地基处理技术第六章分析

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第六章 地基处理ppt课件

第六章 地基处理ppt课件
2 L2 k h Fr 4 qw
对砂井,其纵向通水量可按下式计算:
q k A k d/ 4 w ww
2 w w
四、土体固结抗剪强度增减计算
排水过程中地基强度增长值的推算 在预压荷载作用下,地基土在某一时刻t的抗剪强度为:

ft f 0 fc

——地基中某点在加荷前的天然土抗剪强度; fc——在加荷后t时刻地基土由固结引起的强度增量; ——考虑土体由于剪切蠕变的综合性折减系数。
加载的速率
应分级加载,控制加载速率与地基土的强度增长相适应。
预压荷载计算 (1)利用地基的天然抗剪强度估算第一级容许施加的荷载。
①用斯开普顿极限荷载半经验公式计算:
5 c B D u p ( 1 0 . 2) ( 1 0 . 2) D 1 k A B
②对于饱和软黏土可采用下式估算:
—— t
时间地基的平均固结度;

三、 考虑井阻作用的固结度计算
瞬时加载条件下,考虑涂抹和井阻影响时,竖井地基 径向排水平均固结度可按下式计算:
Ur 1e
8 c h t F de2
F F F F n s r
F s ( kh 1)ln s ks
3 F l n n ( n 1 5 ) n 4
适用条件
① 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、黏性土以及无流动地下水的饱和 松散砂土等地基。 ② 当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、 大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用干法。
③ 冬期施工时,应注意负温对处理效果的影响。
④ 湿法的加固深度不宜大于20m;干法不宜大于15m。

建筑施工中的地基施工处理技术分析

建筑施工中的地基施工处理技术分析

建筑施工中的地基施工处理技术分析地基施工是建筑工程中的重要环节,它直接关系着整个建筑物的稳固性和安全性。

地基施工处理技术的好坏直接影响着整体工程质量。

本文将进行对建筑施工中的地基施工处理技术进行分析,希望能够为相关行业人士提供一些参考。

地基施工处理技术是指在建筑施工中对地基进行处理的技术方法,主要包括地基的钻孔灌注桩、地基承台的构建、地基沉降压实和地基处理技术等。

针对不同的地基情况,需要采用不同的地基施工处理技术,以确保整个建筑物的稳固性和安全性。

钻孔灌注桩是一种常见的地基处理技术。

它主要适用于软土地基或需要加固的深层地基,通过将钢筋混凝土注入已经预先打好的地基孔洞中,以增强地基承载能力。

这种技术具有施工周期短、适用范围广、抗震性能好等优点,成为了现代地基处理的重要手段之一。

地基承台的构建也是地基施工处理技术中的重要环节。

地基承台是指地基底部的承载结构,它能够有效分散建筑物的重力荷载,保证地基的稳固性。

在地基承台的构建过程中,需要根据实际情况选用合适的材料,如钢筋混凝土、预应力混凝土等,以确保地基承台的强度和耐久性。

地基沉降压实和地基处理技术也是地基施工处理技术中的重要内容。

地基沉降压实是指通过机械或人工的压实作用,使软弱地基得到压实,提高地基的承载能力。

而地基处理技术则是指在施工中对地基进行改造,以改善地基的物理性质和力学性能,如土壤改良、软基处理等。

在实际施工中,地基施工处理技术需要根据地质情况、建筑设计要求等因素进行灵活运用,以确保地基的稳固性和安全性。

施工过程中还需要密切配合其他施工工序,如基础浇筑、结构施工等,以保证整个建筑工程的顺利进行。

房屋建筑施工的地基处理技术分析

房屋建筑施工的地基处理技术分析

房屋建筑施工的地基处理技术分析摘要:在进行房屋建筑施工时,地基就是房屋建筑工程的根基,地基的施工质量就会对房屋建筑的结构是否稳定以及安全产生影响,所以施工人员必须重视地基的建设。

在实际的房屋建筑施工过程中,技术人员必须根据现场的真实状况,找到最佳的施工技术,从根本上增加地基结构的强韧性,使房屋的建筑结构更加稳固。

因此,本文中详细分析了房屋建筑地基处理的基本特征,并深入探讨了房屋在建筑施工过程中使用的地基处理技术的应用要点。

关键词:房屋建筑;地基处理;施工技术作为房屋建筑的根基,地基的施工技术以及水平必须符合施工的标准规定,否则就会对房屋建筑的质量产生影响,增加安全事故的发生风险,尤其对于高层建筑来说更为危险。

若在高层建筑的施工过程中,地基的建造水平较低,导致底层结构不稳固,甚至会导致建筑出现裂痕或坍塌,给施工团队以及建筑单位带来经济损失和名誉损失。

1 房屋建筑地基处理的规范要求在对房屋地基进行施工时,应遵循《中华人民共和国行业标准:建筑地基处理技术规范 (JGJ 79-2012)》的相关要求。

在这一规范性文件中,针对房屋建筑地基施工提出了以下标准:要对采用综合地基处理方法的地基予以严格的工程验收,并提出综合安全系数的检验要求;在选择地基施工材料时,要考虑材料的耐久性与施工环境要求;在完成地基处理后,应对其进行整体稳定性分析,同时要对加筋垫层设计进行针对性验算;要全面的对真空和堆载联合预压处理进行设计,并提出具体的施工要求;对于地基加固而言,要重视对注浆加固、微型桩加固等施工要求的遵循;在完成复合地基施工后,要强化静载试验,掌握试验要点;此外,规范中还强调要针对基础深度修正的有粘结强度增强体桩身强度进行科学与精准的验算,确保复合地基质量达标。

2 房屋建筑施工中地基处理技术要点2.1 素土挤密桩加桩基的复合处理技术桩基加固处理技术在地基处理中较为常用,但是在具体的施工过程中,一般都会将桩基施工技术与其他地基处理技术相结合。

