换填垫层法处理液化地基
各种土质适用的基础处理方法
.各种土质适用的基础处理方法1、换填垫层法:浅层软搦地基以及不均匀地基的处理;2、预压法:淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基;、强夯法: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3 填土等地基;4、强夯置换法:高饱和度的粉土与软塑粘性土等地基上对变形要求不严的工程;、砂石桩法:挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等基础;也可处理5 可液化地基;的湿陷性黄土等0.10-2.00m/d6、单液硅化法和碱液法:地下水位以上渗透系数为地基;、高压喷射注浆法:淤泥、淤泥质土、流塑、软塑、或可塑粘性土、粉土、砂土、7 和碎石土等地基;黄土、素填土、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;8、振冲法:处理沙土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。
对于处理不排9应在施工前通过现场试验确定的饱和粘性土和饱和黄土地基,水抗剪强度不小于20kpa 适用性。
;、水泥土搅拌法:深层搅拌法(湿法)与粉体喷搅法:处理正常的固结的淤泥与10粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
饱和黄土、素填土、粉土、淤泥质土、、加筋法:软弱土地基、填土及陡坡填土、砂土;方法:土工聚合物加筋,锚固,树12 根桩,加筋土;11、排水固结法:处理饱和软弱土层、对于渗透性极低的泥炭土,必须慎重对待;各种基础处理方法注意事项:1、换填垫层法的部分2mm、换填材料---砂石:碎石、角砾、圆砾、粗沙、中砂等,粒径小于A当使用粉细纱或石粉时,垃圾等杂质。
级配良好,不含植物残体、;不应超过总重的45%对于湿陷性黄土50mm;砂石最大粒径不宜大于应掺入不少于总重30%的碎石或泺石。
地基,不得选用砂石等透水材料。
,也不得含有冻土或膨胀土;当含有碎粉质粘土:土料中有机质含量不得超过5%。
用于湿陷性黄土或膨胀土地基,土料中不得夹有砖、50mm石时,最大粒径不宜大于瓦和石块。
土料宜用粉质粘土,不宜用块状粘土和砂质粉7::28或3灰土:体积配合比:5mm土;石灰宜用新鲜的消石灰,其颗粒不得大于。
土木工程施工第2章 换填垫层法
换填法多用于公路构筑物的地基处理,在建筑工程中
也有一定范围的应用。换填法的加固原理是根据土中附加应 力分布规律,让垫层承受上部较大的应力,软弱层承担较小 的应力,以满足设计对地基的要求。
2、垫层的作用
(1)提高持力层的承载力 通过扩散作用使传到垫层下软弱土层的应力减小。
(2)减小沉陷量
一般地基浅层部分的沉降量在总沉降量中所占的比 例是比较大的。以条形基础为例,在相当于基础宽度的
(7)土工合成材料 由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加筋垫层。垫 层填料宜用碎石、角砾、砾砂、粗砂、中砂或粉质粘土等材 料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好 的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定
并满足允许变形的要求。
(8)聚苯乙烯板块垫层EPS
EPS是发泡聚苯乙烯俗名泡沫塑料。这种材料具有超轻 的特点(密度约0.2~0.3kN/m3),仅为普通路堤填料质量
(应力扩散角θ=30°,z/B>0.5) (基础及其上填土平均重度γG=20kN/m3。)
答: (1)假定砂垫层的厚度z=1.6m,并要求分层碾压夯实,干密 度达到大于1.6g/cm3;则应力扩散角θ=30°。 (2)砂垫层厚度验算 基础底面平均压力设计值
F G 150 1.2 1 20 p 145kPa B 1.2
3、垫层承载力的确定
经换填处理后的地基,由于理论计算方法尚不够完善,
垫层的承裁力宜通过现场载荷试验确定。当无试验资料时, 可按下表选用,并应验算下卧层的承载力。
例题:某五层砖石混合结构的住宅建筑,墙下为条形基础, 宽B=1.2m,埋深பைடு நூலகம்=1m,上部建筑物作用于基础上的荷载
F=150kN/m。地基土表层为粉质粘土,厚h1=1m,重度γ1=
液化地基的几种处理方法及比较
地基处理结课论文题目:液化地基的处理方法及特点指导教师:赵少飞班级:土木B07-2姓名:李晗学号:200705024205液化地基的处理方法及特点摘要:本篇文章就是简单介绍一下关于液化地基的形成原因,对液化地基的几种处理方法的特点对比及其适用情况。
关键词:地基液化、地基处理、换填法、强夯法、碎石桩、砂桩正文:一、地基液化及其危害松散的砂土和粉土,在地下水的作用之下达到饱和状态。
如果在这种情况下土体受到震动,会有变得更紧密的趋势,这种趋于紧密的作用使孔隙水压力骤然上升,而在这短暂的震动过程中,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使原来由土颗粒间接触点传递的压力(有效压力)减小,当有效压力完全消失时,土层会完全丧失抗剪强度和承载能力,变成像液体一样,这就是地基的液化现象。
由此可见,发生液化现象,土质多是松散的砂土和粉土,而且受到震动和水的作用。
影响液化的因素主要有:颗粒级配、透水性能、相对密度、土层埋深、地下水位、地震烈度及地震持续时间等。
地基液化会对地表的影响表现在喷砂冒水、堤岸滑塌、地面开裂、不均匀沉降等,对其上建筑物造成很大危害。
二、处理方法我国现在对于地基处理方面还不是很成熟,特别是在一些湿陷性黄土的地区以及中砂土易发生液化的都很难处理。
