堆载预压联合强夯处理“双层地基土”监测研究
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关键词 :双 层地 基土 堆 载预 压 强夯 监 测
引言
淤泥属于软土 。 具有含水量大 , 压缩性高 、 强度低 、 透水性差的特点 ,是典型的不 良地质现象。工程上一般 对埋藏浅 、面积和层厚较小 的场地采用换填法进行处理
差,需进行地基处理后方可进行上部堆场建设。 本场 地 范 围较大 , 部土层 具 典型 的 “ 层地 基 土” 浅 双 特征 ,其地层结构 自上而下分别为: ①一 l冲填土:灰黄色 ,饱和 ~湿。欠压密 ,呈松散 砂土状 , 含少量腐植物 , 偶见少量的贝壳,层厚 2 m左 . 5 右,堆填时间约 3年;该层为 “ 双层地基土”的上部分 。 ①一 5淤泥:灰色 ,以软 ~流塑粘性土混粉土 、粉砂 为主。见腐植物 ,有淤臭味,原为明塘淤泥,层厚 4 m . 5 左右;本层土为 “ 双层地基土”的下部分,是地基的主
法的联合作用 ,无疑是一种行之有效的复合地基处理工
艺
1 . 载预 压后 ,当固结 度达 到约 9 %。工后 残余 .4满 2 0
沉降满足要求后 ,方可进行卸载 ;
1工 程概 况
1 工程地质概况 . 1 泰州港新 港作业区某码头堆场位于长江北岸 。属长 江下游冲积平原 ,地形起伏不大。相对高差小于 1 m; . 0 浅层地下水为无压潜水型 , 埋深 1 m左右 ; . 0 场地内原有 几处大面积鱼塘 , 内淤泥厚 1 ~ . 塘 . 5 m, 0 5 物理力学性质
用 1 m ×1 m ×1mm 钢板制作成底盘 ,中间焊 接( . 0 _ 0 0 b
5mm 钢 管作 为 沉 降监 测标 志杆 ,标 志杆预 先根 据堆 载 0
高度用螺纹丝扣连接 以方便沉降测量。
选 取不 受 施 工影 响 区域 外一 点作 为 水 准基 准点 ,采
3 . 3最终沉降量及固结度推算 根据 实测的沉降 ~时间数据对最终沉 降量和固结度 推算 ,并将沉降实测的沉降值与计算值相 比较。 目前根 据 已知的沉降数据推算最终沉降量 的主要方法有 :指数 曲线 法、双曲线法、沉降曲线图解法 ( so a法 ) A ak 、对
U4 = 7 / 7 . = 7 。 2 2 02 76 9 %
卸载前最后 1 0天的平均沉降速率为 0 mm/ , . 8 d 固结 度达 9 % 7 .达到了卸荷要求。
3 深层土体侧 向变形分析 . 4
图 2 沉降 一荷载 曲线 图
< 交通工程建设 > 02 2 1 年第 2 期
1 6 可塑状,部分淤泥经处理后成为淤泥质土。 5 . 2地表沉降监测采用 三等水准可满足精度要求。 测 量仪器 、线路 、人员及测量时间固定对提高测量精度是 必要 的;测量时需在现场作好数据 的复核工作 ,达不到
在场地边缘共埋设了 4个测斜管,用于监测堆 载过 程 中土体的侧 向变形情况。监测成果表明 ,淤泥层在水 平 向的侧 向位移变化幅度较大,土体侧 向变形 的总体趋
下 图 4所 示 。
作好天气情况等外部环境的记录,这样对数据 的后期分 析才能有理有据。 6 . 4分级加荷是必须的。 过大的加荷速率会使土层的
侧向水平位移和瞬时位移增大 , 从而加大地基地沉降量 , 对控制地基的稳定性不利 。
5 . 测 区以上 部 冲填土作 为水 平 向排 水通 道 , 5本 该层
厚度达 2 m.沉降标放置于该层顶面,所 以说本工程所 . 5 测沉 降值不 能代表 下部淤泥层在堆 载荷重下 的真 实沉 降, 设计中采用两种指标来控制卸荷标准是完全正确的。
即 淤泥 的固 结度 达到 9 % 0 以上和 最后 l 天 的平 均沉 降速 0
5m 5
CX Ol
、