第六章化学加固法

第六章化学加固法

施工注意事项
• 注浆顺序 按跳孔间隔注浆; 对有地下水流动:从高水头一端开始注浆。
• 钻杆注浆必须进行泥浆封闭;
• 注浆压力:初始小压力,最终压力高,一般情况下每深 1m压力增加20-50KPa; • 灌浆流量7-10L/min;
质量检验
• 统计灌浆量;
• 静力触探测试处理前后土体力学指标的变化;
• 载荷试验按承压板的形状有平板与螺旋 板之分 按用途可分一般载荷和桩载荷 • 我们主要讲的是浅层平板静力载荷测试
• 优点:对地基土不产生扰动,结果最可 靠、最具有代表性,可直接用于工程设 计。是确定承载力的最主要方法。 • 缺点:价格昂贵、费时
二、测试设备与方法
(一)仪器设备
1. 承压板
要有足够的刚度,面积一 般为1000-5000cm2
6. 当需要卸载观测回弹时,每级卸荷量可为加荷量的2倍,历
时1h,每隔15min观测一次。荷载完全卸除后,继续观测3h。
三、测试数据整理
1.压力——沉降量关系曲线 P-s曲线的特征: I段直线段 II段曲线段
III段直线段
2.地基的承载力可用下述方法确定
(1)以压力为依据
①P—s 曲线上的两个特征点
• 由于基础宽度一般均超过30cm,所以B不宜太小 S (mm)
0
45
B(cm)
一般来说,大的比小的好,最好与实际基础面积相同;但
太大则需大的压力,有时难以达到。 所以承压板的面积应适中 1000cm2A5000cm2。
2. 沉降稳定(时间)标准

每级压力下的沉降稳定标准不同,则所观测的沉降量就
CSM工法和FMI工法
• CSM工法(Cutter Soil Mixing Method)主要用于地下连续墙、

房屋建筑工程中地基处理施工技术的分析

房屋建筑工程中地基处理施工技术的分析

房屋建筑工程中地基处理施工技术的分析摘要:地基是房屋建筑工程的基础,也是最房屋建筑过程中的重要环节,良好的地基是房屋建筑安全性与稳定性的有效保障。

本文对房屋建筑工程地基处理相关技术进行了分析与探讨。

关键词:房屋建筑;地基处理;技术分析一、房屋建筑工程地基处理概述在进行房屋建设时,地质条件通常不会完全符合施工要求,这时就需要应用地基处理技术对地质进行处理,从而确保处理后的地质在变形性及渗透性两方面符合房屋建设要求,保证地基承载力满足房屋建筑承载力的要求。

由于我国城市化进程的推进,导致城市人口逐年增加,加之当前土地供需问题日益严重,所以越来越多的高层建筑不断涌现,这就更提高了人们对地基稳定性的要求。

做好地基处理工作,才可以进一步保障人们生命与财产的安全;保障房屋建筑的整性稳定性;为企业节约投资成本;提高企业竞争力。

二、房屋建筑地基特点(一)复杂性我国地大物博、幅员辽阔,不同区域的地质、地貌、气候、水文环境等都有较大差异。

在房屋建设时,不仅要重视工程质量,还要考虑建成后自然灾害例如地震、滑坡等问题对建筑物的影响。

为避免或减轻灾害的对建筑的影响,就在要房屋工程建设时对其进行预防。

虽然地基不属于建筑物的组成部分,但是地基承载了建筑物的全部荷载,地基的优劣会直接影响建筑物的坚固度和耐久度。

(二)困难性由于我国的地质条件不具备统一性,通常比较复杂,所以在施工前要做好地质勘查工作,确保工程设计的合理性。

在复杂地质区域进行房屋建设时,施工通常存在很大的局限性,各种操作较为困难。

(三)严重性房屋地基处理的安全性与稳定性十分重要,地基处理不当会导致整个房屋建设工程发生连带反应,严重时会导致坍塌等不可挽回的事故,对居住使用者的生命与财产安全造成无法估量的损失。