关于具体处理可液化地基的方法,常用的方法有换填法、强夯法、砂桩法、碎石桩法等。
1、换填法换填法将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂,碎石,素土,灰土及其他性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实至要求的密实度。
建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换填土垫层来处理软弱地基。
即将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填以强度较大的砂、砂石或灰土等,并分层夯实至设计要求的密实程度,作为地基的持力层。
换填法适于浅层地基处理,处理深度可达2~3米。
根据工程实践表明,采用换填法不仅可以解决工程地基处理问题,而且是可就地取材,施工方便,不需特殊的机械设备,并且可缩短工期等。
五种液化地基的处理措施,施工人员要谨记
五种液化地基的处理措施,施工人员要谨记原创文章,转载请表明出处导读:产生液化的场地往往比同一震中距范围内未发生液化场地的宏观烈度要低些。
理论上,地震剪切波在液化土层中受阻(流体不能传递剪力),使传至地面上的地震波相应地衰减,从建筑物振动破坏的角度看,这对建筑耐震有利。
但更广泛的液化震害表明,地基土液化失效对建筑的破坏更严重,因此不能因为液化土存在所谓的“减震”作用而认为液化对建筑抗震有利。
液化场地应优先进行地基处理,使建筑及周边一定范围内的土体密实。
具体可根据场地和建筑物特征,选择下面几种方法之一。
(1)振冲法振冲法创始于20世纪30年代的德国,迄今已为许多国家所采用,它对提高饱和粉、细砂土抗液化能力效果较佳,可使砂土的Dr增加到0.80。
振冲法对不同性质的土层分别具有置换、挤密和振动密实等作用。
对黏性土主要起到置换作用,对中细砂和粉土除置换作用外还有振实挤密作用。
在以上各种土中施工都要在振冲孔内加填碎石(或卵石等)回填料,制成密实的振冲桩,而桩间土则受到不同程度的挤密和振密,同时回填料形成砾石渗井,可使砂层振密且迅速将水排走,以消散砂层中发展的孔隙水压力,从而更利于消除土层的液化。
振冲法主要设备是特制的振冲器,前端能进行高压喷水,使喷口附近的砂土急剧液化。
振冲器借自重和振动力沉入砂层,在沉入过程中把浮动的砂挤向四周并予以振密。
待振冲器沉到设计深度后,关闭下喷口而打开上喷口,同时向孔内回填砾石、卵石、碎石料,然后,逐步提升振冲器,将填料和四周砂层振密。
(2)挤密碎石桩法挤密碎石桩法又称砂石桩法,为碎石桩、砂桩和砂石桩的总称,是指采用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将砂或碎石挤压入已成的孔中,形成大直径的砂石所构成的密实桩体。
处理深度不应小于4m,同时应穿过液化土层。
(3)强夯法强夯法又名动力固结法或动力压实法。
这种方法是反复将夯锤(质量一般为10~40t)提到一定高度使其自由落下(落距一般为10~40m),给地基以冲击和振动能量,从而提高地基的承载力并降低其压缩性,改善地基性能。
北京地区常见的地基处理方法
北京地区常见的地基处理方法摘要:地基处理方法是指按照上部结构对地基的要求,对地基进行加固或改良,提高地基土的承载力,保证地基稳定,减少上部结构的沉降或不均匀沉降,消除湿陷性黄土的湿陷性及提高抗液化能力的方法。
北京作为首都,是国家政治、经济、文化中心,其基础设施建设,就显得尤为重要和关键。
笔者在勘察工作中遇到过多种地基处理问题,从建筑物使用安全性和经济社会效益最大化出发,根据多年在北京地区的工作经验,总结出该区不同地基的常见处理方法,主要对换填垫层法、强夯法、砂石桩法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法等进行了分析和研究,对该区勘察建设有一定实际指导意义。
关键词:地基处理;适用条件;处理效果一、地基处理的目的地基所面临的问题主要有以下几个方面:1)承载力及稳定性问题;2)压缩及不均匀沉降问题;3)渗漏问题;4)液化问题;5)特殊土的问题。
当天然地基存在上述五类问题之一或其中几个时,需采用地基处理措施以保证上部结构的安全与正常使用。
通过地基处理,达到以下一种或几种目的。
1、提高地基土的承载力2、降低地基土的压缩性3、改善地基的透水特性4、改善地基土的动力特性5、改善特殊土不良地基特性二、常见地基处理方法的分析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。
一般做法是将天然软弱土层挖去或部分挖去,分层回填强度较高、压缩性较低且无腐蚀性的料,压实或夯实后作为地基持力层,也叫开挖置换法。
换填法适用于淤泥、淤泥质土、湿陷性黄土、膨胀土、素填土、杂填土、季节性冻土以及暗沟、暗塘等浅层地基的处理。
垫层设计除选定材料外(多用砂、砾石、碎石、矿渣、灰土,不宜用粉土或细砂),主要是确定垫层厚度及宽度,厚度由下卧土层的承载力决定,宽度应满足基础底面应力扩散要求和防止垫层向两侧移动。
①垫层厚度的确定图2-1垫层计算简图faz ——垫层底面处软弱土层经深度修正后的承载力特征值;σcz ——垫层底面处土的自重应力;σz——垫层底面处土的附加应力。
液化地基的几种处理方法及比较
地基处理结课论文题目:液化地基的处理方法及特点指导教师:赵少飞班级:土木B07-2姓名:李晗学号:200705024205液化地基的处理方法及特点摘要:本篇文章就是简单介绍一下关于液化地基的形成原因,对液化地基的几种处理方法的特点对比及其适用情况。
关键词:地基液化、地基处理、换填法、强夯法、碎石桩、砂桩正文:一、地基液化及其危害松散的砂土和粉土,在地下水的作用之下达到饱和状态。