监测成果 ( 三个沉降盘沉降平均值 ) 如图 2 。由图 中可 以看 出:满荷 ( 总荷 重 ) 4 后 8天总沉 降量达 到 26 7mm,第一级加荷后 8天沉降量 3mm,第二级加荷 6 期间增加沉降量 15 m, Om 满荷 ( 第二级 ) 0天后沉降曲 3
5 孔 隙水 压 力 计 的埋 设要 作 好 分层 封 堵 地 下水 的 . 3
4现场 检测 成果 分 析
卸 荷 并进行 强夯 处理 后 ,现 场对 地 基 土 的加 固效 果 进行 了检测 ,检测手段为取土标贯试验 、静力触探试验
工作 ,否则会造成数据失真和失效 。在加荷和满荷后 , 超孔 隙水压力有规律的变化。加荷速率大 ,加荷位置离
P比值为 0 l . ,满足了设计对加荷速率的控制要求 ,从 4 而保证了地基的稳定 。加荷期 间 ( 前期 ) 孔隙水压力增
量 与 时间 的关 系如 图 3 示 。 所
Fra Baidu bibliotek
CJ 01 P
C 4 X0
cJ 2 P0
停止加荷后 ,超孔隙水压力基本处于消散状态 ,总 体 来说 ,浅部 超 孔压 的增 长和 消 散程 度远 大 于深 部 。一 般浅层的孔压变化较大, 而深层相对来说变化较为平缓; 浅层因排水距离短 、附加应力大 ,孔压的增长和消散速
工 序如 下 :
1 . 整平场地 ( .1 2 设置水平砂垫层 、水平排水通道 ) ; 1. .2插设塑料排水板, 2 A型塑料排水板 1 m 1 m . X. 0 0
正 方形 布置 ;
1. .3分级堆载施工,第一级加荷 2 . P ,第二级 2 5 ka 5
加荷 1 .k a 70 P ;
数 曲线 法和 星野 法等 。 本 工程 按规 范公 式提供 的方 法 ,也就 是 对数 曲线 法 进行 最终沉降量和 固结度的分析与计算。最终沉降量 s f
为:
用三等水准往返测每个沉降盘标志杆的高程 ,两次高程 差为 本 次沉 降量 ,本 次高程 与初 值 之差 为累 计 沉 降量 。 施工前设置每个监测点 的初值应不 少于三次的独 立观
下部 为淤 泥等 软 土的 “ 双层 地基 土 ” ,采用预 压 法和 强夯
②一 粉土夹粉质粘土: 3 灰色, , 湿 松散, 略具层理 , 见云母碎片及少量腐植物 ,无光泽,摇振反应迅速。 ③一 粉土夹粉砂:灰色 ,湿,稍密 ,略具层理 ,见 l 云母碎片 , 无光泽, 摇振反应迅速 , 粉砂层厚度小于 5m, c 层厚 3 m 左右 。 . 0 1 地基处理设计 . 2 本工程地基土是典型的 “ 上松下软”的 “ 双层地基 土” 。采用 “ 载预压+ 堆 强夯”的联合地基处理方法。其
图 例
KXS 2 0
率也较大 。另外 ,场区降水也会对孔压的消散产生一定 的影响,降水量大 ,孔压消散慢 ,有时还会 出现小幅度
增长 的情 况发 生 。
囊 时问“d )
、
孔 隙水压 力 监测 点 沉 降监测 点
深 层土体 水 平位 移监 测孔
图 1 监 测点 平面 布置 图
孔 隙水压 力 计越 近 ,孔 隙水 压 力增 长越 大 ,所 以说 孔 隙 水 压 力 监测 时要 重 点作 好 加荷 情 况 的记 录 。另外 ,还 要
和载荷板试验 。检测结果表明 :加固前后地基土的各项 物理力学指标均有大幅度的提高 ,地基土的加固影 响深 度明显,从而满足 了上部堆场及堆场设施对地基土强度 和变形 的要求。加固前后监测区内静力触探指标对 比如
测,取其平均值作为初值。
式中:s 、s 、s l 2 3分别为满荷后 t、t、t l 2 3相应 的 沉降量,并取 t一l t一2 2 t=3 t 。 本 工 程 取 t= 2 l 2 d,t= 2 2 3d,t= 2 3 4 d,则 对 应 的
s = 3 mm ,s = 5 mm。s = 7 mm,则 s= 7 .mm, l2 2 229 3 20 f 2 76
1. .5根据监测资料分析加固效果满足设计要求后 , 2 卸载; 1. .6卸载后,整平场地 ; 2 1 . 强夯密实处理 ,强夯夯能采用 20 k _ .7 2 00 N m; 1 . 基处理 效果 检 测 。 .8地 2