(四)相关性房屋建设工程的每个环节都是息息相关、环环相扣的,如果施工过程中某一环节出现问题,会对之后的所有工作都产生影响,最终导致工程的失败。

三、房屋地基处理技术分析在进行房屋地基处理施工时,通常需要应用较多类型的施工技术,较为典型的有连续墙技术、桩基技术、地基加固技术等。

房屋建筑施工中的地基处理技术分析

房屋建筑施工中的地基处理技术分析

房屋建筑施工中的地基处理技术分析
要:随着我国科学技术的发展,城市化进程的不断加快,我国的建筑技术越来越成熟。

可是在房屋建筑中地基处理的方法有很多,对于此方面技术的提升还有一定的空间。

了解地基与工程施工的关系,熟悉处理地基的各种方法及特点,进而不断的提高我国房屋建筑施工技术,完善建筑构造体系,进一步推进建筑行业的进程。

关键词:房屋建筑;建筑施工;地基处理
经济的发展让我国的建筑行业发展迅速。

当前阶段,房屋建筑的质量已经受到越来越多人的关注,房屋建筑施工不仅关系着施工企业的利润空间,而且关系着百姓的生活质量,是国计民生的重大支柱。

房屋建筑施工中,其地基的施工非常重要,其是进行上层建筑的重要支撑,只有地基牢固,房屋质量才能够有所保证。

当前建筑物的地基存在强度不足、压缩性过大或不均匀等问题成为房屋质量的隐患。

为保证建筑物的安全与正常使用,必须考虑对地基进行人工处理,提升地基质量。

随着我国经济建设的发展和科学技术的进步,高层建筑物和重型结构的不断修建,对地基的强度和变形要求越来越高。

因此,房屋建筑施中的地基处理技术就显得尤为重要。

1 改善地基条件的措施
1.1 改善剪切特性。

地基的剪切破坏和在土压力作用下的稳定性取决于地基土的抗剪强度,因此为了防止剪切破坏、减小土压力,需要采取一定的措施以增加地基土的抗剪强度。

1.2 改善压缩特性。

此地基条件改善的措施主要是对地基上的压缩模量。

房屋建筑施工中的地基处理技术分析

房屋建筑施工中的地基处理技术分析

房屋建筑施工中的地基处理技术分析摘要:目前,伴随着我国社会经济的迅猛发展,国内的建筑业也随之迎来了快速发展的时代。

相比以前,现在人们对房屋建筑的质量要求越来越严格。

地基的稳定与安全是保障房屋建筑能够长久使用的前提,一旦出现问题,后果不堪设想。

地基施工的质量除了影响房屋建筑整体的质量,还影响着房屋建筑的性能。

因此,对房屋建筑施工中的地基施工进行技术研究分析,能够提高实际的地基施工技术,能够促进建筑行业的发展。

关键词:房屋;建筑施工;地基处理技术引言地基工程处在整个房屋建筑中的最底层,属于房屋建筑中的基础性工程,如果地基工程的质量得不到有效的保证,可能就会对房屋建筑整体的质量造成非常严重的影响,在之后的使用过程中可能还会危及到人们的生命财产安全。

结合目前的实际情况来看,我国在地基工程建设中所采用的地基处理技术还存在着很多的缺陷,导致房屋建筑地基工程的质量得不到有效的保障。

因此,建筑企业一定要对地基处理技术的作用引起高度的重视,采取有效的措施来不断提高地基处理技术的水平。

1房屋建筑地基的概述1.1房屋建筑地基的重要性随着当今经济社会的快速发展、人民财富的快速增长和经济供给侧结构性改革,广大消费者对现代房屋建筑物的使用功能、技术水平等提出的要求也越来越高,对房屋建筑工程施工质量的要求也日益提高。

现代房屋建筑地基施工技术因受到施工场地、施工条件、技术水平、安全质量等因素的限制,与房屋建筑其他施工技术相比,地基施工技术具有更大的难度。

一旦房屋建筑地基建设出现缺陷,不仅增加房屋建筑后续工程施工的难度,地基的安全性缺陷还会对整个房屋建筑的安全性、稳定性、可持续性、工程质量等方面都会产生重大影响,最终影响房屋的销售。

1.2房屋建筑施工中地基处理特点首先,在进行房屋建筑地基处理的过程中,其总体的复杂性较大。

特别是我国总体的地域非常广阔,在不同的区域中所面临的处理对象有着较大的不同,例如,在盐碱地中进行地基处理和在软土地中进行地基处理所采取的措施是不同的。

地基处理与桩基施工技术解析

地基处理与桩基施工技术解析

地基处理与桩基施工技术解析第一节什么是地基处理地基处理是土壤工程中一项关键的工艺,在建筑和土木工程中起到了至关重要的作用。

它是指通过采取一系列的措施,对不适合承载建筑物或结构物的地基进行改良,使其具备足够的承载能力和稳定性。

地基处理的方法多种多样,包括振捣法、压实法、加固法等。

第二节振捣法的地基处理技术振捣法是一种经典的地基处理技术,通过振动机械对地基进行振实,以提高其稠度和抗剪强度。

这种方法可以有效地改善地基的工程性质,尤其适用于土壤较松散的情况。

振捣法的优点是施工简便,效果显著,但也存在一些限制,例如对于较深的地基改良效果不佳。

第三节压实法的地基处理技术压实法是另一种常用的地基处理技术,通过使用大型的压路机或滚筒等设备,对地基进行重复多次的压实,使土壤颗粒之间更加紧密,增强地基的密实性和承载能力。