如果在这种情况下土体受到震动,会有变得更紧密的趋势,这种趋于紧密的作用使孔隙水压力骤然上升,而在这短暂的震动过程中,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使原来由土颗粒间接触点传递的压力(有效压力)减小,当有效压力完全消失时,土层会完全丧失抗剪强度和承载能力,变成像液体一样,这就是地基的液化现象。
由此可见,发生液化现象,土质多是松散的砂土和粉土,而且受到震动和水的作用。
影响液化的因素主要有:颗粒级配、透水性能、相对密度、土层埋深、地下水位、地震烈度及地震持续时间等。
地基液化会对地表的影响表现在喷砂冒水、堤岸滑塌、地面开裂、不均匀沉降等,对其上建筑物造成很大危害。
二、处理方法我国现在对于地基处理方面还不是很成熟,特别是在一些湿陷性黄土的地区以及中砂土易发生液化的都很难处理。
关于具体处理可液化地基的方法,常用的方法有换填法、强夯法、砂桩法、碎石桩法等。
1、换填法换填法将基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,然后分层填入强度较大的砂,碎石,素土,灰土及其他性能稳定和无侵蚀性的材料,并夯实至要求的密实度。
建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换填土垫层来处理软弱地基。
即将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填以强度较大的砂、砂石或灰土等,并分层夯实至设计要求的密实程度,作为地基的持力层。
换填法适于浅层地基处理,处理深度可达2~3米。
根据工程实践表明,采用换填法不仅可以解决工程地基处理问题,而且是可就地取材,施工方便,不需特殊的机械设备,并且可缩短工期等。
地基处理—换土垫层法(基础工程)
在软土层上回填好土
2.5.1 换填法
软土层较厚时,将基础下面一定范围内的软土挖去, 回填强度高、压缩性低、无侵蚀性的材料作持力层。采用 砂石、灰土、矿渣、素土等材料换土的地基分别称为砂石 地基、灰土地基、粉煤灰地基。
对于解决荷载较大的中小型建筑 物的地基问题比较有效。 处理深度通常控制在3m以内时 较为经济合理。
碾压法 250~350 8~12
60~100kN压路机往复碾压
备注
不宜使用干细砂或含泥 量较大的砂铺筑砂垫层
湿陷性黄土、膨胀土、 细沙地基不得使用
适用于砂石垫层 ①适用大面积砂石垫层 ②不宜用于地下水位以 下的砂垫层
●地基底面标高不同时,边坡应挖成阶梯形(或平缓 斜坡),每层错开0.5~1.0m,按先深后浅的顺序分层铺设, 搭接处充分夯实。
对于承受振动荷载的地基,不应 选择换填垫层法进行处理。
各种换填材料的适用范围
换土种类
适用范围
砂石(砂砾、 碎卵石) 垫层
土 素土垫层 垫 层 灰土垫层
适用于一般饱和、非饱和的软弱土和水下黄土地基处理; 不宜用于湿陷性黄土地基,也不适宜用于大面积堆载、密 集基础和动力基础的软地基处理;可有条件地用于膨胀土 地基;砂垫层不宜用于有地下水且流速快、流量大的地基 处理;不宜采用粉细砂作垫层。
B′
垫层底宽确定后,按照基坑的坡度向上延伸至基础底面。
②砂石垫层材料要求:
●宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、砾石、碎石、
石屑等,含泥量不宜超过5%;
●在缺少中粗砂和砾石地区,也可采用细砂,但同时宜掺入最
大粒径不宜大于50mm碎石或卵石,以保证垫层的密实和稳定,其掺 量按设计,不少于总重30%,不大于50%;
换填垫层
pz=bl(pk-pc)/[(b+2z tanθ) (l+2z tanθ) ] (2· 2—3) b——矩形基础或条形基础底面的宽度(m);
l——矩形基础底面的长度(m);
pk——相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力(kPa);
pc——基础底面处土的自重压力(kPa); z——基础底面下垫层的厚度(m);
取高值;原状矿渣垫层取低值,分级矿渣或混合
矿渣垫层取高值; ② 压实矿渣的E0/Es=1.5~3.0; ③ 二灰的配比“25:75”是重量比,相当于体积比 3:7。
换填垫层设计时,可参照上述不同材料垫层的力学特征,按照建筑需
要选择垫层材料。此外,各类垫层材料还应符合下列要求:
⑴ 砂石:宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑 (粒径小于2mm的部分不应超过总重的45%),应级配良好(不均匀系数
对不同特点的工程,还应考虑换填材料的强度、稳定性、压力扩散 能力、密度、渗透性、耐久性、对环境的影响、价格、来源与消耗等方 面的因素。当换填量较大时,尤其应首先考虑当地材料的性能及使用条 件。此外,还应考虑所能获得的施工机械设备类型、适用条件等综合因 素,从而合理地进行换填垫层设计及选择施工方法。例如,对于承受振 动荷载的地基不应选择砂垫层进行换填处理;略超过放射性标准的矿渣 可用于道路或堆场地基换填,但不能用于房屋类建筑换填垫层处理等。
b
3
2
p
β
p cz pz
1
(b)
z
θ
θ
d
a
b
3
2
d
p
p cz b ′
pz
1
(c)
z
β
θ
θ
二、垫层厚度要求
常用的地基处理方法
基本规定在选择地基处理方案前,应完成下列工作:1、搜集详细的岩土工程勘察资料、上部结构及基础设计资料等;2、根据工程的要求和采用大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等;3、结合工程情况,了解当地地基处理经验和施工条件,对于有特殊要求的工程,尚应了解其他地区相似场地上同司类工程的地基处理经验和使用情况等;4、调查邻近建筑、地下工程和有关管线等情况;5、了解建筑场地的环境情况。
