建筑地基基础处理常用方法
常用建筑地基基础处理方法简介[全面]
常用建筑地基基础处理方法简介目录一、复合地基(一)地基处理简介(二) 强夯法和强夯置换法(三) 振冲碎石桩法(四) 水泥粉煤灰碎石桩法(CFG桩法)(五) 高压喷射注浆法(六)水泥土搅拌法二、桩基础(一) 干作业螺旋钻孔桩(二) 反循环钻成孔灌注桩(三) 沉管灌注桩(四) 冲击钻成孔灌注桩(五) 人工挖孔灌注桩(六) 旋挖灌注桩三、基坑支护工程四、边坡支护工程一、复合地基(一)、地基处理简介地基处理(ground treat米ent): 是为了提高地基承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工地基处理方法.具体来说,主要从以下五个方面改善原状软弱地基的性质.1、改善剪切特性.由于土体的强度主要是指其抗剪强度,土体的破坏是受剪破坏,而不是受压破坏,所以改善剪切特性实际上是提高土体强度(两个重要指标就是C,Φ值).2、改善压缩特性主要是提高地基土的压缩模量,借以减少地基土的沉降.简而言之,就是提高地基抗变形特性.3、改善透水特性主要是解决由于地下水的运动而出现的问题.如流沙,管涌等. 4、改善地基的动力特性地震时饱和松散粉细沙(包括部分轻亚黏土)将会发生液化.主要解决地基的振动特性,提高抗震性能.5、改善特殊土的不良特性主要是消除或减少黄土的湿陷性和膨胀土的涨缩性.(二)强夯法和强夯置换法(1)强夯法的起源强夯法起源于法国,1969年首先用于法国某海边20来栋八层居住建筑的地基加固工程.现场的地质条件为:表层4-8米为采石场废石弃土填海造地,以下15-20米为夹有高压缩性淤泥的沙质粉土,再下为泥灰岩.原拟采用桩基础,不仅桩长要达到30-35米,而且负摩擦力所产生的荷载将占整个桩基础承载力的60—70%,很不经济.后改用堆土(高5米,100kpa)预压加固,历时三个月,沉降仅20厘米,最后采用强力夯实,只一遍(锤重80kN,落距10米)就沉降了50㎝.随即引起了人们的注意.我国从1978年在塘沽新港首次使用以后,发展很快.(2)强夯法施工简介及适用条件强夯和强夯置换法是用起重设备将很重的夯锤(一般10~40t)起吊到一定高度(一般10~40米),然后使其自由下落,利用其产生的较大的冲击能对土进行强力夯实,以提高其强度、降低其压缩性的一种地基加固处理方法.强夯法使用的设备简单,施工速度快,加固效果好,节约三材,经济效益显著.工程实践证明,经强夯处理后的地基,其承载力可提高2~5倍,地基压缩性可减小2~10倍,有效加固深度可达5~15米,可消除饱和砂土地基的液化.强夯法多年来广泛应用在建筑、水利、交通、港口和石化等多种工程的地基加固上.强夯法是一项动力固结技术,能否迅速的使水从土体内排走,是决定强夯效果好坏的关键.强夯法主要适用于处理碎石土、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,对于高饱和度的粉土与粘性土应谨慎采用.如单纯用强夯法处理高饱和度的粉土与粘性土,可在场地内布置一定数量的碎石桩、砂桩或塑料排水板,形成排水通道,也能起到一定的加固处理效果.强夯置换法是采用在夯坑内回填块石、碎石等粗颗粒材料,用夯锤夯击形成连续的强夯置换墩.强夯置换法一般适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程.强夯工程采用的夯击能一般为1000~8000kN.米,也有少量地基采用更高的夯击能,所处理的场地大多数为劈山填海及山地沟谷回填的地基,如回填土主要为碎石素填土,则非常适合强夯处理.(3)强夯法加固地基的原理强夯法以很大的冲击能量作用在地基上,在土中产生冲击波,以克服土颗粒间的各种阻力,使地基密实.因此,冲击波在土中的传播过程是这种地基处理方法的基础.由冲击引起的震动,在土中是以振动波的形式向地下传播的.这种振动波可分为体波和面波.体波包括压缩波和剪切波,可在土体内部传播;而面波如瑞利波,只能在地表土层中传播.如果降地基视为半弹性空间体,则重锤自由落下过程,就是势能转化为动能的过程.在落到地面以前的瞬间,势能的大部分转换成动能.重锤夯击地面时,这部分动能除一部分以声波形式向四周传播,一部分由于摩察产生热能外,大部分冲击动能则使土体产生自由振动.并以压缩波(亦称纵波,波)、剪切波、和瑞利波的波体系联合在地基内传播,在地基中产生一个波场.(4)施工机械主要的施工机械为履带吊车.(三)振冲法(1)振冲法起源振冲法最早是用来振密松砂地基的,由德国S.Steuer米an在1936年提出.在英国称之为“vibroflotation”,中国称它为“振动水冲法”,简称“振冲法”.最初为了捣实大坝混凝土,发明了振捣器.后来在振捣器的基础上,Steuer米an构思了利用振动和压力水冲切原理的振冲器.1937年,Steuer米an供职的一家名叫Johann Keller的德国施工公司首先制成了一台具有现在振冲器形式的雏形式振冲器,用于处理柏林一幢建筑物的7.5米深的松砂地基,结果将砂基的承载力提高了一倍,相对密度由原来的45%提高到80%,取得了显著的加固效果(Greenwood,1976).而后,Keller公司大力推广这一方法,在国内外进行了一大批砂基挤密工程,取得了丰硕的实践经验.1957年,振冲法被引入英国.英国的工程师把电动振冲器改为用水力驱动,并用它加固垃圾、碎砖瓦和粉煤灰.日本在20世纪50年代引进振冲法后用它加固油罐的松砂地基,目的在提高砂基的抗液化能力.日本十腾冲地区于1968年发生7.8级强烈地震,这次震害调查表明,经用振冲法处理的砂基液化现象大为减弱,建筑物基本保持完好;而未处理的砂基上的建筑物则受到严重破坏(渡边隆,1965;土质工学会震害调查委员会,1968).我国于1977年开始采用振冲法.最早由南京水科院引入,在河北怀来县官厅水库坝基松砂加密工程中获得成功.随后,在水利,交通,石化,工民建等行业获得广泛应用.目前,在振冲器的研制方面,主要有江阴振冲器厂,北京振冲公司,以及西安振冲器厂.(2) 振冲法施工简介及适用条件利用振动和水冲加固土体的方法叫振冲法.振冲法根据是否添加回填料分为振冲密实法和振冲桩法.振冲密实法适用于处理粘粒含量不大于10%的砂土地基,可提高砂土地基的承载力,消除砂土地基的液化.振冲密实法加固砂土地基,主要是依靠振冲器的强力振动使饱和砂层发生液化,砂颗粒重新排列,孔隙减少,从而起到加固砂土地基的作用,表现为振冲过程中的地面下陷.当采用振冲密实法处理的砂土地基中粘粒含量超过30%,则处理效果明显降低,这时可考虑采用振冲桩法.振冲桩法适用于处理砂土、粉土、粘性土、素填土和杂填土等地基.振冲桩法的填料一般为碎石,因此,一般也称为振冲碎石桩法.振冲碎石桩在土体中形成了竖向的桩体,在饱和粘性土地基中,是非常好的排水通道,会吸引周围地基土中的水向砂石桩方向流动,加快了地基的固结沉降速率,使土体强度得到较快的提高;另外,振冲碎石桩桩体本身强度很高,与周围土体共同工作,形成复合地基,使整个复合地基的承载力、压缩模量等指标满足使用要求.振冲法在工业与民用建筑、水利、公路、大面积的堆场、边坡工程等地基处理中均有大量的应用.在沿海地区的软土地基中,很多采用振冲法处理;在民用建筑中,振冲法已经用于20层以上的高层建筑的地基处理工程中.