压实法适用于各种类型的土壤,具有改性效果较好的优点,但也存在一些限制,如施工难度较大、时间周期长等。

第四节加固法的地基处理技术加固法是地基处理中的一种常用方法,它通过添加外部材料来增强地基的强度和稳定性。

常见的加固材料有灰土、水泥、岩石、钢筋等。

加固法具有改性效果明显、适用范围广等优点,但也存在着工程成本较高、施工工艺复杂等问题。

第五节桩基施工技术的介绍桩基是一种常用的地基处理方式,它通过打入地下的桩来增加地基的承载能力。

桩基可以分为灌注桩、钻孔灌注桩、循环钻孔灌注桩等多种类型。

每种类型的桩基施工技术都有其独特的特点和适用范围。

桩基的优点是承载能力高、适用性广泛,但也需要考虑到土层的特性、施工难度和成本等因素。

第六节桩基施工技术的选择与设计在选择和设计桩基施工技术时,需要综合考虑多种因素。

例如,土层的性质、地基要求、工期限制、施工条件等。

通过合理的选择和设计,可以确保桩基施工的效果和质量。

第七节地基处理与桩基施工技术的案例分析通过对一些实际工程案例的分析,我们可以更深入地了解地基处理与桩基施工技术在实际中的应用。

地基处理工程的施工技术分析

地基处理工程的施工技术分析

地基处理工程的施工技术分析一、介绍地基处理工程是建筑施工中必不可少的一项重要工作,旨在加固和改良地基土壤的物理性质,以满足建筑物的承载力和变形要求。

本文将对地基处理工程的施工技术进行分析,包括施工前的地质调查与勘察、主要施工方法及其原理、技术措施的选择与应用等方面进行探讨。

二、施工前的地质调查与勘察在进行地基处理工程施工之前,必须进行地质调查与勘察,以了解地质情况和地基土壤的性质。

地质调查与勘察的目的是为了确定地基处理的方法和方案,以保证施工的安全和质量。

其中,地质调查主要包括地层分析、地下水位测定、土壤试验和岩土工程勘察等内容。

地层分析可确定地下各层土壤类型、厚度和层间不稳定性等情况,为施工方法的选择提供依据。

地下水位测定是为了了解地下水对工程建筑的影响,以及可能存在的涝水、冲刷等问题。

土壤试验利用各种试验方法,对土壤的物理性质、力学性质和水文特性进行测试,以确定地基的承载力和变形特性。

岩土工程勘察则是对地质条件进行综合分析,为后续施工工艺和技术措施的选择提供参考。

三、主要施工方法及其原理地基处理工程主要包括土地加固、地基改良和基坑处理等方面。

下面将介绍几种常见的施工方法及其原理。

1. 紧密排土法紧密排土法是通过挖掘与回填的方式,使得原有松散地基变得更加紧密。

该方法适用于对深厚松散地层进行加固,提高地基的承载力和稳定性。

原理是利用挖掘机等机械设备将地下的松散土壤挖掘出来,然后再用合适的填土回填,并采取适当的压实措施,使得地基土壤达到所需的密实度和承载力要求。

2. 桩基处理法桩基处理法是通过钻孔或者打桩的方式,将钢筋混凝土桩或预制桩插入地下土层中,以增加地基的承载力和抗冲刷能力。

该方法适用于地基土层松散、承载力较低的情况下。

原理是在地基土层中插入桩体,利用桩的摩擦阻力和桩基组合体的整体稳定性,提高地基的承载能力和稳定性。

3. 基坑加固处理法基坑加固处理法主要用于需要开挖基坑施工的情况下,保证基坑周围地基的稳定性和安全。

地基处理技术及其效果分析

地基处理技术及其效果分析

地基处理技术及其效果分析地基作为建筑工程中最为基础的部分,其质量直接影响着整个建筑的稳定性与安全性。

为了保证建筑物的稳固,地基处理技术应运而生。

本文将对地基处理技术及其效果进行分析。

一、地基处理技术的基本原理地基处理技术是指通过一系列措施对地下土层进行改良,以达到提高地基承载能力和稳定性的目的。

常见的地基处理技术包括预压、灌浆、加固、排水等方法。

1. 预压技术预压技术是通过在地基上施加压力,使土体压密,改善其力学性质。

常用的预压方法有原位压实和上覆预压两种。

原位压实是在地基上设置预压板,然后通过静或动载荷施压,使土层压实。

上覆预压是在地基表面设置预压体,通过增加上覆载荷来施加压力,从而改善地基性质。

2. 灌浆技术灌浆技术是通过在地下土层中注入特定材料,填充土体孔隙,从而提高土体的密实度和承载力。

常用的灌浆材料有水泥浆、膨润土浆、聚氨酯浆等。

灌浆技术可以修补土层中的裂隙,增加土体强度,改善土壤的稳定性。

3. 加固技术加固技术是通过在地基中加入不同材料或结构,改善地基的承载能力。

常见的加固方法包括钻孔灌注桩、钢筋混凝土桩、挤浆桩等。

这些加固结构可以在地基中形成一个坚固的支撑层,提高地基的稳定性和抗震性能。

4. 排水技术排水技术是为了减少地基内的孔隙水压,提高土体的稳定性。

常见的排水方法有水平排水和垂直排水两种。

水平排水主要通过设置水平排水管或水平排水带,将地下水引至地基周边。

垂直排水则是通过设置井孔或井管,将地下水排至地表。

二、地基处理技术的效果分析地基处理技术的效果直接决定了建筑物的安全性和使用寿命。

下面将从地基承载能力、稳定性和变形性能三个方面进行效果分析。

1. 地基承载能力地基处理技术能够显著提高地基的承载能力。

通过预压和灌浆等方法,土壤的密实度得到增加,从而增强了土体的承载能力。

加固技术和排水技术则能够减小地基内的水压,提高土体的有效应力,进一步增加地基的承载能力。

2. 地基稳定性地基处理技术能够改善土壤的稳定性,减小地基变形和沉降。

高层建筑工程施工中地基处理技术分析

高层建筑工程施工中地基处理技术分析

高层建筑工程施工中地基处理技术分析摘要:随着城市居民住房需求的增长,城市的建筑规模正在不断扩大,高层建筑的产生在某种程度上使城市空间不足的问题得到了缓解,在高层建筑进行应用之后,城市环境拥挤以及住房面积不足的情况得到了良好的改善。

但是这必须要对于建筑的地基处理工作进行高度的重视。

在高层建筑的基础方面,最重要的就是地基,所以具体施工的时候,工作人员必须要充分应用地基处理技术。

只有地基处理好,整个建筑的质量才会得到保证。

文章主要对高层建筑工程施工中地基处理技术进行了探讨,以供参考。

关键词:高层建筑工程;施工现状;地基处理技术引言:相比其他类型的工程来说,高层建筑具有施工难度大,施工工期长,工程质量要求高等特点,所以施工单位投入的资金也比较多,受到了人们的广泛关注。

不论是低层建筑还是高层建筑,地基工程都是基础,承载着整个建筑工程,因此必须做好地基工程。

而高层建筑的地基工程要求更高,否则会影响整个高层建筑的质量,使人们的生产生活得到安全保障。

地基的处理技术是地基工程的保障,下面就具体分析一下高层建筑中地基处理技术的特点以及具体的技术要点,帮助施工人员更好地掌握地基处理技术,并能够在实际的施工中灵活运用。

1高层建筑工程施工中地基处理的重要性1.1增强高层建筑抗剪力度由于高层建筑地基的抗剪度比较低,高层建筑在建设和实际使用过程中可能会受到压力和负载力的影响,进而影响高层建筑的稳定性和整体承载能力,高层建筑在使用过程中出现塌陷问题的可能性大幅提升。