2现 场监 测
1 5
堆载预压过程 中,加荷速率较快可使地基土发生失 稳破坏 , 为正确评价地基土的固结情况, 地基处理效果 , 预测工后沉降,以验证设计 ,指导信息化施工 ,制定了 施工监测及检测方案 。 本工程主要监测项 目包括:地表 ( 淤泥层 ) 沉降、 孔隙水压力和深层土体水平位移 ,第一项主要用于控制 加 ( ) ,评估地基固结情况,预测工后沉降;后两 卸 荷 项者主要用于掌握地基施工期 的变形动态,确保地基土 在堆载加荷期的安全与稳定。监测点位置详见图 l 。
势 是 自上 而 下逐 渐减 小 ,由于 上部 土层 受 到堆 土机 械 外
力及堆载物的重量等附加应力较大 ,而受到顶部土层的 侧 向约束小,故而产生较大的水平 向变形 ;深部土层附
加应 力小 。侧 向约束 大 ,变形 小 。
精度要求,及时找 出问题并返测。沉降量在卸 载前变化 量较小,野外数据 的现场分析在这期 间尤为重要。
要 变形 区和地 基 处理 的主 要对 象 。
以满足工程设计要求 ,而对于大面积的淤泥等软弱地基 若采用换填 、桩基或复合地基进行处理是不经济的。预
压法就是一种大范围处理 淤泥等软土地基的经典方法之
一
。
该法先打设塑料排水板穿透淤泥层等软土形成竖向
排水通道 ,缩短排水距离,加速土层固结 ;在表层铺设 砂垫层设置水平 向排水通道,最后在垫层上部施加荷载 以增加土 中附加应力 ,使 土体中孔隙水快速排 出,加速 土体固结 ,以最终达到提高地基强度的 目的 。目前预压 法的类型主要有堆载预压、真空预压、降水预压 、真空 联合堆载预压法等几种 。 强夯法又称动力 固结 法、动力压实法,是反复将大 质量的锤 ( 0 4 t 提到高处使其 自由下落给地基土以 1~ 0) 冲击和振动 ,强大的冲击波对地基土产生压缩和剪切作 用 ,破坏土的天然结构 ,使土体得 以压密和固结而达到 新 的稳定状态 …。 强夯法处理松散 的粗粒土效果较好,预压法则适用 于处理饱和淤泥等粘性软土;而对于上部为粉 、砂土和
线趋于平缓,并趋于收敛 ,表明主固结逐渐完成。 . 2孔隙水压力 即 3 本测 区在淤泥层中设置了 3 组共 6 只孔隙水压力计 , 分别置于淤泥层 的上、中、下部。孔隙水压 力计采用振 弦式,量程 O . a ~0 Mp 。监测结果表明 ,加荷期间最大 2
。
一 嘞
超 孔压值 约 1. P , 大超 孔压 AU x与加荷 增量 A 04 a 最 k ma
’
.
/
: : : :
3 5 7 9 1 1 1 3 1
l
3现场 监 测及 成 果分析
31 .地表 ( 淤泥层 ) 沉降
本监 测 区共 设置 了三个 沉 降盘 ,用 于 监 测堆 载预 压
图 3 加 荷期 间 孔隙 水压 力增 量 一时 间曲线 图
过程 中的地表沉降。沉降盘设置于水平砂垫层顶面 。使
1 4
堆载预压联合强夯处理 “ 双层地基土”监测研究
刘 劲
( 武汉港湾 5程质量检测有 限公 司 - 湖北武 汉 邮编 40 4 ) 300
摘 要 :“ 上松下软”的 “ 双层地基土”在 沿江、沿海一带 比较普遍存在 ,大面积处理这样的地基土 ,采用桩基 是不 经济 的。强夯法 可以使松散 的粗粒 土得 以密 实,预压 法可以使 深厚 的淤泥等软土提前排 水固结 ,以提 高地 基土的强度和 缩小后期 的地基 变形 ;两者结合 处理 “ 上松下软”的双层地 基土应该 是有效的。堆载预压过程 中对软 土层 的沉 降、孔隙水 压力及周边 深层 土体水 平位移 的监测是常规的监测项 目, 规范 、 正确地进行野 外监测数 据的采集 , 科学 、 合理 、全面地评价施工过程 中 地基土 的稳 定和地基 处理效果 是监 测的主要 目的 。
引言