(3) 振冲法加固原理振冲密实法加固砂性地基的原理,简单说来是一方面依靠振冲器的强力振冲器的强力振动使饱和砂层发生液化,砂颗粒重新排列,空隙减少,另一方面依靠振冲器的水平振动力,在加固填料情况下还通过填料使砂层挤压加密.在振冲器的重复水平振动和侧向挤压力的作用下,孔隙水压力迅速增大,有效应力降低,砂土结构便会产生屈服破害.孔压消散后,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.振冲施工过程中会造成地基的剧烈振动,从而会对液化砂土产生预振作用,提高砂基抗液化能力.对于黏性土地基,振冲法的挤密和振密作用不明显.采用振冲法加固黏性土地基的施工方法主要采用加填料的振冲碎石桩法,依靠振冲形成的碎石桩的排水作用、置换作用、垫层作用和加筋作用来对软弱黏性土地基进行加固,这一点与一般的沉管碎石桩的加固机理基本相同.(4)施工机械主要施工机械为吊车,振冲器.(三)水泥粉煤灰碎石桩法(1)起源水泥粉煤灰碎石桩是建设部中国建筑科学研究院在“八五”期间重点攻关项目,在1992年成功开发了相关的成套设备,在北京望京小区100多栋高层建筑中得到了应用.(2)施工简介及适用条件水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是将碎石、粉煤灰和少量水泥,加水拌和,用振动沉管打桩机或长螺旋钻管内泵压成桩机具制成的一种具有一定粘结强度的桩,桩和桩间土通过褥垫层形成复合地基.现在,很多工程用水泥代替粉煤灰,这就形成了素混凝土桩,素混凝土的强度等级不宜过高,一般在C10~C20为宜.水泥粉煤灰碎石桩(CFG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.水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基既适用于条形基础、独立基础,也适用于筏基、箱形基础.可加固从多层建筑到30层以下的高层建筑,从民用建筑到工业厂房均可使用.CFG桩常用的施工方法有振动沉管成桩、螺旋钻孔成桩、泥浆护壁钻孔成桩以及长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩等,各种施工方法各有其自身的优点和适用性,需根据实际的地质条件采取适当的成桩方法.大量的工程实践证明,在选取合适的施工工艺,保证CFG桩的成桩质量的前提下,采用CFG桩复合地基,可以得到较高的承载力,满足实际工程的需要.(3)加固机理水泥粉煤灰碎石桩具有一定强度,它较周围原状土体强度高,与周围土体组成复合地基,按一定的应力比共同分担上部荷载.(4)施工机械(四)高压喷射注浆法(1)高压喷射注浆法起源在科学技术发展推动下,现代工业提供了大功率高压泵、钻机的硬质合金喷嘴等先进装备.水力采煤工作中高压水射流技术的发展应用,为高压喷射注浆法提供了理论基础.20世纪七十年代,高压喷射注浆法创始于日本,是在化学注浆法的基础上,采用高压水射流切割技术而发展起来的.它彻底改变了化学注浆法的浆液配方和工艺措施的传统作法,以水泥为主要原料,加固土体的质量高、可靠性好,具有增加地基强度,提高地基承载力,止水防渗,减少支挡建筑物土压力,防止砂土液化和降低土的含水量等多种功能.自1972年以来,我国近几百项目工程实践,均取得了良好的社会效益和经济效益,高压旋喷地基已列入我国现行的“建筑地基处理技术规范”(GBJ202—2002).(2)高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以20米Pa左右的高压水流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体,再用泥浆泵注入压力为2~5米Pa的水泥浆与土体混合,浆液凝固后,在土中形成较大的增强固结体.固结体形状和喷射移动方向有关,一般分为旋喷、定喷、摆喷三种注浆形式.高压喷射注浆法的基本种类有:单管法、二重管法、三重管法和多重管法等四种方法,目前国内以二重管法和三重管法应用较多.高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑粘性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基.高压喷射注浆法具有增强地基强度、提高地基承载力、止水防渗、减少支挡建筑物土压力、防止砂土液化和降低土的含水量等多种功能,可用于既有建筑物和新建建筑地基加固,深基坑、地铁等工程的土层加固或防水;在深基坑防渗帷幕、水库坝基防渗、多层及高层建筑的地基处理、挡土墙加固等工程中应用广泛.(3)加固机理主要是利用高压喷射流对土体的破坏作用,冲击切割破坏土体,并使浆液与土体拌和,形成较高强度的混合体.(4)施工机械(五)水泥土搅拌法(1)起源水泥浆搅拌法最早在美国研制成功,称为Wixed-in-Place Pile(简称米IP法);日本称此为Ce米ent Deep 米ixing 米ethod(CD米工法)并在1973年~1974年投入实际使用.1977年,由冶金部建筑研究总院和交通部水运规划设计院进行了室内实验和机械研制工作,与1978年底制造出国内第一台SJB-1型双搅拌轴中心管输浆的搅拌机械,并由江阴市江阴振冲器厂成批生产(目前SJB-2型加固深度可达18米).(2)施工简介及适用条件水泥土搅拌法是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,边钻进边往软土中喷射浆液或雾状粉体,在地基深处就地将软土固化成为具有足够的强度、变形模量和稳定的水泥土,从而达到地基加固的目的.固化剂采用的有水泥浆液和水泥干粉,因此,水泥土搅拌法分为湿法和干法.在国内,搅拌的最大深度达30米,搅拌加固的柱体直径为500~850米米.水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基.水泥土搅拌法最适用于加固各种成因的饱和软粘土,如沿海一带的海滨平原、河口三角洲、湖盆地沉积的河海相软土等,还常用于深基坑支护中的防水帷幕.水泥土搅拌法具有施工工期短、效率高的特点;在施工过程中,无振动、无噪声、无地面隆起、不排污、不挤土、不污染环境以及施工机具简单、加固费用低廉等特点.(3)加固机理水泥土搅拌法主要是利用水泥与土体强制拌和,发生一系列的物理化学作用,形成具有一定强度的混合体.该混合体较周围原状土体强度高,与周围土体组成复合地基,按一定的应力比共同分担上部荷载.(4)施工机械二、桩基础(一)干作业螺旋钻孔桩干作业螺旋钻孔灌注桩按成孔方法可分为长螺旋钻孔灌注桩和短螺旋钻孔灌注桩.用以上两种螺旋钻孔机成孔后,在桩孔中放置钢筋笼或插筋,然后灌注混凝土,成桩.干作业螺旋钻孔桩适用于地下水位以上的填土层、粘性土层、粉土层、砂土层和粒径不大的砾砂层.但不宜用于地下水位以下的上述各类土层以及碎石土层、淤泥层、淤泥质土层.对非均质含碎砖、混凝土块、条块石的杂填土层及大卵砾石层,成孔困难大.干作业螺旋钻孔桩的优点有:振动小,噪声低,不扰民;钻进速度快;无泥浆污染;造价低;设备简单,施工方便;混凝土灌注质量较好等.缺点有:桩端或多或少留有虚土;承载力较打入式预制桩低;适用范围限制较大.施工设备:1、威海海泰起重机械公司JZL-120型电动履带式桩机,钻孔深度32米,最大钻孔直径1米.2、河南省三力机械制造有限公司,GFG-21步履长螺旋钻孔机,钻孔深度21米,最大钻孔直径0.8米.