在选择地基处理方案时,应考虑上部结构、基础和地基的共同作用,并经过技术经济比较,选用处理地基或加强上部结构和处理地基相结合的方案。
地基处理方法的确定宜按下列步骤进行:1、根据结构类型。
荷载大小及使用要求,结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况和对邻近建筑的影响等因素进行综合分析,初步选出几种可供考虑的地基处理方案,包括选择两种或多种地基处理措施组成的综合处理方案;2、对初步选出的各种地基处理方案,分别从加固原理、适用范围、预期处理效果、耗用材料、施工机械、工期要求和对环境的影响等方面进行技术经济分析和对比,选择最佳的地基处理方法;3、对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行相应的现场试验或试验性施工,并进行必要的测试,以检验设计参数和处理效果。
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。
经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:1、基础宽度的地基承载力修正系数应取零;2、基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0 。
3、处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。
4、对水泥土类桩复合地基尚应根据修正后的复合地基承载力特征值,进行桩身强度验算。
按地基变形设计或应作蛮形验算且需进行地基处理的建筑物或构筑物,应对处理后的地基础进行变形验算。
液化土层换填处理方案
液化土层换填处理方案1. 引言液化土层是指地震或其他外力作用下,原本颗粒间存在一定压实力的土层,在震动作用下压实力减小,土体颗粒失去力学支撑而流动,形成液化现象。
液化土层的存在严重影响土地的稳定和建筑物的安全,因此需要采取相应的措施进行处理。
本文将介绍一种针对液化土层的换填处理方案。
2. 换填处理方案概述换填处理是指通过将液化土层内的松软土壤替换为具有较高抗液化性能的实体材料,以提高土体的力学性质,从而减轻液化带来的危害。
具体的换填处理方案包括以下几个步骤:2.1 前期调查与设计在进行换填处理之前,需要进行详细的前期调查和设计工作。
这包括对液化土层所在区域的地质情况、液化潜在性、软土性质等进行综合分析和评估。
根据调查结果,制定合理的方案设计,并确定所需的填充材料和施工方法。
2.2 清理与准备工作在实施换填处理方案之前,需要先对液化土层进行清理和准备工作。
这包括清除土体表面可能存在的杂物、软土或弱土层,并进行必要的地基加固工作,以保证换填后的填充材料能够充分发挥其抗液化性能。
2.3 执行换填处理在清理和准备工作完成后,接下来可以开始执行换填处理方案。
具体的工序包括:2.3.1 挖掘原液化土层首先需要将原液化土层进行挖掘。
挖掘的深度和范围应根据前期调查和设计结果确定,并确保挖掘到稳定的地质层。
2.3.2 填充抗液化材料在挖掘好的土体中,将抗液化材料进行填充。
常见的抗液化材料包括砾石、砂砾混合物、碎石等。
填充时应注意控制填充材料的密实度和均匀性,以确保填充后的土体具有较好的抗液化性能。
2.3.3 土体加固与修整填充完成后,需要对土体进行加固和修整,以保证填充材料的稳定性和地面的平整度。
加固可以采用压实、振动或加固材料等方式进行。
2.4 后期监测与维护在换填处理完成后,还需要进行后期的监测与维护工作。
通过监测土体的变形、应力等情况,及时采取措施进行修补或加固,以确保填充土体的稳定性和安全性。
3. 换填处理方案的优缺点3.1 优点•有效提高土体的抗震性能和抗液化能力;•可根据地质条件和液化程度的不同,选择不同的填充材料和施工方式,具有一定的灵活性;•施工相对简单,成本相对较低。
换填垫层法地基处理工艺
5.其他工业废渣
在有可靠试验结果或成功工程经验时,对质地坚硬、性能稳定、无腐 蚀性和放射性危害的工业废渣等均可用于填筑换填垫层。被选用工业废 渣的粒径、级配和施工工艺等应通过试验确定。
6.土工合成材料
由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加筋垫层。所用土工合成材 料的品种与性能及填料的土类应根据工程特性和地基土条件,按照现行 国家标准《土工合成材科应用技术规范》GB50290-98的要求,通过 设计并进行现场试验后确定。
三 质量检验
1 环刀法
用容积不小于200cm3环刀压入垫层中取样, 测定其干土密度(或压实系数),以不小于 填料在中密状态时的干土密度数值为合格。
2 贯入法
需将表面的填料刮去3cm左右,并用贯入仪、 钢叉或钢筋等以贯入度大小检查垫层的质量。
其他垫层材料
2.粉质粘土
土料中有机质含量不得超过5%,亦不得含有冻土或膨胀土材料。当含 有碎石时,粒径不宜大于50mm。
粉煤灰垫层
粉煤灰是燃煤电厂的工业废弃物,实践证明, 粉煤灰是一种良好的地基处理材料资源,具 有良好的物理、力学性能,能满足工程设计 的技术要求
一.工程特性及对环境的影响 1自重轻 2击实性好 3抗剪强度(与土相当) 4压缩性 5承载能力 6渗透性 7抗液化性 8对环境的影响
二.设计和施工
1、材料要求
粉煤灰可采用湿排灰、调湿灰和干排灰。 不含有机物、垃圾和有机质等杂物。运输 时粉煤灰含水量不宜过多或过少,过多会 在运输过程中造成滴水,过少会造成扬尘, 污染环境。洒水的水质不应含油质,PH在 6~9之间。
2、施工要点
(1)粉煤灰应预先进行击实试验,确定其 最大干密度和最优含水量,由此确定的施 工碾压(或夯实)时所采用的含水量应为 最优含水量±4%范围内,用此作粉煤灰垫 层的分层碾压(或夯实)质量控制指标和 施工结束后质量验收的控制指标。