淤泥属于软土 。 具有含水量大 , 压缩性高 、 强度低 、 透水性差的特点 ,是典型的不 良地质现象。工程上一般 对埋藏浅 、面积和层厚较小 的场地采用换填法进行处理
差,需进行地基处理后方可进行上部堆场建设。 本场 地 范 围较大 , 部土层 具 典型 的 “ 层地 基 土” 浅 双 特征 ,其地层结构 自上而下分别为: ①一 l冲填土:灰黄色 ,饱和 ~湿。欠压密 ,呈松散 砂土状 , 含少量腐植物 , 偶见少量的贝壳,层厚 2 m左 . 5 右,堆填时间约 3年;该层为 “ 双层地基土”的上部分 。 ①一 5淤泥:灰色 ,以软 ~流塑粘性土混粉土 、粉砂 为主。见腐植物 ,有淤臭味,原为明塘淤泥,层厚 4 m . 5 左右;本层土为 “ 双层地基土”的下部分,是地基的主
法的联合作用 ,无疑是一种行之有效的复合地基处理工
艺
1 . 载预 压后 ,当固结 度达 到约 9 %。工后 残余 .4满 2 0
沉降满足要求后 ,方可进行卸载 ;
1工 程概 况
1 工程地质概况 . 1 泰州港新 港作业区某码头堆场位于长江北岸 。属长 江下游冲积平原 ,地形起伏不大。相对高差小于 1 m; . 0 浅层地下水为无压潜水型 , 埋深 1 m左右 ; . 0 场地内原有 几处大面积鱼塘 , 内淤泥厚 1 ~ . 塘 . 5 m, 0 5 物理力学性质
用 1 m ×1 m ×1mm 钢板制作成底盘 ,中间焊 接( . 0 _ 0 0 b
5mm 钢 管作 为 沉 降监 测标 志杆 ,标 志杆预 先根 据堆 载 0
高度用螺纹丝扣连接 以方便沉降测量。
选 取不 受 施 工影 响 区域 外一 点作 为 水 准基 准点 ,采
3 . 3最终沉降量及固结度推算 根据 实测的沉降 ~时间数据对最终沉 降量和固结度 推算 ,并将沉降实测的沉降值与计算值相 比较。 目前根 据 已知的沉降数据推算最终沉降量 的主要方法有 :指数 曲线 法、双曲线法、沉降曲线图解法 ( so a法 ) A ak 、对
U4 = 7 / 7 . = 7 。 2 2 02 76 9 %
卸载前最后 1 0天的平均沉降速率为 0 mm/ , . 8 d 固结 度达 9 % 7 .达到了卸荷要求。
3 深层土体侧 向变形分析 . 4
图 2 沉降 一荷载 曲线 图
< 交通工程建设 > 02 2 1 年第 2 期
1 6 可塑状,部分淤泥经处理后成为淤泥质土。 5 . 2地表沉降监测采用 三等水准可满足精度要求。 测 量仪器 、线路 、人员及测量时间固定对提高测量精度是 必要 的;测量时需在现场作好数据 的复核工作 ,达不到
在场地边缘共埋设了 4个测斜管,用于监测堆 载过 程 中土体的侧 向变形情况。监测成果表明 ,淤泥层在水 平 向的侧 向位移变化幅度较大,土体侧 向变形 的总体趋
下 图 4所 示 。
作好天气情况等外部环境的记录,这样对数据 的后期分 析才能有理有据。 6 . 4分级加荷是必须的。 过大的加荷速率会使土层的
侧向水平位移和瞬时位移增大 , 从而加大地基地沉降量 , 对控制地基的稳定性不利 。
5 . 测 区以上 部 冲填土作 为水 平 向排 水通 道 , 5本 该层
厚度达 2 m.沉降标放置于该层顶面,所 以说本工程所 . 5 测沉 降值不 能代表 下部淤泥层在堆 载荷重下 的真 实沉 降, 设计中采用两种指标来控制卸荷标准是完全正确的。
即 淤泥 的固 结度 达到 9 % 0 以上和 最后 l 天 的平 均沉 降速 0
5m 5
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、
监测成果 ( 三个沉降盘沉降平均值 ) 如图 2 。由图 中可 以看 出:满荷 ( 总荷 重 ) 4 后 8天总沉 降量达 到 26 7mm,第一级加荷后 8天沉降量 3mm,第二级加荷 6 期间增加沉降量 15 m, Om 满荷 ( 第二级 ) 0天后沉降曲 3
5 孔 隙水 压 力 计 的埋 设要 作 好 分层 封 堵 地 下水 的 . 3