(二) 反循环钻成孔灌注桩反循环钻成孔施工法是在桩顶处设置护筒,护筒内的水位要高出自然地下水位2米以上,以确保孔壁的任何部分均保持0.02米Pa以上的静水压力保护孔壁不坍塌.在钻进过程中,冲洗液从钻杆与孔壁间的环状间隙中流入孔底,并携带被钻挖下来的岩土钻渣,由钻杆内腔返回地面,与此同时,冲洗液又返回孔内形成循环.反循环钻进成孔适用于填土、淤泥、粘土、粉土、砂土、砂砾等地层;当采用圆锥式钻头可进入软岩,当采用滚轮式钻头可进入硬岩.反循环钻进成孔不适用于自重湿陷性黄土层,也不宜用于无地下水的土层.反循环钻成孔灌注桩的优点有:振动小、噪声低;除特殊情况外,用天然泥浆即可保护孔壁;采用特殊钻头可钻挖岩石;是对付砂土层最适宜的成孔方式;可进行水上施工;钻挖速度较快.缺点有:很难钻挖比钻头的吸泥口径大的卵石(15厘米以上)层;土层中有较高压力的水或地下水流时,施工比较困难;废泥水处理量大;由于土质不同,钻孔时桩径扩大10~20%左右,混凝土的用量会增大.施工设备:张家口然然机械制造有限公司GSD-2型正反循环钻机,钻孔深度150米,最大钻孔直径1.2米.(三) 沉管灌注桩沉管灌注桩是国内目前采用的最为广泛的一种灌注桩,按其成孔方法不同可分为振动沉管灌注桩、锤击沉管灌注桩和振动冲击沉管灌注桩.这类灌注桩是采用振动沉管打桩机或锤击沉管打桩机,将带有活瓣式桩尖、或锥形封口桩尖、或预制钢筋混凝土桩尖的钢管沉入土中,然后边灌注混凝土、边振动或边锤击边拔出钢管而形成灌注桩.锤击沉管灌注桩(d≤480米米)可穿越一般粘性土、粉土、淤泥质土、淤泥、松散至中密的砂土及人工填土等土层.在厚度较大,含水量和灵敏度高的淤泥等软土层中使用时,必须制定防止缩颈、断桩、充盈系数过大等保证质量措施.沉管灌注桩的优点有:设备简单、施工方便、操作简单;造价低;施工速度快,工期短;随地质条件变化适应性强.缺点有:由于桩管口径的限制,影响单桩承载力;施工方法和施工工艺不当,将会造成缩颈、隔层、断桩、夹泥和吊脚等质量问题;遇淤泥层时处理比较困难;在密实的砂土中沉桩困难.施工设备:昆明大力地基有限公司振动沉管灌注桩机,钻孔深度30米,最大钻孔直径0.8米.(四) 冲击钻成孔灌注桩冲击成孔施工法是采用冲击式钻机带动一定能量的冲击钻头,在一定的高度内使钻头提升,然后突放使钻头自由下落,利于冲击动能冲挤土层或破碎岩层形成桩孔,再用掏渣筒或其他方法将钻渣岩屑排出.冲击钻成孔适用于填土层、粘土层、粉土层、淤泥层、砂土层和碎石土层;也适用于砾卵石层、岩溶发育层和裂隙发育的地层施工,而后者常常是回转钻进和其他钻进方法施工困难的地层.桩孔直径通常为600~1500米米,最大直径可达2500米米;钻孔深度一般为50米左右,某些情况下可超过100米.冲击成孔灌注桩的优点有:破碎有裂隙的坚硬岩土和大的卵砾石所消耗的功率小,破碎效果好,同时,冲挤作用形成的孔壁较为坚固;钻进参数容易掌握,设备移动方便,机械故障少;泥浆用量少,消耗小;在流砂层中亦能钻进.缺点有:大部分作业时间消耗在提放钻头和掏渣上,钻进效率较低;容易出现桩孔不圆的情况;容易出现孔斜、卡钻和掉钻等事故;由于冲击能量的限制,孔深和孔径均比反循环钻成孔施工法小.施工设备:河北省清苑县鑫华钻机厂CZ102-6型冲击钻,钻孔深度200米,最大钻孔直径2.0米.(五) 人工挖孔灌注桩人工挖孔灌注桩是指在桩位采用人工挖掘方法成孔(或桩端扩大),然后安放钢筋笼、灌注混凝土而成为桩基.人工挖孔灌注桩适用性较强,可在人工填土层、粘土层、粉土层、砂土层、碎石土层和风化岩层中使用,也适用于黄土、膨胀土和冻土层的施工.桩孔直径通常为800~2000米米,最大直径可达3500米米;桩端可采取不扩底和扩底两种方法,视桩端土层情况,扩底直径一般为桩身直径的1.3~2.5倍,最大扩底直径可达4500米米.人工挖孔灌注桩的优点有:成孔机具简单,作业时无振动、无噪声;施工工期短,可按施工进度要求分组同时作业;采用人工挖掘,便于清底,孔底虚土能清除干净,施工质量可靠,同时也便于检查孔壁和井底,可以核实孔底地质土层情况.缺点有:桩孔内空间狭小,劳动条件差,施工文明程度低;人员在孔内上下作业,稍一疏忽,容易发生人身伤亡事故.施工设备:辘轳、模板、空压机、风镐等.(六)旋挖灌注桩旋挖灌注桩属于非挤土桩,利用旋挖钻机将桩孔内的土挖出,经清孔后,在桩孔中放置钢筋笼,然后灌注混凝土,成桩.旋挖灌注桩可采用泥浆护壁或钢管护壁.旋挖灌注桩适用于回填粒径不大的填土层、粘性土层、粉土层、砂土层和强风化岩层.但对非均质含较大的混凝土块、条块石的杂填土层及大卵砾石层,成孔困难较大.旋挖灌注桩的优点有:振动小,噪声低,不扰民;施工速度快;造价低;施工方便;混凝土灌注质量较好等.缺点有:设备比较昂贵;对岩层及含有较大块石的回填土层施工较为困难.施工设备:1、长沙三合智能SWDF-20型,成孔深度60米,最大钻孔直径2米.2、中联重科220型,成孔深度60米,最大钻孔直径2米.3、北方重工NR2206DL型,成孔深度85米,最大钻孔直径2米.三、基坑支护工程随着我国大规模工程建设的蓬勃发展,在一些高层建筑中,通常都有较深的基坑需要进行支护处理.根据基坑深度、地质条件、水文条件的不同,须采取不同的处理方法,常用的基坑支护方法有:地下连续墙-支撑(锚杆)支护、排桩-锚杆支护、排桩-支撑支护、土钉支护、锚杆-土钉复合支护等方法.四、边坡支护工程在丘陵或山区地带,由于建筑物或市政建设的施工,对其周围土体进行开挖或回填后,往往会形成人工边坡或自然边坡,对于那些自身不稳定,影响建筑物及人身安全的边坡,必须采取相应的治理措施.边坡分为土质边坡和岩质边坡两种.其中土质边坡一般为滑移破坏,岩质边坡有滑移破坏和崩塌破坏两种形式.土质边坡一般采用重力式挡墙、扶壁式挡墙、钢筋混凝土挡墙、锚杆-挡墙等方式进行支护;岩质边坡一般采用锚喷支护.。
常用的地基处理方法有
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。
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。
地基处理方法及其适用性分析
地基处理方法及其适用性分析地基是建筑物的基础,对于工程的稳定性和安全性起着至关重要的作用。
然而,在一些地质条件复杂的地区,地基处理成为了一个不可忽视的问题。
本文将对地基处理的方法进行分析,并评估其适用性。
一、地基处理方法1. 挖填法挖填法是一种常见的地基处理方法,通过挖掉部分土壤来减轻地基的荷载压力,然后填充一定强度的材料。
该方法适用于地基较浅的情况,如填埋场等。
2. 加固法加固法是通过在地基中加入加固材料,如钢筋混凝土桩、地下连续墙等,来提高地基的承载力和稳定性。
该方法适用于地基较深或地质条件较差的情况,如高层建筑、桥梁等。
3. 增强法增强法是通过改良地基土的物理和化学性质,提高其强度和稳定性。
常用的增强材料包括水泥、石灰、粉煤灰等。
该方法适用于地基土质较差的情况,如软土地区。
二、地基处理方法的适用性分析1. 挖填法适用性分析挖填法适用于地基较浅的情况,特别是在填埋场等地区。
其优点是操作简单、成本相对较低。
然而,该方法对于地基承载力的提升效果有限,适用性有一定局限性。
2. 加固法适用性分析加固法适用于地基较深或地质条件较差的情况,如高层建筑、桥梁。