建筑工程软土地基加固施工技术
建筑工程软土地基加固施工技术摘要:建筑工程地基上的软土具有含水率高、孔隙率大、力学强度低且易变形等特点,在建筑工程中由软土组成的地基为软土地基,地基中的软土层主要由软黏性土、淤泥或杂填土等组成。
软土地基的承载力较低且排水困难,在受到施工扰动后极易发生建筑工程基础不均匀沉降和变形,不利于建筑工程建设和结构稳定,严重时会导致结构失稳和倾斜等。
因此,在软土地基上进行建筑工程建设需要加固软土地基,改善软土层的力学性能和地基承载力,保障建筑工程结构安全和稳定。
关键词:建筑工程;软土地基;加固;施工技术1软土地基加固类型及原理根据软土固结理论可知,土体孔隙水压力与土体变形密切相关,而土体的孔隙水压力则受到土体渗透系数、液体容重、孔隙比等物理力学参数的影响。
因此,在工程上通过改良影响土体孔隙水压力的主要参数,从而达到软土固结的目的。
根据参数改良的方法,可将经加固后的软土地基归纳为两类:(1)通过直接改善软土地基中软土体的物理力学参数,整体性改良软土地基的承载力和抵抗变形的能力,从而达到加固的目的。
这种加固类型中,较为常见的是外掺材料(如氧化石墨烯、水泥、砂等)加固法,其原理是在原有软土中掺入加固材料,使软土和外掺材料形成有效的加固体,增强软土的物理力学性能。
另外是通过物理作用改善软土物理力学性能,(孔隙率、含水率、等参数),通过上述参数的改良来影响土体的孔隙水压力,提高软土抵抗变形的能力。
常用方法如真空预压法、预压法、电渗法等。
(2)通过外部作用使软土地基局部进行增强加固,或者是通过置换的方式在软土地基内部增设加固区,通过外部作用使加固区和软土区形成共同体,从而实现软土地基的加固。
这种类型的加固方法,较为常见的方法是桩体复合地基、强夯法、局部钢筋混凝土加固等。
其原理是在软土地基局部进行加固,通过外部作用或增强体(桩)对软土地基进行挤压,软土间的相互作用、软土与增强体的相互挤压,使得软土的孔隙率降低、孔隙水排出。
2019年《地基处理技术》换填垫层法、排水固结法、强夯法和强夯置换法
2 控制压实效果的主要因素
(1)最优含水量 在一定的压实机械的功能条件下,土最易于被 压实、并能达到最大密实度时的含水量,称为最优 含水量,相应的干密度称为最大干密度。最优含水 量大致为塑限+2%。土中黏土矿物含量大,则最优 含水量越大。 (2)压实功能 当压实功能较小时,土压实后的最大干密度较 小,对应的最优含水量则较大。所以,在压实工程 中,若土的含水量较小,则需选用夯实功能较大的 机具,才能把土压实至最大干密度。
3.5 粉煤灰垫层(Flyash Cushion)
粉煤灰垫层适用于厂房、机场、公路和堆场等
工程大面积填筑。 粉煤灰的工程特性 (1)自重轻。松散重度6~7kN/m3,击实 后干重度9.2~13.5 7kN/m3。 (2)击实性能好。粉煤灰的最优含水量变 动幅度是4%,大于土的2%的变动幅度。 (3)抗剪强度。粉煤灰的抗剪强度指标与 粉煤灰的灰种、剪切方法、压实系数大小和龄 期长短有关。当压实系数为0.9~0.95时,黏聚力 5~30kPa,内摩擦角23~30度。
b( p k pc ) b 2 z tg
压力扩散角
换填 材料 z/b
中砂、粗砂、 砾砂、圆砾、 角砾、石屑、 卵石、碎石、 矿渣
粉质黏土、 粉煤灰灰土0.25源自20628
≥ 0.50
30
23
28
2 垫层宽度的确定
垫层底面的宽度应满足基础底面应力扩散 的要求,可按下式确定:
b b 2 z tg
垫层底面处的附加压力值可分别按下两式计算:
对条形基础 p z bl ( p k pc ) pz 对矩形基础 (b 2 z tg )(l 2 z tg ) 式中 b--矩形基础或条形基础底面的宽度(m); l --矩形基础底面的长度(m); pk --相应于荷载效应标准组合时,基础底面 处的平均压力值(kPa); pc--基础底面处土的自重压力值(kPa); z --基础底面下垫层的厚度(m); θ--垫层的压力扩散角,宜通过试验确定,当 无试验资料时,可按下表采用。
水工建筑物地基土地震液化处理措施
2021.4山东水利-43-水工建筑物地基土地震液化处理措施王方圆&,刘敏2,王新&(1.济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司,山东济南250101;2.济南水务学会,山东济南250000)【摘要】地基土的地震液化可引起水工建筑物不同程度地损坏,文章分析了影响地基土地震液化的主要因素,总结了水工建筑物液化地基土的处理措施,为今后水工建筑物的勘察设计及施工提供参考。
【关键词】地震液化;地基土;节制闸;白云水库【中图分类号】TV223【文献标志码】A【文章编号】1009-6159(2021)-04-0043-02The Treatment Measures of Seismic Liquefaction of Foundation Soil of Hydraulic BuildingsWANG Fangyuan1,LIU Min2,WANG Xin1(l.Water Resources Construction Survey,Design and Research Institute Co.,Ltd.of J inan City,Jinan,Shandong250101,China;2.Water Affairs Institute of J inan City,Jinan,Shandong250000,China)Abstract:Seismic liquefaction of foundation soil can cause damage to hydraulic structures in different degrees.This