而按照高层建筑施工现场地基形态和分布趋势进行有效处理,不仅可以提高地基承载能力和加固效果,还能增强高层建筑整体抗剪力度,避免高层建筑因现场地基承载能力低下而出现稳定性下降和塌陷等质量问题,将高层建筑工程施工中地基处理的重要性表现出来。

1.2减缓高层建筑沉降速度如果地基压缩性比较高,不仅影响高层建筑施工现场地基的承载能力,还会导致高层建筑沉降现象越来越严重,高层建筑稳定性和使用寿命受到影响,高层建筑整体建设也难以满足工程项目实际建设要求。

房建施工地基处理技术分析

房建施工地基处理技术分析

房建施工地基处理技术分析摘要:近年来人们生活水平的提高,对建筑施工质量的要求也在提高。

对于建筑企业来说,要全面加强房建的质量,以此来满足社会的发展要求。

其中地理处理技术是整个房建施工的关键环节,此项技术的应用效果,会直接决定房屋的整体质量,需要引起建筑企业的高度重视。

本文就房建施工地基处理技术展开探讨。

关键词:房建施工;地基处理;技术要点引言地基是房屋建设施工项目中最为重要的环节,是整个工程项目的基础,这就需要在房屋建设施工中对地基进行有效的处理,保证地基的密实度和可靠性。

因此,在地基处理施工中选择合适的技术,对地基进行有效的改善。

1房屋建筑施工中地基处理概述在住宅工程早期施工中,应重视地基处理,以提高地基承载力,发挥防渗作用。

建筑工程基地的稳定性直接关系到居民的生命财产安全,体现了其重要性。

住宅建设工程覆盖面积大,基本地质条件不同。

通过人工地基的改造,可以帮助解决原有地基的不稳定问题,参考调查结果进行人工地基处理,使方案更加真实有效,在建筑物地基处理技术中,一般采用特殊技术来提高地基承载力,以适应建筑物对地基的剪应力和压力,满足安全稳定的要求。

2房屋建筑施工中地基处理的特点2.1复杂性我国幅员辽阔,跨度广泛,每个地区的地质结构和自然条件都具有明显的差别性,这就增加了工程施工的复杂程度。

若想采用合适的地基处理技术,相关工作者就要全面掌握所在地的地质特点,同时融合气候条件,以此来创建合理的处理方案。

2.2潜在性在房屋的建造过程中,各个环节之间都是相互联系的,而地基则是建筑开展的基础,所以想要保证房屋建造质量,必须要打好地基,一旦在地基的建造过程中遗留下了安全隐患,将会直接影响到工程的整体开展,给建筑方带来损失,严重的情况下甚至会威胁到施工人员的生命安全,其潜在风险是巨大的。

2.3困难性房屋建筑工程施工中,地基处理不仅仅是简简单单的平整土地,相反,地基处理对于技术的要求非常严格,处理的困难性也随之增加。

第六章 地基处理与边坡支护工程

第六章 地基处理与边坡支护工程
4
清单规则 定额规则
(5)高压旋喷桩,按设计图示长度计算。 (6)空桩费工程量,按设计桩截面面积乘以空孔 长度以体积计算。 (7)灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)空 桩费已综合考虑在综合单价内,不得另行计取。
5
清单规则 定额规则
(8)单位工程打(灌)桩工程量在表1规定数量以内 时,其人工、机械量按相应定额子目乘以系数 1.25计算。
=1448㎡ • 混凝土喷射(土层)50mm:套2—88(4181.69元/100㎡,混凝土
含量为6.35m3/100㎡) • 喷射混凝土每增10mm工程量=1448㎡ • 喷射混凝土每增10mm:套2—89(583.42元/100㎡,混凝土含
量为1.27m³/100㎡)
25
• C20混凝土(粒径≦16mm)单价186.09元/m³;
第六章 地基处理与边坡支护工程
第一节 地基处理
• 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》附录表B.1地基 处理部分包括换填垫层(010201001)、铺设土工合成材 料(010201002)、预压地基(010201003)、强夯地基 (010201004)、振冲密实(010201005)、振冲桩 (010201006)、沙石桩(010201007)、水泥粉煤灰碎石桩 (010201008)、深层搅拌桩(010201009)、粉喷桩 (010201010)、夯实水泥土桩(010201011)、高压喷射注浆 桩(010201012)、石灰桩(010201013)、灰土挤密桩 (010201014)、柱锤冲扩桩(010201015)、注浆地基 (010201016)、褥垫层(010201017)等17个分项。
• 喷粉桩需要计算打桩、空桩费等。另外,因为本题条件中基 础垫层标高低于桩顶标高,提示需要列项计算截桩费用。

地基处理技术第六章分析PPT课件

地基处理技术第六章分析PPT课件
β—桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可取0.5~1.0, 当桩端土为硬土时,可取0.1~0.4,当不考虑桩间土的作用时,可取0;
Rkd —— 单桩竖向承载力特征值,应通过现场单桩荷载试验确定。
2021/3/28
地基处理技术
9
第六章 深层搅拌法
单桩竖向承载力特征值也可按下列二式计算,取其中较小值:
第六章 深层搅拌法
一、概述
深层搅拌法又称DMM(Deep Mixing Method)工法,它是通过特制机械一— 各种深层搅拌机,沿深度将固化剂(水 泥浆,或水泥粉或石灰粉,外加一定 的掺合剂)与地基土强制就地搅拌,利 用固化剂和地基土发生一系列物理、 化学反应,使形成具有整体性、水稳 性好和较高强度的水泥土桩或水泥土 块体,与天然地基形成复合地基。
3.二喷三搅法 在二喷二搅法的基础上,增加第三次重复搅拌下沉和 搅拌提升成桩。
2021/3/28
地基处理技术
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第六章 深层搅拌法
(三)水泥浆注入量的控制
为保证工程质量,应根据设计指标和工程地质勘察报告中的软土重 度按式(3-10)计算单桩水泥用量,并在施工中严格执行:
C =L·A·γs·λc
(6-5)
2021/3/28
地基处理技术
16
第六章 深层搅拌法
(二)搅拌方法 可以选用以下3种搅拌方法:
1.一喷二搅法 指钻头预搅下沉到设计深度后,即喷浆搅拌提升至设 计桩顶标高,停止喷浆,然后重复搅拌下沉和搅拌提升成桩。
2.二喷二搅法 指钻头预搅下沉到设计深度后,即第一次喷浆搅拌提 升至设计桩顶标高,停止喷浆,然后重复搅拌下沉和第二次喷浆搅拌提升 成桩。
四、设备和机具
设备和机具主要包括:深层搅拌机、起重机、水泥制配系统、粉体 制配系统、导向设备及提升速度测量设备、搅拌钻头等。

