山东恒鼎地基基础工程有限公司
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4.5.12 强夯地基处理湿陷性黄土地基的单位面积夯击能,应根据施工设备、黄土地质年代、湿陷性黄土层的厚度和要求消除湿陷性黄土层的有效深度等因素确定。宜取1000 kN·m/ m2~4000kN·m/ m2。
4.5.13 采用强夯法处理湿陷性黄土地基,土的天然含水量宜低于塑限含水量1%~3%。在拟夯实的土层内,当土的天然含水量低于10%时,宜对其增湿接近最优含水量;当土的天然含水量大于塑限含水量3%以上时,宜采用晾晒或其它降低含水量的措施。
4.5.14 对于湿陷土层厚度超过14m、含水量偏低、土质坚硬的超厚湿陷性黄土地基
强夯施工饱和土地基的强夯加固机理
山东恒鼎地基强夯公司在实践工程中证实了,强夯法是一种比较好的强夯施工地基处理方法,目前已经发展到地基土的大面积加固,深度可以达到30米,应用于强夯施工饱和度土地基,可能会发生很多物理反应,施工队结合传统的固结机理,提出了饱和土是可以压缩的新机理,下面是江城强夯公司做出的进一步介绍。
(1)地基沉降。对渗透性很小的饱和细粒土,孔隙水的排出被认为是考虑强夯施工沉降的必要和充分条件,由于饱和细粒土的渗透性低,因而在瞬时荷载作用下,空隙水不能迅速排出,这样就无法理解在强夯时回立即引起很大沉降的机理。
(2)地基液化。在重复夯击作用下,施加在土体的夯击能量,使气体逐渐受到压缩。当液化度为100%时,亦即为土体产生液化的临界状态。而该能量级称为“饱和能”。此时,吸附水变成自由水,土的强度下降到小值。
(3)触变恢复。在重复夯击的作用下,土体的强度逐渐减低,当土体出现液化或接近液化时,土的强度达到低值。此时土体产生裂隙,而土中吸附水部分变成自由水,随着孔隙水压力的消散,土的抗剪强度和变形模量都有了大幅度的增长。
(4)渗透性变化。在很大的夯击能作用下,强夯施工地基土体中出现了冲击波和动应力。此时,土的渗透系数聚增孔隙水顺利排出。在有规则网格布置夯点的现场,通过积聚的夯击能量,在夯坑四周会形成有规则垂直裂缝,夯坑附近出现涌水现象。所以应规划好强夯的施工顺序,而不规则的和紊乱的夯击,可以破坏强夯施工这些天然排水通道的连续性。
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含水量对强夯的影响
含水量会直接影响地基土的强度,在强夯施工过程中,一般不会出现孔隙水扩散,这也是比较有利于强夯法施工的,在巨大的夯击能的情况下,孔隙比会减小,强夯实践证明,无论夯击能有多大,强夯也不可能将地基中的水全部排出,所以一般都是经强夯处理后,土质达到密实状态,孔隙体积变小,则可以调整强夯地基的情况。
恒鼎地基基础有限公司经过实践证明,不同的地基结构,采用的强夯夯锤的形状,也是能够改变夯击效果的,一般的夯锤都是平底,锤底压力在25-40kpa之间,含水量是地基土的基本物理性质,所以含水量会直接影响地基土的强度。
在强夯夯击过程中,地基类型不同,孔隙比也是不同的,湿陷性黄土地基中的含水量比较小,所以在巨大的夯击能作用下,孔隙比就会减小,经过强夯处理后,孔隙体积就会减少,但是含水量却没有变化。
强夯并不是单纯的夯击,这期间还是有物理性质的,所以恒鼎地基基础有限公司不仅要求施工队了解强夯工艺,还要了解地基的特性,恒鼎地基基础有限公司经过在湖北十多年的施工,不仅知道各个地区地基的特性,而且了解地基适用的强夯方法和工艺,欢迎咨询。