paper analyzes the main factors affecting seismic liquefaction of foundation soil,and summarizes the treatment measures of liquefied foundation soil for hydraulic structure^so as to provide reference for investigation,design and construction of hydraulic structures in the future.Key words:seismic liquefaction;the foundation soil;gate;Baiyun reservoir饱和无黏性土或少黏性土颗粒在地震动作用下趋于紧密,孔隙水压力急剧上升,有效应力迅速降低并趋近于零的现象,称为地震液化,其典型的现象是喷水、冒砂和流动。
换填垫层法
土夹石(碎石、卵石占全重的30~50%) 中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾
150~200
粉质粘土
130~180
石屑、粉煤灰
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120~150
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注:压实系数小的垫层,承载力特征值取低值,反之取高值;原 状矿渣垫层取低值,分级矿渣或混合矿渣垫层取高值。
4.对于垫层下存在软弱下卧层的建筑,在进行地 基变形计算时应考虑邻近基础对软弱下卧层顶面 应力叠加的影响。当超出原地面标高的垫层或换填材
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4
条形基础
pz
b pk pc
b 2z tan
(2.2-2)
矩形基础
pz
b
2z
bl pk tan l
pc
2z
tan
(2.2-3)
式中 pk --相应于荷载效应标准组合时,基础底面处 的平均p压c-力-基值础(底k面Pa)处;土的自重压力值( kPa);
作为建筑物垫层的矿渣应符合放射性安全标准的 要求。易受酸、碱影响的基础或地下管网不得采用矿 渣垫层。大量填筑矿渣时,应考虑对地下水和土壤的 环境影响。
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(6) 其它工业废渣。在有可靠试验结果或成功工程
经验时,对质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性和放射性 危害的工业废渣等均可用于填筑换填垫层。被选用工 业废渣的粒径、级配和施工工艺等应通过试验确定。
若换填基坑开挖过深,会使处理工程费用增高、 工期拖长、对环境的影响增大。因此,换填法的处
理深度通常控制在3m 以内较为经济合理。
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当采用换填法进行地基处理时,应根据建筑体型 、结构特点、荷载性质、岩土工程条件、施工机械 设备及填料性质和来源等进行综合分析,进行换填 垫层的设计和选择施工方法。
煤气柜地基不均匀沉降的原因及防治、加固措施
煤气柜地基不均匀沉降的原因及防治、加固措施摘要:煤气柜基础选型应根据储罐的型式、容积、场地地质条件、地基处理方法、施工技术条件和经济合理性等综合确定。
比较常用的加固方式是采取在倾斜的一边环梁灰土下面用压入桩完成加固,这种方式对工程的扰动较少,不会产生振动,也不用对柜体采取支撑防护,可以避免管道变形和破裂而产生煤气泄漏。
关键词:地基不均匀沉降;防治;加固措施引言本文针对煤气柜在安装装置后出现的不均匀沉降现象进行了分析和探讨,并对造成不均匀沉降的原因提出合理的改善方案,在设计和施工上强化对煤气柜基础的处理措施,防止煤气柜不均匀沉降现象的出现。
1对建筑物破坏的影响1.1土坡失稳土坡失稳是指土坡在一定范围内整体地沿某一滑动面向下和向外移动而丧失其原来的稳定性,即改变了原来的平衡状态。
影响土坡失稳的原因有:1)外部因素a.人为影响:不合理的施工开挖,如开挖坡脚;开挖基坑、沟渠、道路边坡时将弃土堆在坡顶附近;在斜坡上建房或堆放重物时,都可引起斜坡变形破坏而产生滑坡。
b.振动的作用:对于砂土,在地震的反复作用下,砂土极易发生液化;对于粘性土,振动时易使土的结构破坏,从而降低土的抗剪强度;而在斜坡附近施工打桩或爆破,由于振动也可使邻近土坡失稳或滑坡。
c.降水或地下水的作用:持续的降雨或地下水渗入土层中时,土中含水量就会增高,土中易溶盐溶解,土质变软,土的强度会降低,会导致滑坡的产生。
2)内部因素a.土坡土质:由于各种土质的抗水能力、抗剪强度是不一样的,如钙质或石膏质胶结的土、湿陷性黄土等,这种土遇水后会慢慢软化,土体的强度降低很多。
b.土坡外形:突肚形的斜坡由于重力作用,比上陡下缓的凹形坡易于下滑;粘性土有粘聚力,当土坡不高时是稳定的,但随气候和时间的变化,也会逐渐塌落。
c.土坡结构:如在斜坡上堆有较厚较重的土层,并且当下层土不透水时,容易在交界上发生滑动。
1.2地基承载力当地基允许承载力大于建筑物对地基的压应力时,地基工作是安全的、正常的,在建筑物荷载的作用下是不会遭受破坏。
换填垫层法处理液化地基
换填垫层法处理液化地基摘要郑庐断裂带是我国东部大陆上的一条北东向的主干断裂带,贯穿中国东部不同大地构造单元,该地震带影响范围广泛,周围分布有较厚的松散液化砂土和粉土。