关键施工技术工艺重点难点分析和解决方案

关键施工技术工艺重点难点分析和解决方案

关键施工技术工艺重点难点分析和解决方案一、地基处理技术:重点难点分析:1.地基土质复杂,强度及稳定性难以满足施工要求;2.原地基土质湿度较高,不易施工;3.地基土质松散,强度不高,不利于承载;4.地基存在湿软、坍塌等情况。

解决方案:1.进行地质勘探,了解地基土质和水文情况;2.结合地质勘探结果,选择合适的地基处理方法,如填筑、加固等;3.进行地基加固,采用加固桩、灌注桩等工艺;4.进行地基加固前进行地面、孔隙水抽干。

二、施工场地和施工设备的安排重点难点分析:1.施工场地狭小,不利于设备安置和施工操作;2.施工场地地势复杂,地形不平整,承载能力差;3.施工场地周边环境复杂,施工条件恶劣。

解决方案:1.合理规划施工场地,确保设备能够安置和操作;2.进行地面整平、加固,提高承载能力;3.加强场地管理,确保施工现场整洁、安全;4.根据实际情况采取相应的安全措施,保障施工人员安全。

三、结构施工工艺重点难点分析:1.结构施工工艺复杂,施工步骤繁多;2.结构施工难度大,施工质量要求高;3.施工过程中需要进行各种测量、调整和校验。

解决方案:1.制定详细的施工工艺方案,明确施工步骤和施工要求;2.加强工艺人员培训,确保施工人员具备操作技能;3.进行施工前的模拟演练,发现问题并解决;4.加强施工现场的质量控制,及时发现和纠正问题。

四、安全施工技术工艺重点难点分析:1.施工过程中存在高空作业、危险物品等安全隐患;2.施工现场复杂,施工人员密集,易发生事故。

解决方案:1.制定安全施工方案,明确安全措施和应急预案;2.加强安全培训,确保施工人员了解安全规程;3.配备符合标准的安全设施和个人防护用品;4.定期进行安全检查和隐患排查,及时进行整改。

综上所述,关键施工技术工艺在实施过程中存在各种难点,但通过合理规划、科学施工和加强管理,可以有效解决这些问题。

关键是要全面了解施工环境、充分利用现代科技手段,并重视施工人员的培训和安全意识的提升,以确保施工工艺的顺利实施和施工质量的保障。

建筑施工中的地基施工处理技术分析

建筑施工中的地基施工处理技术分析

建筑施工中的地基施工处理技术分析地基施工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。

在地基施工中,要考虑地基的承载能力、稳定性、防水和排水等一系列工程问题。

合理的地基施工处理技术对于保障建筑物的安全和稳定具有重要意义。

本文将结合实际工程经验,从地基处理的方法、技术要点以及施工注意事项等方面进行分析。

一、地基处理的方法1. 扩底处理:扩底处理是在地基打桩后,对打桩区域进行扩展处理,将原有的土壤挖掉,在挖掘的区域内进行再压实。

扩底处理能够提高地基的承载能力和稳定性,适用于土壤较软、承载能力较低的地基。

2. 石方地基处理:石方地基处理是在地基的基础层铺设一层小石子或混凝土砂浆层,以提高地基的承载能力和稳定性。

石方地基处理适用于土壤较硬、承载能力较高的地基。

二、地基施工的技术要点1. 地基的验收:在进行地基施工前,必须对地基进行充分的勘察和验收,以确定地基的土质、承载能力和地下水情况等重要参数,为后续的地基处理提供参考依据。

2. 地基处理的施工工艺:不同的地基处理方法需要采用不同的施工工艺。

在进行地基处理施工时,要严格按照设计要求和施工规范进行操作,确保地基处理的质量和效果。

3. 施工现场的质量控制:在地基施工过程中,要严格控制施工现场的质量。

包括挖土、填土、夯实等施工环节都要按照规范进行,以保证地基处理的效果和工程质量。

4. 施工过程的监测:地基处理施工完成后,需要进行地基的质量监测。

包括地基的承载能力、稳定性等重要指标的监测,以验证地基处理的效果和是否满足设计要求。

三、地基施工的注意事项1. 地基施工的顺序:在进行地基处理施工时,要根据地基的实际情况和设计要求确定地基处理的顺序。

一般情况下,先进行地基的验收和勘察,然后根据地基的情况确定地基处理的方法和施工工艺。

地基施工中的地基处理技术是建筑工程中非常重要的一环。

在地基施工中,要根据地基的实际情况和设计要求选择合适的地基处理方法,严格控制地基施工的质量和效果,确保建筑物的安全和稳定。

房建工程的地基处理技术分析

房建工程的地基处理技术分析

房建工程的地基处理技术分析第一条、打桩技术1)原理:打桩技术是指用液压机构加上特定的机械器械将岩土等非封闭改性的地基分成数段,使其每段的稳定性进行改善的一种地基处理技术。

