳态法是在激振时产生相对单一频率的瑞雷波,并以单一频率波的形式传播。
通常在强夯检测中采用瞬态瑞雷波。
瑞雷波的测试原理如图1。
现场数据采集通常采用纵排列接收瑞雷波。
首先做现场试验,并结合现场情况选择合适的工作参数,如偏移距、道间距、记录长度、采磁间距等。
2.2 瑞雷波法强夯检测的数据处理
(1)对道间波进行互相关,求出r21(τ)=∫u2(t+τ)u1(t)dt;
(2)对r21(t)进行傅利叶变换,求出R21(f)=∣R21(f)∣ei△φ(t);
(3)由R21(f)求得△φ(f)
(4)用Vr=2лf△X/△φ,计算不同频率的瑞雷波速;
(5)绘制瑞雷波频散曲线;
(6)根据频散曲线计算分层速度,从而得出深度。
锥尖阻力、侧壁摩阻力和孔隙水压力。
2.3 瑞雷波法检测结果的应用
瑞雷波频散曲线可以直接反映强夯加固地基的影响深度和加固深度,并且可以与现场的其他检测手段相结合来完成检测任务,可以起到相互验证的目的。
通常是先进行瑞雷波法,通过大范围的快速测试,初步掌握强夯效果的情况、均匀性及强夯加固的深度、影响深度范围。
然后在此基础上,寻
找其相对薄弱部位,利用两种以上的方法进行验证。
图2是某工程的瑞雷波测试的原始记录,图3是该原始记录的频散曲线。
从图3可以看出,瑞雷波频散曲线规则,拐点清楚。
0~2米深度范围内,波速为260m/s, 3~6米深度范围内,波速为220m/s, 6~9米深度范围内,波速为200m/s, 9~16米深度范围内,波速为190~205m/s。
频散曲线解释的结果为加固深度为9米,影响深度为16米。
同时在该处所做的标贯曲线如图4所示,静载荷试验曲线如图5所示。
从标贯曲线(见图4)和静载荷曲线(见图5)可以看出,强夯处理的加固深度和影响深度与瑞雷波的频散曲线的解释结果非常吻合。
针对具体的工程项目,通过大量的统计对比可以,利用回归分析的手段可以建立标贯击数与瑞雷波速的经验公式、承载力与瑞雷波速的经验公式等,从而可以采用瑞雷波法进行大规模的强夯检测。
以下是某工程项目的标贯击数与瑞雷波速的回归经验公式:
N36.5=1.779*10-3Vr1.079
其回归分析曲线见图6。
该工程项目的承载力与瑞雷波速的回归经验公式为:
fk =2.777Vr0.796
其回归分析曲线见图7。
由图6可见,瑞雷波速与标贯试验有较好的相关性。
从理论上分析,当地基土较密实,较硬时,标贯击数值较高,波速Vr也较高。
反之,N值较低,Vr也较低。
由图7可以看出,瑞雷波速与地基承载力有较好的相关性。
波速的高低反映了其介质的致密程度或固结程度,大范围的固结效果与承载力也有直接关系。
3 结语
常规检测手段受检测点数量、工期限制,检测范围受到一定限制。
采用物探检测方法,通过与常规手段的相关性分析,建立其回归经验公式,可以起到更加快速、廉价、范围广、代表性强的作用,因此应积极推广物探方法在强夯检测中的应用。
参考文献
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[5] 耿光旭,胡晓光,赵刚.工程物探在强夯地基检测中的应用. 岩土工程学报.2002年5月.第22卷第6期
作者简介:
刘全峰(1970—),男,毕业于山东科技大学,现主要岩土工程施工和市场开发工作。