软基处理方法深层搅拌法课件.ppt
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- 处理 方法 深层 搅拌 课件
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1、深层水泥土搅拌法深层水泥土搅拌法 效果检验效果检验 施工工艺施工工艺 概概 述述 设计与计算设计与计算 概概 述述 加固原理加固原理 工程实例工程实例深层水泥土搅拌法深层水泥土搅拌法 概概 述述利用特制的深层搅拌或粉喷机械,就地将利用特制的深层搅拌或粉喷机械,就地将软弱土软弱土和水泥和水泥浆(或粉)等浆(或粉)等固化剂固化剂强制搅拌混合,固化后形成具有整体强制搅拌混合,固化后形成具有整体性、水稳定性和足够强度的性、水稳定性和足够强度的水泥加固土水泥加固土,与天然地基形成,与天然地基形成复合地基复合地基,提高地基的承载力,改善地基变形特性的一种,提高地基的承载力,改善地基变形特性的一种地基处理方
2、法地基处理方法,简称为简称为CDMCDM法。法。水泥土水泥土是通过机械强力将水泥与土搅拌形成是通过机械强力将水泥与土搅拌形成具有较好物理力学性质的水泥加固土。具有较好物理力学性质的水泥加固土。深层水泥土搅拌法(深层水泥土搅拌法(Deep Mixing Method )概概 述述深层搅拌机深层搅拌机 深层搅拌法的发展历史:深层搅拌法的发展历史:2020世纪世纪4040年代首创于美国,国内于年代首创于美国,国内于19771977年由冶金部建筑年由冶金部建筑研究总院和交通部水运规划设计院研制,研究总院和交通部水运规划设计院研制,19781978年生产出第年生产出第一台深层搅拌机,并于一台深层搅拌机,
3、并于19801980年在上海宝山钢铁总厂软基加年在上海宝山钢铁总厂软基加固中获得成功。固中获得成功。概概 述述q最适宜于加固各种成因的最适宜于加固各种成因的饱和软粘土饱和软粘土。使用深层搅拌法。使用深层搅拌法加固的土质有新吹填的超软土、沼泽地带的泥炭土、粘土、加固的土质有新吹填的超软土、沼泽地带的泥炭土、粘土、粉质黏土、沉积的粉土和淤泥质土等。粉质黏土、沉积的粉土和淤泥质土等。q加固深度通常超过加固深度通常超过5m5m,最大的加固深度可达,最大的加固深度可达60m60m。适用范围适用范围 概概 述述由于将固化剂和原地基土就地搅拌混合,因而最大限度地利由于将固化剂和原地基土就地搅拌混合,因而最大
4、限度地利用了地基土。用了地基土。搅拌时地基土较少产生侧向位移,对周围建筑物影响小搅拌时地基土较少产生侧向位移,对周围建筑物影响小根据设计要求,可合理选择固化剂和配方,设计灵活。根据设计要求,可合理选择固化剂和配方,设计灵活。土体加固后重度不变,对软弱下卧层不产生附加沉降。土体加固后重度不变,对软弱下卧层不产生附加沉降。可有效提高地基强度可有效提高地基强度(当水泥掺量为当水泥掺量为8%和和10%时,加固体强时,加固体强度分别为度分别为0.24MPa和和0.65MPa,而天然软土地基强度仅,而天然软土地基强度仅6kPa)施工时无振动,无噪音,无污染,可在市区及建筑群中施工施工时无振动,无噪音,无污
5、染,可在市区及建筑群中施工与钢筋混凝土桩相比,节省了大量钢材,降低了造价。与钢筋混凝土桩相比,节省了大量钢材,降低了造价。根据上部结构需要,可灵活采用柱状、壁状、格栅状和块状根据上部结构需要,可灵活采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。等加固形式。概概 述述 概概 述述特特 点点 粉体喷射搅拌法(粉体喷射搅拌法(DJMDJM):):简称为粉喷(干喷)法,这是在软土地基中,通过粉喷机械简称为粉喷(干喷)法,这是在软土地基中,通过粉喷机械把加固材料(石灰或水泥)的粉料,用气体喷射到地基中并把加固材料(石灰或水泥)的粉料,用气体喷射到地基中并与土搅拌混合,使粉喷料与地基土发生化学作用,形成具有与土