4现场 检测 成果 分 析
卸 荷 并进行 强夯 处理 后 ,现 场对 地 基 土 的加 固效 果 进行 了检测 ,检测手段为取土标贯试验 、静力触探试验
工作 ,否则会造成数据失真和失效 。在加荷和满荷后 , 超孔 隙水压力有规律的变化。加荷速率大 ,加荷位置离
P比值为 0 l . ,满足了设计对加荷速率的控制要求 ,从 4 而保证了地基的稳定 。加荷期 间 ( 前期 ) 孔隙水压力增
量 与 时间 的关 系如 图 3 示 。 所
Fra Baidu bibliotek
CJ 01 P
C 4 X0
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停止加荷后 ,超孔隙水压力基本处于消散状态 ,总 体 来说 ,浅部 超 孔压 的增 长和 消 散程 度远 大 于深 部 。一 般浅层的孔压变化较大, 而深层相对来说变化较为平缓; 浅层因排水距离短 、附加应力大 ,孔压的增长和消散速
工 序如 下 :
1 . 整平场地 ( .1 2 设置水平砂垫层 、水平排水通道 ) ; 1. .2插设塑料排水板, 2 A型塑料排水板 1 m 1 m . X. 0 0
正 方形 布置 ;
1. .3分级堆载施工,第一级加荷 2 . P ,第二级 2 5 ka 5
加荷 1 .k a 70 P ;
数 曲线 法和 星野 法等 。 本 工程 按规 范公 式提供 的方 法 ,也就 是 对数 曲线 法 进行 最终沉降量和 固结度的分析与计算。最终沉降量 s f
为:
用三等水准往返测每个沉降盘标志杆的高程 ,两次高程 差为 本 次沉 降量 ,本 次高程 与初 值 之差 为累 计 沉 降量 。 施工前设置每个监测点 的初值应不 少于三次的独 立观
下部 为淤 泥等 软 土的 “ 双层 地基 土 ” ,采用预 压 法和 强夯
②一 粉土夹粉质粘土: 3 灰色, , 湿 松散, 略具层理 , 见云母碎片及少量腐植物 ,无光泽,摇振反应迅速。 ③一 粉土夹粉砂:灰色 ,湿,稍密 ,略具层理 ,见 l 云母碎片 , 无光泽, 摇振反应迅速 , 粉砂层厚度小于 5m, c 层厚 3 m 左右 。 . 0 1 地基处理设计 . 2 本工程地基土是典型的 “ 上松下软”的 “ 双层地基 土” 。采用 “ 载预压+ 堆 强夯”的联合地基处理方法。其
图 例
KXS 2 0
率也较大 。另外 ,场区降水也会对孔压的消散产生一定 的影响,降水量大 ,孔压消散慢 ,有时还会 出现小幅度
增长 的情 况发 生 。
囊 时问“d )
、
孔 隙水压 力 监测 点 沉 降监测 点
深 层土体 水 平位 移监 测孔
图 1 监 测点 平面 布置 图
孔 隙水压 力 计越 近 ,孔 隙水 压 力增 长越 大 ,所 以说 孔 隙 水 压 力 监测 时要 重 点作 好 加荷 情 况 的记 录 。另外 ,还 要
和载荷板试验 。检测结果表明 :加固前后地基土的各项 物理力学指标均有大幅度的提高 ,地基土的加固影 响深 度明显,从而满足 了上部堆场及堆场设施对地基土强度 和变形 的要求。加固前后监测区内静力触探指标对 比如
测,取其平均值作为初值。
式中:s 、s 、s l 2 3分别为满荷后 t、t、t l 2 3相应 的 沉降量,并取 t一l t一2 2 t=3 t 。 本 工 程 取 t= 2 l 2 d,t= 2 2 3d,t= 2 3 4 d,则 对 应 的
s = 3 mm ,s = 5 mm。s = 7 mm,则 s= 7 .mm, l2 2 229 3 20 f 2 76
1. .5根据监测资料分析加固效果满足设计要求后 , 2 卸载; 1. .6卸载后,整平场地 ; 2 1 . 强夯密实处理 ,强夯夯能采用 20 k _ .7 2 00 N m; 1 . 基处理 效果 检 测 。 .8地 2
2现 场监 测
1 5