本文对位于该地震带中段的江苏省宿迁市洋河镇的某产业园的液化土地基处理方案进行综合比对,最终采取了换填垫层法进行处理,对处理后的效果通过载荷试验、标准贯入试验及动力触探进行测试,证明该法解决该地区松散液化地基效果显著.关键词液化地基;地基处理;标准贯入试验;抗液化措施;换填垫层法一、工程概况及地质条件本工程拟建场地位于郑庐断裂带影响范围内的江苏省宿迁市,场地上部地层屈黄河冲积平原地貌单元,自上而下分为六个工程地质层及两个亚层,分层描述如下:①层素填土:局部为松软状耕土,卜.部以软塑状粘性土为主含少量碎石块等建筑垃圾,厚度为0.30~1.80m。
②层粉土:呈稍密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚度为0.90〜2.90m,承载力特征值85kPa。
③一1层淤泥质粉陋粘土:流塑、无摇震反应,干强度中等,韧性中等,夹杂淤泥质粉土,厚度为0.00〜8.40m,承载力特征值70kPa。
④层粉土:呈稍密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚度为2.10-5.10m,承载力特征值UOkPa。
⑤层粉土:梢密至中密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚度为1.60—3.80m,承载力特征值140kPa“⑥一1层粉土:稍密至中密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚度为0.00〜2.10m,承载力特征值140kPa。
⑦层淤泥质粉质粘土:流塑、无摇震反应,干强度中等,韧性中等,夹杂淤泥质粉土,厚度为1.50〜3.50m,承载力特征值70kPa。
⑧层含砂姜粘土:硬至可塑状态,切面有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性高,夹有大量砂姜石,厚度大于8.70m,承载力特征值280kPa。
拟建场地浅层潜水主要赋存予①〜。
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图 3.1
砂石垫层的换填厚度 z 应根据下卧土层的承载力确定, 即作用在垫层底面处的土的自重 应力与附加应力之和不应大于软弱下卧层土的承载力特征值(图 3.1)即满足: Pz + Pcz ≤ ������az (式 3.1) 垫层底面处的附加压力值 Pz 按软弱下卧层验算方法计算, 垫层的压力扩散角 θ 可按表 3.1 采用并分别按下列公式进行简化计算; 条形基础
3 ������ ������
(式 1-1)
判别饱和土标准贯入锤击数小于或者等于液化判别标准贯入锤击数临界值, 根据判别结 果,可初步判定○ 2 层粉土、○ 3 层粉土、○ 4 层粉土及○ 5 -1 层粉土为可液化土层。土工实
验计算结果得到三孔的液化指数为 14.94,16.51 及 17.09, 根据表 1.1 可综合判工程拟建场地位于郯庐断裂带影响范围内的江苏省宿迁市,场地上部地层属黄河冲 积平原地貌单元,自上而下分为六个工程地质层及两个亚层,分层描述如下: ① 层素填土: 局部为松软状耕土, 下部以软塑状粘性土为主含少量碎石块等建筑垃圾, 厚度为 0.30~1.80m。 ② 层粉土:呈稍密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚 度为 0.90~2.90m,承载力特征值 85kPa。 ③ —1 层淤泥质粉质粘土:流塑、无摇震反应,干强度中等,韧性中等,夹杂淤泥质 粉土,厚度为 0.00~8.40m,承载力特征值 70kPa。 ④ 层粉土:呈稍密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低,厚 度为 2.10~5.10m,承载力特征值 110kPa。 ⑤ 层粉土: 稍密至中密状态, 很湿,切面无光泽, 摇震反应迅速, 干强度低, 韧性低, 厚度为 1.60~3.80m,承载力特征值 140kPa。 ⑥ —1 层粉土:稍密至中密状态,很湿,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧 性低,厚度为 0.00~2.10m,承载力特征值 140kPa。 ⑦ 层淤泥质粉质粘土: 流塑、 无摇震反应, 干强度中等, 韧性中等, 夹杂淤泥质粉土, 厚度为 1.50~3.50m,承载力特征值 70kPa。 ⑧ 层含砂姜粘土:硬至可塑状态,切面有光泽,无摇震反应,干强度高,韧性高,夹 有大量砂姜石,厚度大于 8.70m,承载力特征值 280kPa。 拟建场地浅层潜水主要赋存予○ 1 ~○ 4 层土层中,其稳定水位埋深约为 0.60~1.00m, 地下水对钢筋混凝土结构有微腐蚀性, 场地为中软场地土, 根据三孔土层波速测试得到等效 剪切波速范围为 184.3m/s、172.4m/s 及 181.7m/s,确定场地类别为Ⅲ类,特征周期值可取 0.45S。根据宿迁市地方条文规定,宿迁市抗震设防烈度为 8 度,宿迁市洋河镇可按抗震设 防烈度 7.5 度进行抗震设计,设计基本地震加速度为 0.15g(第二组) 。该场地覆盖层厚度 大于 80 米,根据抗震规范第 4.1.7 规定可忽略发震断层错动对地面建筑的影响。 根据《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) ,采用标准贯入试验按公式 ������������������ = ������0 ������ ln 0.6������������ + 1.5 − 0.1������������
表 1.1 液化等级与液化指数的对应关系
液化等级 液化指数������lE
轻微 0<������������������ ≤6
中等 6<������������������ ≤18
严重 ������������������ >18