它弥补了“铆桩法”和“锚固法”不能有效处理非封闭岩土地基而无力分割及排空的不足,可用于处理多种地质构造,具有更广泛的作用范围,是一种既能穿凿岩土又可突破控制床的技术。

2)施工过程:在施工之前,要先在桩孔的作业范围内进行空间布置,以保证整个施工穿桩的连续性,同时必须要采用工艺流程。

施工过程可分为预研桩、凿孔、脱粘凿桩、打桩等步骤;预研桩的内容主要是改造施工桩排和施工地面;凿孔采用凿孔机完成,并使桩进行对着;脱粘凿桩需要清理桩内采取出来的水和泥浆料;打桩步骤则是将桩子打入桩孔,在其中停留一段时间以松散它们。

第二条、注浆技术1)原理:注浆技术是指在桩和桩之间或在桩内填充稳定的混凝土浆料进行改造,从而达到实现桩与桩之间的分割及排空的地基处理技术。

这种技术对于稳定性较好的黄土地基改性有效,因为注浆料有很好的稳定性和容重能力,能改善地基的稳定性。

2)施工过程:施工过程可分为准备工作、施工工序、压实养护等步骤;准备工作主要是准备桩孔外沿以及桩和桩之间的外围土质;施工工序则是在已准备好的施工空间中按照指定的穿桩深度,使用砂浆砂浆泵将注浆料灌注进桩孔,然后后将压实度较低的松土推均匀填充注浆空间;压实养护步骤则是用车轮或洒水等方式压实并恢复地基平面。

第三条、除尘处理1)原理:除尘处理是指常用以净化土壤储藏排水系统和密实地基土壤。

它能有效阻断气孔中大小含水率较高的泥粒,使雨水很快可以排出地基,从而达到改善岩土地基稳定性的目的。

2)施工过程:施工过程包括端部成垣侧垣施工、除尘处理流程、改善状况施工等部分;端部成垣侧垣施工主要是要在施工场地内部围出桩坑和桩坑之间的小垣来防止水的渗漏;其次是进行除尘处理流程,即用洒水、压路机(压光技术)等方法进行处理;最后进行改善状况施工,通过改善地面状况来保证施工稳定性,使施工地基更好地符合要求。

房建施工地基处理技术分析

房建施工地基处理技术分析

房建施工地基处理技术分析摘要:随着经济的快速发展,建筑工程项目数量不断增多,建筑工程施工为人们提供了良好的居住环境,满足了人们对居住环境的要求。

目前,随着人们生活水平的提升,人们对居住环境的要求越来越高,建筑行业也不断增加房屋的功能,因此房屋建筑工程的种类越来越多,施工环境也越来越复杂,增加了房屋建筑工程的施工难度,房屋建筑工程结构的稳定性、安全性的要求越来越高。

为了满足社会对房屋建筑工程的要求,在实际房屋建筑工程施工期间,地基处理技术也不断改进,地基是房屋建筑工程施工的基础,因此地基结构的稳定性在房屋建筑工程施工中起到非常显著的作用。

文章针对房屋建筑施工工程中的地基处理技术进行全面分析。

关键词:房屋建筑;施工工程;地基处理技术引言在房屋建筑施工的过程中,地基是非常重要的组成部分,其质量对建筑的使用寿命有着直接影响。

从当前建筑工程施工的现状进行分析,在施工的时候可能会出现各种问题,地基问题是最突出的问题,由于当前房屋的数量进一步增加,而且负载量逐步加强,这就导致地基处理的过程中难度也在逐步增加,一定要与实际情况相结合,因地制宜地采取合理的地基处理技术,这样才能提高施工的效果,保证人民财产的生命安全。

1地基处理技术的特点1.1严重性地基是房屋的基础,如果出现质量问题会对整个房屋的使用性和安全性产生影响。

其严重性主要体现在两个方面:首先,地基如果出现问题,房屋建筑的整体质量会降低,潜在的安全隐患很高,不能保证居住者的使用;其次,当地基设施出现问题时,会严重影响施工工期,妨碍后续工程的实施,甚至被迫停工,影响项目的整体进度,造成巨大的损失。

1.2复杂性我国幅员辽阔,人口众多,各个地区的地形各不相同,不同区域的地质状况和地理条件也有很大的区别,某些地区还存在软土、冻土和盐碱土等,另外由于地震、泥石流、滑坡等自然灾害的出现,为地基的施工带来了很大的困难。