堆载预压过程 中,加荷速率较快可使地基土发生失 稳破坏 , 为正确评价地基土的固结情况, 地基处理效果 , 预测工后沉降,以验证设计 ,指导信息化施工 ,制定了 施工监测及检测方案 。 本工程主要监测项 目包括:地表 ( 淤泥层 ) 沉降、 孔隙水压力和深层土体水平位移 ,第一项主要用于控制 加 ( ) ,评估地基固结情况,预测工后沉降;后两 卸 荷 项者主要用于掌握地基施工期 的变形动态,确保地基土 在堆载加荷期的安全与稳定。监测点位置详见图 l 。
势 是 自上 而 下逐 渐减 小 ,由于 上部 土层 受 到堆 土机 械 外
力及堆载物的重量等附加应力较大 ,而受到顶部土层的 侧 向约束小,故而产生较大的水平 向变形 ;深部土层附
加应 力小 。侧 向约束 大 ,变形 小 。
精度要求,及时找 出问题并返测。沉降量在卸 载前变化 量较小,野外数据 的现场分析在这期 间尤为重要。
要 变形 区和地 基 处理 的主 要对 象 。
以满足工程设计要求 ,而对于大面积的淤泥等软弱地基 若采用换填 、桩基或复合地基进行处理是不经济的。预
压法就是一种大范围处理 淤泥等软土地基的经典方法之
一
。
该法先打设塑料排水板穿透淤泥层等软土形成竖向
排水通道 ,缩短排水距离,加速土层固结 ;在表层铺设 砂垫层设置水平 向排水通道,最后在垫层上部施加荷载 以增加土 中附加应力 ,使 土体中孔隙水快速排 出,加速 土体固结 ,以最终达到提高地基强度的 目的 。目前预压 法的类型主要有堆载预压、真空预压、降水预压 、真空 联合堆载预压法等几种 。 强夯法又称动力 固结 法、动力压实法,是反复将大 质量的锤 ( 0 4 t 提到高处使其 自由下落给地基土以 1~ 0) 冲击和振动 ,强大的冲击波对地基土产生压缩和剪切作 用 ,破坏土的天然结构 ,使土体得 以压密和固结而达到 新 的稳定状态 …。 强夯法处理松散 的粗粒土效果较好,预压法则适用 于处理饱和淤泥等粘性软土;而对于上部为粉 、砂土和
线趋于平缓,并趋于收敛 ,表明主固结逐渐完成。 . 2孔隙水压力 即 3 本测 区在淤泥层中设置了 3 组共 6 只孔隙水压力计 , 分别置于淤泥层 的上、中、下部。孔隙水压 力计采用振 弦式,量程 O . a ~0 Mp 。监测结果表明 ,加荷期间最大 2
。
一 嘞
超 孔压值 约 1. P , 大超 孔压 AU x与加荷 增量 A 04 a 最 k ma
’
.
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: : : :
3 5 7 9 1 1 1 3 1
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3现场 监 测及 成 果分析
31 .地表 ( 淤泥层 ) 沉降
本监 测 区共 设置 了三个 沉 降盘 ,用 于 监 测堆 载预 压
图 3 加 荷期 间 孔隙 水压 力增 量 一时 间曲线 图
过程 中的地表沉降。沉降盘设置于水平砂垫层顶面 。使
1 4
堆载预压联合强夯处理 “ 双层地基土”监测研究
刘 劲
( 武汉港湾 5程质量检测有 限公 司 - 湖北武 汉 邮编 40 4 ) 300
摘 要 :“ 上松下软”的 “ 双层地基土”在 沿江、沿海一带 比较普遍存在 ,大面积处理这样的地基土 ,采用桩基 是不 经济 的。强夯法 可以使松散 的粗粒 土得 以密 实,预压 法可以使 深厚 的淤泥等软土提前排 水固结 ,以提 高地 基土的强度和 缩小后期 的地基 变形 ;两者结合 处理 “ 上松下软”的双层地 基土应该 是有效的。堆载预压过程 中对软 土层 的沉 降、孔隙水 压力及周边 深层 土体水 平位移 的监测是常规的监测项 目, 规范 、 正确地进行野 外监测数 据的采集 , 科学 、 合理 、全面地评价施工过程 中 地基土 的稳 定和地基 处理效果 是监 测的主要 目的 。