6、搅拌混合,使粉喷料与地基土发生化学作用,形成具有一定强度、水稳定性的加固体,应用于地基加固。一定强度、水稳定性的加固体,应用于地基加固。按喷射水泥的施工工艺,水泥土搅拌法分为按喷射水泥的施工工艺,水泥土搅拌法分为:q深层搅拌法深层搅拌法(简称湿法简称湿法)q粉体喷搅法粉体喷搅法(简称干法简称干法)概概 述述分分 类类当地基土的天然含水率小于当地基土的天然含水率小于30%、大于大于70%或地下水的或地下水的pH 值小于值小于4 时时不宜采用干法。不宜采用干法。地基加固地基加固:房屋建筑、油罐、堤坝等类工程的房屋建筑、油罐、堤坝等类工程的软基处理软基处理提高地基强度;控制沉降;防止液化提高地基强度
7、;控制沉降;防止液化 支护结构支护结构:软土地基中的软土地基中的基坑围护结构基坑围护结构以及以及防渗帐幕防渗帐幕等等类工程类工程重力式支护结构;止水帷幕;重力式支护结构;止水帷幕;SMWSMW工法工法应用范围应用范围 概概 述述地基加固:提高地基强度;控制沉降;防止液化提高地基强度;控制沉降;防止液化c)a)d)b)a)a)柱状布置;柱状布置;b)b)壁状布置;壁状布置;c)c)格栅状布置;格栅状布置;d)d)块状布置块状布置 地基加固Filz桥台地基140014008 x 1400路基软基处理路基软基处理Holm(2005)支护结构支护结构水泥土墙水泥土墙支护结构支护结构水泥土墙水泥土墙支护
8、结构支护结构水泥土墙水泥土墙支护结构支护结构水泥土墙水泥土墙基坑围护结构、防渗帐幕基坑围护结构、防渗帐幕深基坑围护水泥搅拌桩机深基坑围护水泥搅拌桩机 效果检验效果检验 施工工艺施工工艺 概概 述述 设计与计算设计与计算 加固原理加固原理 工程实例工程实例深层水泥土搅拌法深层水泥土搅拌法深层搅拌桩施工现场深层搅拌桩施工现场 复合地基加固机理复合地基加固机理(宏观机理宏观机理)通过特制的施工机械,在土中形成一定直径的桩体,与通过特制的施工机械,在土中形成一定直径的桩体,与桩间土形成桩间土形成复合地基复合地基承担基础传来的荷载,可提高地基承承担基础传来的荷载,可提高地基承载力和改善地基变形特性。有时
9、,当地基土较软弱、地基载力和改善地基变形特性。有时,当地基土较软弱、地基承载力和变形要求较高时,也采用壁式加固,形成纵横交承载力和变形要求较高时,也采用壁式加固,形成纵横交错的错的水泥土墙,形成格栅形复合地基水泥土墙,形成格栅形复合地基。甚至直接将拟加固。甚至直接将拟加固范围内土体全部进行处理,形成块式加固实体。范围内土体全部进行处理,形成块式加固实体。加固原理加固原理水泥的水解和水化反应水泥的水解和水化反应碳酸化作用碳酸化作用粘土颗粒与水泥水化物作用粘土颗粒与水泥水化物作用 加固原理加固原理q普通硅酸盐水泥成分主要为普通硅酸盐水泥成分主要为CaCl2、SiO2、Al2O3、Fe2O3、S2O
10、3等,这些矿物能很快与软土中的水发生水化与水解作用等,这些矿物能很快与软土中的水发生水化与水解作用生成生成Ca(OH)2、CaSiO3nH2O、含水铝酸钙等化合物而溶解含水铝酸钙等化合物而溶解于水,就使水泥颗粒新鲜面不断发生水解与水化而使水饱和,于水,就使水泥颗粒新鲜面不断发生水解与水化而使水饱和,后来再水解的物质不能溶解则形成胶体,从而增强了软土强后来再水解的物质不能溶解则形成胶体,从而增强了软土强度。度。水泥的水解和水化反应水泥的水解和水化反应 加固原理加固原理粘土颗粒与水泥水化物的作用粘土颗粒与水泥水化物的作用 当水泥的各种水化物生成后,有的自身继续硬化,形当水泥的各种水化物生成后,有的