其通过引入加固材料来提高地基的承载力和稳定性,效果显著。
但需要考虑成本和施工难度等因素。
3. 增强法适用性分析增强法适用于地基土质较差的情况,如软土地区。
通过改良地基土的性质,增强其强度和稳定性。
该方法成本较低,效果显著,但需要考虑改良材料的选择和施工技术的要求。
三、结论地基处理方法的选择应根据具体工程情况和地质条件进行综合考虑。
在地基较浅、承载力要求不高的情况下,挖填法是较为合适的选择;在地基较深或地质条件较差的情况下,加固法是比较理想的解决方案;而在地基土质较差的情况下,增强法是较为可行的选择。
需要注意的是,地基处理既要考虑工程的安全性和质量,又要兼顾经济效益和施工难度。
因此,在选择地基处理方法时,应综合考虑各种因素,并与专业的工程师进行充分的沟通和讨论,以确保选择的方法能够适应工程需求并达到预期效果。
建筑地基处理的10种方式
建筑地基处理的10种方式一、区分一下地基与基础的概念建筑物由上部结构、基础与地基三部分组成。
建筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。
受建筑物影响的那一部分地层称为地基。
所以地基是指基础底面以下,承受基础传递过来的建筑物荷载而产生应力和应变的土壤层。
建筑物向地基传递荷载的下部结构称为基础,是建筑物的墙或柱埋在地下的扩大部分,是建筑物的“脚”。
作用是承受上部结构的全部荷载,把它传给地基。
二、地基分类三、地基的处理方式(一)天然地基天然地基是指自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人工处理的地基。
天然地基土分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。
(二)人工地基天然地基的承载力不能承受基础传递的全部荷载,需经人工处理后作为地基的土体称为人工地基。
处理的方法有:换填法、预压法、强夯法、振冲法、砂石桩法、石灰桩法、柱锤冲扩桩法、土挤密桩法、水泥土搅拌法(含深层搅拌法、粉体喷搅法、深层搅拌法简称湿法,粉体喷搅法简称干法)、高压喷射注浆法、单液规划法、碱液法等。
1、换填法当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土垫层法来处理软弱土地基,即将基础下一定深度内的土层挖去,然后回填以强度较高的砂、碎石或灰土等,并夯至密实。
实践证明:换土垫层可以有效地处理某些荷载不大的建筑物地基问题。
垫层的主要作用:1)提高地基承载力;2)减少沉降量;3)加速软弱土层的排水固结;4)防止冻胀;5)消除膨胀土的胀缩作用。
换填法适用于浅层地基处理,包括淤泥、淤泥质土、松散素填土、杂填土等。
换填法还适用于一些地域性特殊土的处理,例如在西安地区可消除黄土的湿陷性,用于山区地基可处理岩面倾斜、破碎、高低差,软硬不匀以及岩溶等,用于季节性冻土地基可消除冻胀力和防止冻胀损坏等。
2、强夯法强夯法是用几吨至几十吨的重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。
这种强大的夯击力在地基中产生动应力和振动,从夯击点发出纵波和横波,向地基纵深方向传播,使地基浅层和深处产生不同程度的加固作用。
地基处理方法
地基处理方法
地基处理是建筑工程中非常重要的一环,它直接关系到建筑物的安全和稳定。
以下是几种常见的地基处理方法:
1. 扩展基础:对于土质较弱的地方,可以通过扩大基础的底面积来增加建筑物与地基的接触面积,从而分散荷载,提高地基的稳定性。
2. 桩基:桩基是一种常用的地基处理方法,通过在地下打入桩来增加地基的承载能力。
常见的桩基有钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩等。
3. 挤密法:对于地基土质较松散的情况,可以采用挤密法进行处理。
挤密法是将混凝土直接注入地基土层中,利用混凝土的密实性来提高地基的承载能力。
4. 土石方加固:对于地基土质较差或存在不均匀沉降的情况,可以采用土石方加固的方法。
通过在地基表面覆盖一层较厚的填土或石料,以均匀分布荷载,提高地基的稳定性。
5. 地基处理剂:地基处理剂是一种专门用于地基处理的材料,可以改良地基土质的物理特性,提高地基的力学性能。
常见的地基处理剂有石灰、水泥等。
需要根据具体情况选择合适的地基处理方法,并在施工过程中注意合理施工,确保地基处理效果能够达到设计要求。
地基与基础工程施工技术
地基与基础工程施工技术一、常用地基处理方法与施工地基处理就是为提高地基强度,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、微型加固等。
1.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。
灰土体积配合比宜为2:8或3:7。
素土、灰土分层(200~300mm)回填夯实或压实。
(2)砂和砂石地基: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,应掺入不少于总重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士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。
2.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;强夯置换处理地基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。
常用的地基处理方法有
常用的地基处理方法有地基处理是在建筑物施工前或施工期间,对地基进行改善或加强的处理方法。
地基处理是保证建筑物稳定性和安全性的重要手段。
根据土壤情况和地基的特点,地基处理方法可以分为物理、化学和土木工程方法。
1. 物理地基处理方法物理地基处理方法是指通过物理手段改善土壤的性质,提高地基承载力、稳定性和排水性能。
常用的物理地基处理方法有振实法、压实法、基础加固等。
(1) 振实法:振实法又称为动力加固法,是利用机械设备对土层进行震动或振动,使土颗粒互相挤压,增加土体密实度和稳定性。
振实法适用于砂土、卵石土和扁粒土等较密实的土层。
(2) 压实法:压实法是通过利用重型机械对土层进行压实,使土层密实度增加,适用于单元重高、水平协调性好和饱和厚层的地基。
(3) 基础加固:基础加固是通过加大基础面积或采用更强的材料,增加基础承载力,从而提高地基稳定性。
基础加固适用于黏土、软岩、泥炭等较松散的土层。
2. 化学地基处理方法化学地基处理方法是指通过使用化学物质改善土壤的性质,从而提高土壤的承载能力和稳定性。
常用化学地基处理方法有注浆法、灌浆法、土壤改良剂等。
(1) 注浆法:注浆法是将混合物注入土中,使土体中的土颗粒互相吸附在一起,形成一个具有一定强度和稳定性的固体体系。
注浆法适用于砂土、粘土和松软的沉积物等。
(2) 灌浆法:灌浆法是通过在土中注入化学药剂,从而提高土壤的密实度和强度。
灌浆法适用于一些较松散的土层和翻修旧建筑时的处理。
(3) 土壤改良剂:土壤改良剂是一种特殊的化学添加剂,能够改变土壤物理和化学性质,提高土壤的承载能力和稳定性。