在房屋建筑施工的过程中一定要了解施工现场的具体情况、气候特征、地形地貌等,采取有针对性的地基处理技术,保证房屋建筑的施工质量。

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β—桩间土承载力折减系数,当桩端土为软土时,可取0.5~1.0, 当桩端土为硬土时,可取0.1~0.4,当不考虑桩间土的作用时,可取0;
Rkd —— 单桩竖向承载力特征值,应通过现场单桩荷载试验确定。
第六章 深层搅拌法
单桩竖向承载力特征值也可按下列二式计算,取其中较小值:
Rkd =η·fcu,k·Ap Rkd=qs·Up·l +α·Ap·qp 3)
第六章 深层搅拌法
(二)复合地基的设计计算
搅拌桩复合地基承载力特征值应通过现场复合地基荷载试验确定,也 可按下式计算:
fsp,k=m·Rkd/Ap + β·(1-m)fs,k 式中 fsp,k —复合地基的承载力特征值;
m—面积置换率;
(6-1)
Ap—桩的截面积;
fs,k—桩间天然地基土承载力特征值;
第六章 深层搅拌法
二、加固地基机理
(一)水泥土加固机理
水泥加固土由于水泥用量很少,水泥水化反应完全是在土的围绕 下产生的,凝结速度比在混凝土缓慢。水泥与软黏土拌和后,水泥矿 物和土中的水分发生强烈的水解和水化反应,同时从溶液中分解出氢 氧化钙生成硅酸三钙(3Ca0.SiO2、硅酸二钙(2Ca0.Si02)、铝酸三钙 (3Ca0.Al203)、铁铝酸四钙(4Ca0.Al203.Fe石骨架,有的则因有活性土进行了 离子交换和硬凝反应和碳酸化作用等,使土颗粒固结、结团,颗粒间 形成坚固的连结,并具有一定强度。
深层搅拌法加固地基主要利用水泥土具有较高的强度、模量和小的 渗透系数,具有很好的隔水性等能力。在我国工程中主要应用于:1. 形成水泥土桩复合地基,提高地基承载力和改善地基变形特性;2.形 成水泥土支挡结构;3.形成水泥土防渗帷幕。
第六章 深层搅拌法
(二)石灰土加固机理 在软土中加入生石灰,生石灰和土中的水分发生化学反应生成熟石
图6-1 深层搅拌法示意图
第六章 深层搅拌法
1954年深层搅拌法的概念形成于美国,美国首先研制成功水泥深 层搅拌法,制成的水泥土桩称为就地搅拌桩(Mixed-in-place Pile)。 随后日本从美国引进水泥深层搅拌法,1967年日本和瑞典开始研制喷 石灰粉深层搅拌施工方法(dry jet mixing technology,即DJM法), 并获得成功,于70年代应用于工程实践。我国于1977年由冶金部建筑 研究总院和交通部水运规划设计院引进、开发水泥深层搅拌法,制成了 双搅拌轴、中心管输浆陆上型深层搅拌机,于1980年正式应用于工程 实践。1980年天津市机械化施工公司与交通部一航局引进开发成功单 搅拌轴、叶片输浆型深层搅拌机。1983年浙江大学土木工程学系会同 联营单位开发成功DSJ型单轴喷浆水泥深层搅拌机。1983年铁道部第四 勘测设计院开始进行喷石灰粉深层搅拌法研究,并获得成功。
加剂。对于干法作业,固化剂包括水泥、生石灰或两者的混合物。
第六章 深层搅拌法
2.特点 在地基加固过程中无振动、无噪音,对环境无污染; 对地基土无侧向挤压,对邻近建筑物影响很小; 可按建筑物要求作成柱状、壁状、格子状和块状等加固形状; 可有效提高地基强度(当水泥掺量为8%和10%时,加固体强度分别为
0.24和0.65MPa,而天然软土地基强度仅0.006MPa); 同时施工期较短,造价低廉,效益显著。
第六章 深层搅拌法
3.深层搅拌法适用条件 深层搅拌法适于加固较深较厚的淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较
高、且地基承载力不大于120kPa的黏性土地基,对超软土效果更为显 著。当用于处理泥炭土或地下水具有侵蚀性时,宜通过试验确定其适 用性,冬季施工时应注意负温对处理效果的影响。
第六章 深层搅拌法
1.分类 根据深层搅拌法所用材料及施工工法的不同,可将其按 以下几个角度进行分类:
(1)固化剂状态 ①湿法:固化剂以泥浆状与原位土拌和来加固土体;②干法:固化
剂以干粉状与原位土拌和来加固土体。 (2)搅拌能来源 ①与原位土拌和依靠搅拌机械中搅拌头的旋转能来完成;②与原
位土拌和依靠高压喷射头所提供的能量完成。 (3)固化剂种类 湿法作业的固化剂包括水泥、水、黏土、石膏、粉煤灰及其它外
第六章 深层搅拌法
三、设计计算 (一)设计前收集的资料
深层搅拌设计前必须进行室内加固试验,针对现场地基土性质,选 择合适的固化剂及外掺剂,为设计提供各种配比的强度参数。加固土 强度特征值宜取90d龄期试块的无侧限抗压强度。
深层搅拌法处理软土的固化剂可选用水泥,也可选用其它有效的固 化材料。固化剂的掺入量宜为被加固土重的7%~15%。外掺剂可根据工 程需要选用具有早强、缓凝、减水、节约水泥等性能的材料,但应避 免污染环境。
灰,水分被吸收,起到了胶结作用,并产生热量,同时体积膨胀了1-2 倍,促进周围土体的固结。拌入石灰后软土物理性能起了变化,加灰后 软土液性指数随含水量增加呈线性递减,含水量小于50%的土加灰后, 液性指数从原来流态进入半固态或固态,在稳定压力下压缩量随石灰粉 含量增加而递减,压缩量减小达1/3,提高石灰柱体的强度。拌入石灰 后增加软黏土的渗透性,石灰柱在不同类型软土中起到排水作用。
(6-2) (6-
式中:fcu,k —与搅拌桩身加固土配比相同的室内加固土试块(边 长为70.7m的立方体,也可采用边长为50mm的立方体)的无侧限抗压强 度平均值;η—强度折减系数,可取0.35~0.50;qs—桩周土的平均摩 擦力,对淤泥可取5~8KPa,对淤泥质土可取8~12KPa,对黏性土可取 12~15kPa;Up—桩周长;l—桩长;qp—桩端天然地基土的承载力特征 值;α—桩端天然地基土的承载力折减系数,可取0.4~0.6。
第六章 深层搅拌法
一、概述
深 层 搅 拌 法 又 称 DMM(Deep Mixing Method)工法,它是通过特制机械一— 各种深层搅拌机,沿深度将固化剂(水 泥浆,或水泥粉或石灰粉,外加一定 的掺合剂)与地基土强制就地搅拌,利 用固化剂和地基土发生一系列物理、 化学反应,使形成具有整体性、水稳 性好和较高强度的水泥土桩或水泥土 块体,与天然地基形成复合地基。
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