二、地基处理方案比较和选取
该项目单体均基本为三~四层框架结构,抗震设防类别为丙类建筑,依据《建筑抗震设 计规范》 (GB50011-2010) 采用的抗液化措施为基础和上部结构处理并采取相应的构造措施。 可综合采用以下措施: 1) 选择合适的基础埋置深度; 2) 调整基础底面积,减少基础偏心; 3) 加强基础的整体性和刚度,如采用箱基、筏基或钢筋混凝土交叉条形基础,加设基 础圈梁等; 4) 减轻荷载,增强上部结构整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不 均匀沉降敏感的结构形式等。 根据场地的工程地质条件, 对以下几种常用消除地基液化的处理方案在技术经济上进行 分析、比较: 1. 桩基础,桩尖持力层可选择第○ 6 层含砂姜粘土层,使用桩基础优点是处理液化效果明 显,且承载力高,能满足设计要求。缺点是如若采用预制桩沉桩时会产生挤土效应并导 致孔隙水压力继续升高,如若采用钻孔灌注桩,施工周期长,桩身质量难以保障且需要 将泥浆外运。综合考虑对于三层框架结构,成本较高,故不采用此法处理。 2. 强夯法,采用强夯法优点是设备简单,适用范围广,经济易行,施工周期短。但是缺点 是产生的噪音和振动对周围的居民和建筑物造成一定的影响, 而且强夯的有效加固深度 受地基土的性质、 厚度以及地下水位的影响, 造成有效加固深度的实测值往往要比梅那 Menard 公式(h = ������ ������������ 10)推算值偏小,参数 a 为饱和度、夯坑深度和夯坑半径的 函数,其取值受影响变化较大,故不采用此法处理。 3. 换填垫层法, 适于浅层地基处理, 处理深度可达 2~3 米。 在饱和软土上换填砂垫层时, 砂垫层具有提高地基承载力,减小沉降量,防止冻胀和加速软土排水固结的作用。优点 是:可就地取材,施工方便,不需特殊的机械设备,既能缩短工期,又能降低造价。 以上几种方案经过综合对比, 考虑三层框架结构荷载不大, 采取相应的抗震措施增强上 部结构的整体刚度和均匀对称性, 选择钢筋混凝土交叉条形基础, 加强了基础的整体性和刚 度,最终决定采用方案 3 换填垫层法处理液化土层,将基础埋置于○ 2 层土内。
粉质粘土 粉煤灰 6 23
灰土
28
根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012,换填垫层的厚度不宜小于 0.5m,也不宜 大于 3m。经过设计计算砂石换填的厚度为柱下条基 C15 素砼垫层下 1500mm,基础边缘以外 的换填宽度为砂石垫层底面两侧往柱下条基外扩 1000mm,底面两侧向上按照当地的地基开 挖的经验及要求放坡。 为防止粗粒换填材料挤入软弱土层破坏其结构, 在软弱下卧层顶面设 置厚 300mm 的砂垫层。开挖基坑时预留约 200mm 的土层(保护层)暂不挖去,待做好铺填垫 层的准备后,对保护层挖一段随即用换填材料铺填一段,直到完成全部换填,以保护下卧土 层的结构不被破坏。 换填垫层的施工质量检验应分层进行, 并应在每层的压实系数符合设计 要求后铺填上层。 换填施工完成后采用静载试验检验砂石垫层承载力时, 每个单体工程不小 于 3 点。
������������ =
������ (������ ������ −������ ������ ) (式 3.2) ������ +2������������������ ������
表 3.1 压力扩散角θ
换填材料 z/b 0.25 ≥0.50
中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角 砾、石屑、卵石、碎石、矿渣 20 30
三、换填垫层法设计及施工中的注意事项
本工程地基处理方案采用换填垫层法,设计的主要目的是提高承载力,增加地基强度;
减少基础沉降;垫层采用透水材料可加速地基的排水固结 (1)置换作用。将基底以下软弱土全部或部分挖出,换填为较密实材料,可提高地基承 载力,增强地基稳定。 (2)应力扩散作用。基础底面下一定厚度垫层的应力扩散作用,可减小垫层下天然土层所受 的压力和附加压力,从而减小基础沉降量,并使下卧层满足承载力的要求。 (3)加速固结作用。用透水性大的材料作垫层时,软土中的水分可部分通过它排除,在建筑 物施工过程中,可加速软土的固结,减小建筑物建成后的工后沉降。 (4)防止冻胀。由于垫层材料是不冻胀材料,采用换土垫层对基础地面以下可冻胀土层全部 或部分置换后,可防止土的冻胀作用。 施工时,宜选用碎石、卵石、角砾、原砾、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, 最大粒径不宜大于 50mm。换填砂石的分层铺填厚度为 200~250mm, 每层压实遍数为 6~8 次,并应控制机械碾压速度。砂石垫层的压实系数不小于 0.97,通过 现场静载试验确定的砂石垫层承载力不应低于 150kPa, 压缩模量不应低于 20MPa, 最大干密 度及最优含水量根据试验确定。
四、地基处理效果
五、结论
参考文献:
【1】 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 【2】 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
换填垫层法处理液化地基
摘要郯庐断裂带是我国东部大陆上的一条北东向的主干断裂带,贯穿中国东部不同大地构 造单元,该地震带影响范围广泛,周围分布有较厚的松散液化砂土和粉土。本文 对位于该地震带中段的江苏省宿迁市洋河镇的某产业园的液化土地基处理方案进 行综合比对,最终采取了换填垫层法进行处理,对处理后的效果通过载荷试验、 标准贯入试验及动力触探进行测试,证明该法解决该地区松散液化地基效果显著。 关键词液化地基;地基处理;标准贯入试验;抗液化措施;换填垫层法