适用于泥炭、填土、易液化土、弱胶土等。
3. 土木工程地基处理方法土木工程地基处理方法是指利用土木工程技术对地基进行改善和加固,从而提高地基承载力和稳定性。
常用的土木工程地基处理方法有加筋桩、土钉墙、加固地基等。
(1) 加筋桩:加筋桩是将钢筋混凝土桩插入土层中,并与基础相连,用以加强地基承载力和稳定性。
地基处理方法
地基处理方法地基处理是指对地基进行改良,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。
地基处理方法的选择对建筑物的安全和稳定至关重要。
下面将介绍几种常见的地基处理方法。
一、灌注桩法。
灌注桩法是一种常用的地基处理方法,适用于各种地基条件。
它通过钻孔、注浆、成孔、钢筋搭接和灌浆等工序,将混凝土灌注到孔中,形成桩体,从而提高地基的承载能力。
灌注桩法不仅可以增加地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。
二、土石方处理法。
土石方处理法是通过对地基土石进行开挖、填筑、夯实等工序,改善地基的承载能力和变形性能。
这种方法适用于土质较松的地基,可以通过填筑夯实的方式提高地基的密实度和承载能力。
土石方处理法不仅可以提高地基的承载能力,还可以减小地基的沉降变形,适用于各种建筑物的地基处理。
三、搅拌桩法。
搅拌桩法是一种通过机械设备将水泥、砂、砾石等材料与地基土进行搅拌,形成搅拌桩体,从而提高地基的承载能力和变形性能的方法。
搅拌桩法适用于地基土质较松的情况,可以有效地提高地基的承载能力和抗震性能,适用于各种建筑物的地基处理。
四、地基加固法。
地基加固法是通过对地基进行加固处理,提高地基的承载能力和变形性能的方法。
地基加固法包括加固桩、土钉墙、悬浮桩等多种形式,可以根据地基条件和建筑物类型进行选择。
地基加固法不仅可以提高地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。
综上所述,地基处理方法的选择应根据地基条件和建筑物类型进行合理选择,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。
不同的地基处理方法有不同的适用范围和效果,需要根据具体情况进行选择和应用。
希望本文介绍的地基处理方法对您有所帮助。
地基处理技术及应用
地基处理技术及应用地基处理技术是指通过对建筑地基土壤进行改造和加固,提高其承载力和稳定性的一系列技术方法。
在建筑工程中,地基处理技术的应用非常广泛,能够有效解决地基承载力不足、土质松散等问题,确保建筑物安全稳定地建立在地面上。
本文将介绍一些常见的地基处理技术及其应用。
一、加固与加密技术加固与加密技术是地基处理中常用的技术手段之一。
它通过向地基中注入高强度的物质,如水泥浆、混凝土等,增加地基的密实度和强度。
这种技术应用广泛,特别适用于土质松散、承载力不足的地基,能够有效提高地基的稳定性和承载能力。
二、挖槽加固技术挖槽加固技术是地基处理中常用的一种方法,适用于建筑物基础墙体周围存在松软土层的情况。
它通过在基础墙体周围挖槽,加固槽内土壤,以提高地基的稳定性。
这种技术操作简单,成本较低,可以有效减少基础沉降和变形。
三、排水处理技术排水处理技术是针对存在高含水量土壤的地基进行处理的一种方法。
通过排除土壤内的多余水分,减少土壤的饱和度,提高地基的稳定性和承载能力。
排水处理技术采用各种排水设施,如管道、渠道等,对土壤进行排水,以保证地基的干燥状态,防止土壤因过量含水而导致沉降和变形。
四、灌浆处理技术灌浆处理技术是一种将浆液灌注入地基土壤中来改善土壤性能的方法。
常用的灌浆材料包括水泥浆、化学浆等。
灌浆处理技术能够填充土壤空隙,增加土壤的密实度和强度,提高地基的承载力和稳定性。
这种技术适用于土壤层松散、容易下沉的地区,可以显著改善地基的地质条件。
五、加压注浆技术加压注浆技术是将浆液通过一定的压力注入地基土壤中,以改善土层性质、提高地基的承载力和稳定性的方法。
这种技术可以增加土壤的密实度和强度,提高地基的荷载传递能力。
加压注浆技术常用于处理多孔土、软弱土等地基问题,有效提高地基的工程质量。
六、冻结加固技术冻结加固技术是在土体中注入制冷剂,使土体内水分凝结成冰,形成冻结体,提高土体的强度和稳定性的方法。
这种技术主要应用于含有大量可凍性水分的土层,如黏土层、淤泥层等。
常用的地基处理方法
常用的地基处理方法地基处理方法是指对建筑物的基础土进行处理,以提高地基承载力和稳定性,确保建筑物的安全稳固。
常用的地基处理方法如下:1.土壤改良:通过改变土壤的物理性质和化学性质,提高土壤的承载力和稳定性。
常用的土壤改良方法有夯实法、振动法、灌浆法和冻结法等。
-夯实法:通过人工和机械的夯实作用,使土壤颗粒紧密排列,提高土壤的密实度和承载力。
-振动法:利用振动机械振动土壤,使土壤颗粒沿振动方向逐渐排列,增加土壤的密实度。
-灌浆法:将浆体注入土壤孔隙中,填补土壤间隙,提高土壤的密实度和稳定性。
-冻结法:利用低温冻结土壤,使土壤颗粒沿冻结方向排列,增加土壤的密实度和强度。
2.地基加固:通过添加外部材料或结构,增加地基的承载能力和稳定性。
常用的地基加固方法有加筋法、加压法和加固桩等。
-加筋法:在地基中添加钢筋、钢板等材料,增加地基的抗拉、抗剪和抗挠能力。
-加压法:通过对地基施加水平或垂直压力,使地基土壤重新排列,增加地基的密实度和稳定性。
-加固桩:将钢筋混凝土或钢制桩体打入地基中,形成支撑体系,增加地基的承载能力和稳定性。
3.地基处理与建筑物结构相结合:在设计和施工过程中,将地基处理与建筑物结构相结合,共同发挥作用,提高地基承载能力和稳定性。
-悬挂结构:通过悬挂结构的设置,将部分建筑物的重量转移到岩石或深层地基中,减轻地基负荷。
-抗剪墙:在地基土中设置抗剪墙,形成刚性结构,增加地基的稳定性和承载能力。
-针对性设计:根据地基的具体情况和建筑物的荷载要求,采用相应的结构设计,使地基和建筑物相互配合,达到最佳的承载效果。
总之,地基处理方法多种多样,可以根据具体情况选择适合的处理方法,以提高地基的承载能力和稳定性,确保建筑物的安全稳固。
建筑物地基基础处理方法
建筑物地基基础处理方法建筑物的地基基础是承载整个建筑结构的重要组成部分,对于建筑物的安全性和稳定性具有至关重要的作用。
本文将介绍几种常见的地基基础处理方法,以确保建筑物的稳定性和安全性。
1. 地基处理的目的地基处理的目的是为了解决地基土壤的不均匀沉降、地基土壤的不稳定性、地基土壤的不透水性等问题,以保证建筑物的稳定性和安全性。
2. 钢筋混凝土地基处理钢筋混凝土地基处理是一种常见的地基加固方法。
通过在地基中设置钢筋混凝土桩,增加地基的承载能力和稳定性。
此方法适用于地基土壤较差、承载能力较低的情况下。
3. 桩基处理桩基处理是一种常见的地基加固方法,适用于地基土壤较弱或地下水位较高的情况。
通过在地基中设置混凝土桩或钢筋混凝土桩,增加地基的承载能力和稳定性。
桩基可以分为摩擦桩和端承桩两种形式,具体选择哪种形式取决于地质情况和建筑物设计要求。
4. 土体加固处理在地基处理中,土体加固处理是常用的一种方法。
通过在地基土壤中注入聚合物、树脂或水泥浆等材料,使地基土壤凝结固化,增加地基土壤的承载能力和稳定性。
此方法适用于地基土壤较松散、液化等情况。