11、自身继续硬化,形成水泥石骨架,有的则与其周围具有一定活性的粘土成水泥石骨架,有的则与其周围具有一定活性的粘土颗粒发生反应。颗粒发生反应。加固原理加固原理离子交换离子交换 软土中的软土中的Na+、K+与与Ca2+进行当量吸附交换,使较小的土颗进行当量吸附交换,使较小的土颗粒形成较大的土团,从而使土体强度提高。粒形成较大的土团,从而使土体强度提高。水泥水化后生成的凝胶离子比表面积比原水泥颗粒大水泥水化后生成的凝胶离子比表面积比原水泥颗粒大1000倍,倍,因而产生很大的表面能,具有强烈的吸附活性,能使较大的土因而产生很大的表面能,具有强烈的吸附活性,能使较大的土团进一步结合起来,形成坚固联结,提高了
12、承载力。团进一步结合起来,形成坚固联结,提高了承载力。硬凝反应硬凝反应 水泥水化后,溶液中析出了大量水泥水化后,溶液中析出了大量Ca2+,部分进行离子交换,部分进行离子交换外,其余部分则发生下列反应:外,其余部分则发生下列反应:SiO2+Ca(OH)2+nH2O CaSiO3(n+1)H2OAl2O3+Ca(OH)2+nH2O CaAl2O3(n+1)H2O生成后的矿物硬化,增大了土的强度。生成后的矿物硬化,增大了土的强度。粘土颗粒与水泥水化物的作用粘土颗粒与水泥水化物的作用水泥水化物中游离的水泥水化物中游离的Ca(OH)2能吸附水与空气中的能吸附水与空气中的CO2,发,发生下列反应:生下列反
13、应:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2OCaCO3不溶于水,也能增大地基承载力,但速度慢。不溶于水,也能增大地基承载力,但速度慢。碳酸化作用碳酸化作用 加固原理加固原理 效果检验效果检验 施工工艺施工工艺 概概 述述 设计与计算设计与计算 加固原理加固原理 工程实例工程实例深层水泥土搅拌法深层水泥土搅拌法室内配比试验室内配比试验设计参数的确定设计参数的确定复合地基的计算复合地基的计算设计过程设计过程 设计与计算设计与计算水泥掺入比水泥掺入比被加固的软土质量掺加的水泥质量100%w 水泥土的强度增水泥土的强度增长率在不同的掺入量长率在不同的掺入量区域、不同的龄期区域、不同的龄期时段内是不相
14、同的,时段内是不相同的,而且原状土不同,水而且原状土不同,水泥土的强度增长率也泥土的强度增长率也不同。不同。酸钙、石膏、酸钙、石膏、粉煤灰等。粉煤灰等。012345714286090150 aw=5%aw=10%aw=15%aw=20%aw=25%qu(MPa)T(d)设计与计算设计与计算室内配比试验室内配比试验为设计计算和施工提供指标为设计计算和施工提供指标一般为一般为1216%水灰比水灰比1:0.5龄龄 期期 水泥土的无侧限抗压强度随着龄期的增长而增大,其水泥土的无侧限抗压强度随着龄期的增长而增大,其强度增长规律不同于混凝土,一般在强度增长规律不同于混凝土,一般在T28d后强度仍后强度仍有
15、较大增长。直到有较大增长。直到90d后其强度增长率逐渐变缓。所后其强度增长率逐渐变缓。所以,以龄期以,以龄期90天作为标准强度。天作为标准强度。设计与计算设计与计算室内配比试验室内配比试验最佳外掺剂最佳外掺剂最佳外掺剂提高水泥强度,改善其性能最佳外掺剂提高水泥强度,改善其性能木质素璜酸钙、石膏、粉煤灰等。木质素璜酸钙、石膏、粉煤灰等。设计与计算设计与计算室内配比试验室内配比试验外 掺 剂作 用掺量(%)碳 酸 钠早 强0.2 0.4氯 化 钙早 强2 5三乙醇胺早 强0.05 0.2木质素磺酸钙减水、可泵0.2 0.5粉 煤 灰填充、早强50 80水泥土物理性质指标重度、含水量水泥土物理性质指