5. 地基改良处理地基改良处理是一种综合性的地基加固方法,可根据具体情况选用不同的手段进行处理。
常见的地基改良方法包括填土加固、振动加固、土石方加固等。
通过改善地基土壤的物理性质和力学性质,提高地基的承载能力和稳定性。
6. 地基防护处理地基防护处理是一种常用的地基处理方法,适用于地基土壤易受外界因素侵蚀或侵蚀速度较快的情况。
通过设置防护层,如混凝土面板、防渗板等,以保护地基土壤不受侵蚀,确保地基的稳定性和安全性。
7. 增加地基承载能力的处理增加地基承载能力的处理方法包括加厚地基、加固地基等。
通过增加地基的高度和强度,以增加地基土壤的承载能力和稳定性。
此方法适用于地基土壤较弱或承载能力不足的情况。
总结:地基基础处理方法多种多样,具体选择哪种方法取决于地质条件、建筑物类型和设计要求。
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。
房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施
房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施地基基础工程是房屋建筑施工中的重要环节,其施工质量直接影响到建筑物的稳定性和使用寿命。
为了确保地基基础施工质量,需采取一系列的施工技术处理措施,下面将从地基处理、土方开挖、地基加固与排水、基础浇筑等方面详细介绍。
1. 地基处理由于地基的质量和承载能力直接关系到建筑物的安全性,因此在施工前需要对地基进行必要的处理。
地基处理的主要方法包括压实处理、软土处理和地基改良等。
压实处理是通过振动夯实或超重夯实等方法,提高地基的坚实度和稳定性;软土处理则主要是采取加固土方的措施,如加铁筋、加固土灌浆等;而地基改良则是通过对地基进行改良,如沉桩、灌浆等。
2. 土方开挖土方开挖是地基施工的第一步,也是整个施工过程中风险较高的环节。
在土方开挖中,需要注意以下几个关键点。
要按照设计要求进行开挖,保证开挖的尺寸和形状符合设计要求。
要注意土方开挖的均匀性,避免土方开挖过程中有明显的高低差。
还需要注意土方开挖的顺序,先开挖高处,再开挖低处,以防止坡体滑动。
3. 地基加固与排水地基加固与排水是为了提高地基的承载能力和稳定性,同时避免因地下水位过高导致房屋倾斜和沉降。
地基加固的方法主要有灌浆加固、沉桩加固和压密加固等。
而地基排水主要通过排水沟、排水井等方式排除地下水,减少地基的水分含量。
在地基加固与排水工程中,需要根据地质条件和设计要求选择合适的方法和设备。
4. 基础浇筑基础浇筑是地基基础施工中的最后一步,也是确保整个建筑物稳定性的重要环节。
基础浇筑的质量直接影响到建筑物的承载能力和安全性。
在进行基础浇筑时,需注意以下几点。
要按照设计要求进行混凝土配比,保证混凝土的强度和稳定性。
要严格控制混凝土施工阶段的温度和湿度,避免混凝土过早干燥导致开裂。
要对基础进行养护,保持适宜的湿度和温度,确保混凝土的强度和稳定性。
地基处理方法及适用范围
地基处理方法及适用范围
地基处理方法及适用范围
地基处理是指在工程建设中对地基进行改良处理的一系列措施,旨在提高地基的承载能力和稳定性,确保工程建设的安全和稳定性。
根据地基的不同情况和改良目的,地基处理方法也有所不同。
下面,我们将介绍几种较常见的地基处理方法及其适用范围。
1. 土体加固法
土体加固法是通过向地基中注入固化材料或布设预应力索等方法来加固土体,提高地基的承载能力和稳定性的方法。
适用于管道、桥梁、高楼等较大型的工程。
2. 沉降控制法
沉降控制法是通过加固地基区域的钢管、钢筋等来缓解地基沉降的方法。
适用于钢结构、建筑等轻型建筑工程。
3. 加筋加固法
加筋加固法是通过在地基中嵌入钢筋、钢板等材料,增强地基的抗拉、抗压能力并提高地基整体稳定性的方法。
适用于厂房、地下车库、隧道等地基承受负荷较大的工程。
4. 桩基础法
桩基础法是通过在地基中钻孔并嵌入桩体,利用桩体的抗承载能力来改善地基承载力的方法。
适用于特别软、特别硬、特别松散的地基以及有明显地层变化的地区。
5. 土壤改良法
土壤改良法是通过加入材料如水泥、石灰等来改变土壤的物理性质和化学性质,提高其稳定性和承载能力的方法。
适用于地基较大、基坑较深、周边地质复杂的建设工程。
以上是常见的几种地基处理方法及其适用范围。
在实际工程建设中,应根据具体情况进行合理的选择,并在处理过程中严格把关,确保工程的安全和稳定。
常用地基处理方法
常用地基处理方法地基处理方法是建筑与土木工程中非常重要的一项技术。
它是指在建筑或桥梁等工程的施工过程中,对地基进行改良和加固的一系列措施。
地基处理的目的是提高地基的承载力、稳定性和不均匀沉降性能,以确保工程的安全性和长期稳定运行。
以下是一些常用的地基处理方法:1.衬砌法衬砌法是指在低承载力地基上进行加固的一种方法。
在施工中,会先挖掘一定深度的土体,然后用混凝土或其他材料进行衬砌。
衬砌法可以增加地基的承载面积,减小地基的沉降和变形。
2.振冲法振冲法是一种通过振动设备使地基周围土体达到一定的松动状态,并利用挤出作用改善地基承载力的方法。
振冲法能够改善软土地基的稳定性和抗液化能力,提高地基承载力。
3.桩基法桩基法是地基处理中常用的一种方法。
它通过在地基中打入桩来改善地基的承载能力和稳定性。
桩的种类有很多,如钢筋混凝土桩、钻孔灌注桩等。
桩基法适用于各种地质条件下的地基处理。
4.地下连续墙法地下连续墙法是一种利用钢筋混凝土或水泥土浆墙对地基进行加固的方法。
通过挖掘地基周围的土体,然后在挖掘的坑中灌注水泥浆或混凝土,形成一道墙体。
地下连续墙法可以提高地基的承载能力和稳定性。
5.预压法预压法是一种利用预先施加的荷载来提高地基承载能力的方法。
在施工中,会在地基上加上一定的压载荷,然后进行一段时间的静载,使地基逐渐沉降和回弹,从而增加地基的承载能力。
6.土石方平衡法土石方平衡法是一种通过移动或回填土石来平衡地基力学性质的方法。
在施工中,会根据地基的需要进行土方开挖或回填,使地基达到平衡状态。
土石方平衡法适用于土质变干湿、变沉实或变轻松的地基处理。
7.地下加压法地下加压法是一种利用地下水流动压力来改善地基稳定性的方法。
在施工中,会通过打孔、喷射水泥浆或其他材料,调整地下水位,增加地基的承载能力和稳定性。
地基处理方法的选择必须综合考虑地基的地质条件、工程要求、经济成本等因素。
不同的地基处理方法可以选择组合使用,以达到最佳的效果。
常用的地基处理方法有哪些
常用的地基处理方法有哪些
地基处理是指在建筑施工前对地基进行处理,以保证建筑物的安全和稳定。
地基处理方法的选择对建筑物的质量和使用寿命有着重要的影响。
常用的地基处理方法包括地基加固、地基改良和地基处理等几种方式。
地基加固是指通过在地基中设置加固材料,提高地基的承载能力和抗震性能。
常见的地基加固方法包括钢筋混凝土桩、钢板桩、灌注桩等。
这些方法可以有效地提高地基的承载能力,适用于软弱地基或需要承受大荷载的建筑物。
地基改良是指通过改变地基的物理性质,提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基改良方法包括土石方加固、土体固化、土体加密等。
这些方法可以有效地改善地基的物理性质,提高地基的承载能力,适用于软弱地基或需要提高地基稳定性的建筑物。
地基处理是指通过对地基进行加固和改良,提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基处理方法包括振动加固、预压加固、地基加固等。
这些方法可以有效地提高地基的承载能力和抗震性能,适用于软弱地基或需要提高地基稳定性的建筑物。
除了以上三种常用的地基处理方法外,还有一些其他的地基处理方法,如地基加固、地基改良和地基处理等。
这些方法可以根据具体的地基条件和建筑要求进行选择,以保证建筑物的安全和稳定。
在选择地基处理方法时,需要考虑地基的地质条件、建筑物的荷载要求、施工成本等因素。
同时,还需要进行地质勘察和工程设计,以确定最适合的地基处理方法。
通过科学合理的地基处理方法,可以保证建筑物的安全和稳定,延长建筑物的使用寿命,为人们的生活和工作提供更好的环境。
基础加固的常用方法
基础加固的常用方法基础加固的常用方法包括以下几种:1. 换填法:当建筑物基础下的褥垫层相对性较差,无法满足上部结构荷载对地基的标准时,通常选用换土垫层去处理弱地基。
2. 预压法:预压法是一类高效的软土地基处理方法。
3. 强夯法:用几十吨重锤在高处落下,不断压实地面,对地基开展强力压实。
4. 振冲法:分为振动冲击置换法和振动冲击密实法。
5. 深层搅拌法:运用混凝土或其它固化剂通过独特搅拌器,在基础上强制混合混凝土和土壤层,使弱土硬化成一体,形成水稳定性和足够强度的水泥桩或地连墙,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粉喷桩的简称。
7. 土壤层或灰土挤压桩法:土桩、灰土桩选用沉管沉管.冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,之后在孔内夯土或灰土成桩。
8. 锚杆静压桩法:适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土和人工填土等地基土。
该地基基础加固方法适用性较广,将荷载向深层土体传递。
9. 增加埋深法:适用于地基浅层有较好的土层可作为持力层且地下水位较低的情况。
可将原基础埋置深度加深,使基础支承在较好的持力层上,以满足设计对地基承载力和变形的要求。
10. 压力注浆法:基础补强注浆加固法适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其他原因引起的基础裂损时的加固。
浆液采用水泥浆或水泥-水玻璃混合液,但一般不能用于有湿陷性的土层。
11. 树根桩法:此类方法既加固了地基土,又将上部荷载向深层土体传递,但易塌孔的土层如淤泥质土慎用。
12. 改变基础类型法:如由独立基础改为条基;由条基改为筏基、桩基;由砖条基改为混凝土条基等。
13. 增大基础截面法:适用于埋深相对较浅的独立基础、条形基础,而对筏基、箱基、桩基适用性差。
以上内容仅供参考,建议咨询专业人士获取更具体准确的信息。
地基基础施工方法
地基基础施工方法地基基础施工是建筑工程中的重要环节,它直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
本文将介绍地基基础施工的一些常见方法,包括浅基础和深基础两类。
一、浅基础施工方法1. 打地基:在建筑物的选址确定后,首先要进行地基的打造。
打地基的过程包括清理工地、确保地面平整、测量地基的准确位置等。
然后,使用挖掘机或手工工具挖掘出适当深度和宽度的基坑。
2. 打桩:对于某些地质条件较差的地区或建筑物荷载较大的情况,需要进行打桩处理。
打桩的方法有多种,常见的有静力压桩和动力压桩。
静力压桩是利用大型压桩机将桩体逐渐压入地下,而动力压桩则是通过冲击力将桩体打入地下。
3. 浇筑基础:当基坑准备好后,就可以进行基础的浇筑了。
首先,在基坑底部铺设垫层,以提高地基的承载能力和稳定性。
然后,在垫层上搭设钢筋网格,并根据设计要求进行钢筋的加固。
最后,将混凝土逐层浇筑,确保基础的强度和稳定性。
二、深基础施工方法1. 钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是一种常用的深基础施工方法。
它的施工步骤包括钻孔、清理孔内杂物、灌注混凝土等。
首先,使用钻孔机将孔洞钻至设计深度。
然后,清理孔内的杂物,以确保灌注混凝土的质量。
最后,将混凝土逐层灌注至孔洞中,并在灌注过程中进行振捣,以提高桩体的密实度。
2. 桩基础施工:桩基础施工是一种钢筋混凝土桩体的施工方法。
它的施工步骤包括挖孔、钢筋加固、灌注混凝土等。
首先,使用挖孔机将孔洞挖至设计深度。
然后,在孔洞中加固钢筋,以增加桩体的强度和稳定性。
最后,将混凝土逐层灌注至孔洞中,并在灌注过程中进行振捣,以确保桩体的质量。
3. 沉井基础施工:沉井基础施工是一种适用于水下施工的深基础施工方法。
它的施工步骤包括沉井、清理井内杂物、灌注混凝土等。
首先,使用挖掘机或人工将井筒沉入水中,直至达到设计深度。
然后,清理井内的杂物,以确保灌注混凝土的质量。
最后,将混凝土逐层灌注至井筒中,并在灌注过程中进行振捣,以提高基础的密实度和稳定性。
基础施工处理方法
基础施工处理方法
基础施工处理方法主要包括以下几种:
1. 换填法:地基持力层较弱时,可将基础底面以下一定范围内的软弱土挖去,回填以强度高、压缩性低、无侵蚀性的材料,常见的是用砂和碎石混合的方式进行换填。
适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
2. 强夯法:将几十吨的重锤从高处自由落下,重复多次夯击地面,以夯实地基。
适用于处理碎石土、砂土、粘性土、湿陷性填土、杂填土以及人工填土等地基。
3. 砂石桩法:利用振动机的振动效果把套管打到设定的深度,使套管周围的土体更加紧密。
然后,放入砂石,通过振动的力量循环密实成桩,多次循环后成为砂石桩。
4. 振冲法:以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振动器产生高频振动,同时启动水泵,使其通过喷嘴喷射高压水流,边振边冲,将振动器沉到土中的预定深度。
5. 预压法:在土的自重固结未完成或预测建筑物的沉降过大等情况下,在建筑的荷载施加前对土层施加荷载,使土层固结,增加强度和减少后期变形的处理地基的方法。
6. 人工挖孔桩施工工艺:包括放线、定桩位、第一节土方开挖、绑扎第一节孔护壁钢筋并支模、灌注第一节护壁混凝土、在护壁上二次投测标高及桩位
十字轴线、安装垂直运输架及吊土工具、排水、通风、照明设施等、第二节桩身挖土、校核桩孔垂直度和直径、拆第一节模板等步骤。
这些方法的选择需要根据工程的具体情况和要求来决定。
同时,这些方法都需要专业的施工队伍和设备来完成。
在施工过程中,需要注意安全和质量问题,遵循相关的规范和标准。
- 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)。
建筑地基基础处理的常用方法探析摘要:地基虽不是建筑物本身的一部分,但作为基础的载体及建筑物荷载的最终承受者,在建筑中占有十分重要的地位,地基处理关系到整个工程的质量、进度与投资,亦对创精品工程起着十分重要的作用。
本文主要探讨建筑地基基础处理的常用方法。
关键词:建筑;地基基础;方法