16、标重度、含水量水泥土力学性质指标水泥土力学性质指标无侧限抗压强度无侧限抗压强度抗拉强度抗拉强度抗剪强度抗剪强度变形模量变形模量压缩系数和压缩模量压缩系数和压缩模量测试指标测试指标 设计与计算设计与计算室内配比试验室内配比试验水泥掺入比水泥掺入比龄期龄期最佳外掺剂最佳外掺剂不同不同q 水泥土的性质水泥土的性质1.物理性质:物理性质:q 重度重度:稍大于软土。当水泥掺入比在稍大于软土。当水泥掺入比在8%20%之间,之间,水泥土重度比原状土增加约水泥土重度比原状土增加约3%6%q 含水量含水量:含水量一般比原状土降低含水量一般比原状土降低715%q 抗渗性抗渗性:渗透系数渗透系数K一般在一般在10-
17、710-8cm/ces 设计与计算设计与计算2.力学性质力学性质1)无侧限抗压强度:无侧限抗压强度:qu=300400kPa,比原状土提高几十,比原状土提高几十倍乃至几百倍。其影响因素主要有:倍乃至几百倍。其影响因素主要有:q 水泥掺入量水泥掺入量aw:aw增大,增大,qu增大,增大,aw5%,一般一般aw=1025%;q 龄期:龄期:90100天;天;q 水泥标号;水泥标号;q 土的含水量土的含水量w:w大,大,qu减小;有机质含量增高,减小;有机质含量增高,qu减小;减小;q 外掺剂:石膏、磷石膏、粉煤灰等。外掺剂:石膏、磷石膏、粉煤灰等。设计与计算设计与计算被加固的软土质量掺加的水泥质量
18、100%w2.力学性质力学性质2)其它强度:抗拉、抗剪、弹性模量也相应增大。)其它强度:抗拉、抗剪、弹性模量也相应增大。q抗拉强度抗拉强度:在(在(0.150.25)qu之间。之间。q抗剪强度抗剪强度:当水泥土当水泥土qu=0.54MPa时,其粘聚力时,其粘聚力c在在1001000kPa之间,其摩擦角之间,其摩擦角 在在20 30 之间。之间。q变形特性变形特性:当当qu=0.54.0MPa时,其时,其50d后的变形模量后的变形模量相当于(相当于(120150)qu。3)抗冻性:)抗冻性:-15度以上,能保证强度。度以上,能保证强度。设计与计算设计与计算固化剂选择固化剂选择品种、外掺剂品种、外
19、掺剂平面布置、桩径平面布置、桩径桩长、水泥掺入比、根数桩长、水泥掺入比、根数设计参数设计参数设计参数的确定设计参数的确定 设计与计算设计与计算S等边三角形或方形布置,等边三角形或方形布置,可只在基础平面范围内布置可只在基础平面范围内布置桩径桩径450、500、600mm一、桩径、平面布置一、桩径、平面布置设计参数的确定设计参数的确定 设计与计算设计与计算1 1、当土质条件、施工因素限制加固深度、当土质条件、施工因素限制加固深度L L时,时,根据桩长根据桩长单单桩承载力桩承载力P Pa a和水泥土抗压强度和水泥土抗压强度q qu u 参照室内配合比试验参照室内配合比试验选选择所需的水泥掺入比。择
20、所需的水泥掺入比。数。搅拌桩承载力安全系);(一般水泥土强度安全系数;桩截面积,;桩周长,。;粘性土;淤泥质土淤泥。,桩侧土的平均摩阻力25.1cmcmkPa151212885kPa22aKASfAKPqLfSPauaa二、桩长、水泥掺入比二、桩长、水泥掺入比设计参数的确定设计参数的确定设计与计算设计与计算2 2、当搅拌加固的深度不受限制时,可根据室内配合比试验、当搅拌加固的深度不受限制时,可根据室内配合比试验资料选定水泥掺入比资料选定水泥掺入比再确定桩身强度再确定桩身强度根据桩身强度计根据桩身强度计算单桩承载力特征值算单桩承载力特征值计算桩身长度。计算桩身长度。aauafSPLKAqP2设计