地基虽然不是建筑物的一部分,但是支承着建筑物的上部荷载,所以与建筑物的安危息息相关。
同时,建筑物对地基也有很高的要求,简单概括包含以下3个方面:可靠的整体稳定性;足够的地基承载力;在建筑物的荷载作用下,其沉降值、水平位移及不均匀沉降需要满足一定值的要求。
地基可分为天然地基和人工地基两大类。
具有足够的承载力,不需要人工改善或加固便可直接承受建筑物荷载的地基,即为天然地基。
若天然地基缺乏足够的稳定性,不能满足承受上部建筑荷载和变形的要求,就必须对其进行人工处理,以提高其承载力和稳定性,加固后的地基,即为人工地基。
地基加固的原理是:将土质由松变实,将土的含水量由高变低。
即可达到地基加固的目的。
常用的人工地基处理方法有换土法、压实法和打桩法三大类。
1换土法
换土法是将基础下部一定范围内承载力低的软土层挖去,然后回填强度较大、压缩性低的砂、碎石或灰土等,并分层夯至密实,作为基础垫层的方法。
换填按其回填的材料可分为砂地基、碎(砂)
石地基、灰土地基等。
1.1砂地基和砂石地基
砂地基和砂石地基是将基础下一定范围内的土挖去,然后采用颗粒级配良好,质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料回填,并经分层夯实,作为基础持力层。
该地基工艺简单、工期短、造价低,适用于处理透水性强的软弱黏性土地基,但不宜用于湿陷性黄土地基和不透水的黏性土地基。
(1)材料要求砂和砂石地基所用材料,宜采用颗粒级配良好,质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石、石屑或其他工业废粒料。
在缺少中、粗砂和砾砂的地区可采用细砂,但宜同时掺入一定数量的碎(卵)石,其掺人量应符合地基材料含石量不大于50%。
所用砂石料,不得含有草根、垃圾等有机杂物,含泥量不应超过5%。
用作排水地基时,含泥量不应超过3%,碎石或卵石最大粒径不宜大于50mm。
(2)施工要点:①铺筑地基时应验槽,先将基底表面浮土、淤泥等杂物清除干净,边坡必须稳定,防止塌方。
②砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,施工应按先深后浅的程序进行。
分层铺筑时,接头应做成斜坡或阶梯形搭接,每层错开0.5~1.0m,并注意充分捣实。
③人工级配的砂、石材料,应按级配拌和均匀后再进行铺填捣实。
④换土地基应分层铺筑、分层夯(压)实,每层的铺筑厚度不宜过大,施工时应对下层的压实度检验合格后方可进行上层施工。
⑤在地下水位高于基坑(槽)底面施工时,应采取排水或降低水位的措施,使基坑(槽)保持无积水状态。
如用水撼法
或插入振动法施工时,应控制注水和排水。
⑥冬季施工时,不得采用夹有冰块的砂石作地基,并应采取措施防止砂石内水分冻结。
1.2灰土地基
灰土地基是将基础底面一定范围内的软弱土层挖去,用按一定体积配合比的石灰和黏性土拌和均匀,在最优含水量情况下分层回填夯实或压实而成。
石灰和土的体积比一般取3:7或2:8,灰土地基的强度一般随着石灰含量的增多而增大,但石灰含量超过一定比例时其强度增加很小。
该地基施工工艺简单,取材容易,费用低,适用于处理1~4m厚的软弱土层。
(1)材料要求灰土的土料宜采用就地挖出的黏土及塑性指数大于4的粉土,但不得含有有机杂质或使用耕植土。
使用前土粒应过筛,其粒径不得大于15mm。
灰土的石灰应经过消解的熟石灰,粒径不得大于5mm,并不得夹有未熟化的生石灰块,也不得含有过多的水分。
(2)施工要点①施工前应先验槽,清除松土,如发现局部有软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。
②施工时,应将灰土拌和均匀,颜色一致,并适当控制其含水量。
现场检验方法是用手将灰土紧握成团,两指轻捏能捏碎为宜,如土料水分过多或不足时应晾干或洒水润湿。
灰土拌好后及时铺好夯实,不得隔日夯打。
③铺灰应分段分层夯筑,每层虚铺厚度应按所用夯实机具。
每层灰土的夯打遍数,应根据设计要求的干密度在现场试验确定。
2压实法
压实法是通过用重锤夯实或压路机碾压,挤出软弱土层中土颗
粒间的空气,使土中空隙压缩,提高土的密实度,从而达到增加地基土承载力的方法。
这种方法经济实用,适用于土层承载力与设计要求相差不大的情况。
压实法根据压实的机械或设备不同,通常可分为夯实法、重锤夯实法、机械碾压法。
重锤夯实是用起重机械将特制的夯锤提升到一定高度后,利用自由下落时的冲击能来夯实基土表面,使其形成一层较为均匀的硬壳层,从而使地基得到加固。
适用于处理地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基。
但当夯击振动对邻近的建筑物、设备以及施工中的砌筑工程或浇筑混凝土等产生有害影响时,或地下水位高于有效夯实深度以及在有效深度内存在软黏土层时,不宜采用。
重锤夯实后应检查施工记录,除应符合试夯最后下沉量的规定外,还应检查基坑(槽)表面的总下沉量,以不小于试夯总下沉量的90%为合格。
也可采用在地基上选点夯击检查最后的下沉量。
夯击检查点数:独立基础每个不少于1处,基槽每20m不少于1处,整片地基每50m2不少于1处。
检查后如质量不合格,应进行补夯,直至合格为止。
3打桩法
打桩法是在软弱土层中置以桩身,把土壤挤密或把桩打入地下坚硬的土层中来提高土层承载力的方法。
通常有振冲地基、灰土桩地基、砂桩地基等。
下面介绍振冲地基的施工。
振冲地基,又称振冲桩复合地基,是以起重机吊起振冲器,启动潜水电机带动偏心块,使振冲器产生高频振动,同时开动水泵,通过喷嘴喷射高压水流成
孔,然后分批填以砂石骨料形成一根根桩体,桩体与原地基构成复合地基以提高地基的承载力,减少地基的沉降和沉降差的一种快速、经济有效的加固方法。
适用于加固松散砂土地基(对黏性土和人工填土地基,经试验证明加固有效时方可使用),该法具有技术可靠、机具设备简单、操作技术易于掌握、施工简便、节省三材、加固速度快、地基承载力高等特点。
施工前应检查振冲器的性能,电流表、电压表的准确度及填料的性能;施工中应检查密实电流、供水压力、供水量、填料量、孔底留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等(施工参数由振冲试验或设计确定);施工结束后,待桩完成半个月(砂土)或1个月(黏性土)后方可进行荷载试验,应在有代表性的地段用标准贯入、静力触探及土工试验等方法来检验桩的承载能力,以不小于设计要求的数值为合格。
除以上三种主要方法外,人工地基还有许多其他的处理方法。
如化学加固法,是在黏性土中用高压旋喷法向四周土体喷射水泥浆、硅酸钠等化学浆液,形成旋喷桩。
电硅化法,是借助于电渗作用,使注入软土中的硅酸钠(水玻璃)和氯化钙溶液进入土的空隙中,形成硅酸,将土粒胶结化。
此外,还有排水法、加筋法、热学加固法等人工处理地基的方法,施工时应根据实际的地质情况进行选用。
参考文献:
[1] 郝寅,吴秀娟. 挤密桩在延吴高速湿陷性地基处理中的应
用[j]. 中国新技术新产品,2012(21).
[2] 张建明. 浅谈建筑物地基处理中的注浆加固技术[j]. 中国新技术新产品,2012(02).
[3] 赵永清,宴磊. 换填垫层法在地基处理中的实例分析[j]. 中国新技术新产品,2012(04).。