21、参数的确定设计参数的确定设计与计算设计与计算3 3、直接根据上部结构对地基的要求,选定单桩承载力特征、直接根据上部结构对地基的要求,选定单桩承载力特征值值计算桩身长度、强度计算桩身长度、强度选择水泥掺入比选择水泥掺入比AKPqfSPLauaa2设计参数的确定设计参数的确定设计与计算设计与计算 根据设计要求的地基复合地基承载力特征值根据设计要求的地基复合地基承载力特征值R Rspsp和前面求得和前面求得的单桩承载力特征值的单桩承载力特征值P Pa a n n。搅拌桩单桩截面积,;地基加固面积,);用时,取;当不考虑桩间软土作当桩端为硬土时,;,取系数(当桩端为软土时桩间土的承载力折减载力;验时,
22、可取天然地基承宜按当地取值,如无经;特征值,搅拌桩间的土承载力。值,复合地基承载力特征22scmcm05.015.0kpakpaAFRRAFnRAPRRspcsasspc三、桩的根数三、桩的根数设计参数的确定设计参数的确定设计与计算设计与计算设计原理 桩土共同承载桩土共同承载 承载承载 桩的承载力桩的承载力 +桩间土承载力(折减)桩间土承载力(折减)沉降沉降 桩范围的压缩桩范围的压缩 +桩端以下土的沉降桩端以下土的沉降 设计与计算设计与计算复合地基的计算复合地基的计算水泥搅拌桩单桩承载力标准值水泥搅拌桩单桩承载力标准值 Ra应由单桩载荷试验确应由单桩载荷试验确定,也可通过下式计算:定,也可通过
23、下式计算:pcuaAfRnipPisipaqALquR1(1)(2)单桩承载力的确定 设计与计算设计与计算复合地基的计算复合地基的计算上式中上式中 fcu与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为与搅拌桩桩身水泥土配比相同的室内加固土试块(边长为70.7mm 的立方体,也可采用边长为的立方体,也可采用边长为50mm 的立方体)在标准养护条件下的立方体)在标准养护条件下90d 龄期的立方体抗压强度平均值(龄期的立方体抗压强度平均值(kPa););桩身强度折减系数,可取桩身强度折减系数,可取0.25 0.33;up桩的周长(桩的周长(m););n 桩长范围内所划分的土层数;桩长范围内所划分
24、的土层数;qsi桩周第桩周第i层土的侧阻力特征值。对淤泥可取层土的侧阻力特征值。对淤泥可取4 7kPa;对淤泥质土;对淤泥质土可取可取6 12kPa;对软塑状态的粘性土可取;对软塑状态的粘性土可取10 15kPa;对可塑状态的粘;对可塑状态的粘性土可以取性土可以取12 18kPa;li桩长范围内第层土的厚度(桩长范围内第层土的厚度(m););qp 桩端地基土未经修正的承载力特征值(桩端地基土未经修正的承载力特征值(kPa),可按现行国家标准),可按现行国家标准建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范GB 50007 的有关规定确定;的有关规定确定;桩端天然地基土的承载力折减系数,可取桩端天然地
25、基土的承载力折减系数,可取0.4 0.6,承载力高时取,承载力高时取低值。低值。设计与计算设计与计算深层搅拌桩复合地基承载力应由现场复合地基载荷试验确定,深层搅拌桩复合地基承载力应由现场复合地基载荷试验确定,也可按下式确定:也可按下式确定:fsp,k=m(Ra/Ap)+(1-m)fsk式中式中 fsk处理后天然地基处理后天然地基承载力特征值(承载力特征值(kPa),),宜按当地经验取值,宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值如无经验时,可取天然地基承载力特征值;m面积置换率,面积置换率,m=Ap/A;Ap桩的截面积桩的截面积(m2);桩间土桩间土承载力折减系数承载力折减系数,桩
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