水利工程地基处理强夯1课件.ppt
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- 水利工程 地基 处理 课件
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1、1第三章 强夯法 Dynamic Compaction,Dynamic Consolidation2概概 述述 是一种将是一种将几十吨几十吨(最大最大200t)的重锤,从的重锤,从几十米几十米(最大最大40m)的高处自由落下,对土进行的高处自由落下,对土进行强力夯击强力夯击的方法。的方法。这是在这是在重锤夯实法(起重机将夯锤提到一定高度自重锤夯实法(起重机将夯锤提到一定高度自由下落,锤重由下落,锤重1.53t,落距为,落距为2.54.5m)的基础上发展的基础上发展起来的一种地基处理的新方法。有效加固深度起来的一种地基处理的新方法。有效加固深度510m。强夯置换强夯置换(碎石)形成(碎石)形成复
2、合地基复合地基(深(深37m)。)。Dynanlic Compaction,Dynamic Consolidation3第一节第一节 概述概述1 1、强夯法、强夯法(Dynamic Compaction,Dynamic Consolidation)强夯是法国强夯是法国Menard技术公司于技术公司于1969年年首创的一种首创的一种地基加固方法,通过地基加固方法,通过1040t的重锤和的重锤和1040m的落距,的落距,对地基土施加很大的冲击能。我国对地基土施加很大的冲击能。我国1978年年在天津新港在天津新港进行了试验。进行了试验。在地基土中所出现的冲击波和动应力,可提高在地基土中所出现的冲击波
3、和动应力,可提高地基地基土的强度土的强度、降低压缩性降低压缩性、改善、改善砂土砂土的的抗液化条件抗液化条件、消、消除湿陷性除湿陷性黄土黄土的的湿陷性湿陷性等。同时,夯击能还可提高土等。同时,夯击能还可提高土层的层的均匀程度均匀程度,减少将来可能出现的,减少将来可能出现的差异沉降差异沉降。4562 2、强夯置换、强夯置换(Dynamic Replacenlent)强夯置换法强夯置换法是采用在夯坑内是采用在夯坑内回填回填块石、碎石等粗颗块石、碎石等粗颗粒材料,用夯锤夯击形成连续的粒材料,用夯锤夯击形成连续的强夯置换墩强夯置换墩,也即,也即砂砂石桩石桩与与软土软土的的复合地基复合地基。也称为也称为动
4、力置换动力置换、强夯挤淤强夯挤淤。具有加固效果显著、。具有加固效果显著、施工工期短和施工费用低等优点。施工工期短和施工费用低等优点。第一节 概述73 3、适用范围、适用范围(建筑地基处理技术规范建筑地基处理技术规范JGJ79-2002JGJ79-2002)强夯法强夯法适用于处理适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。等地基。强夯置换法强夯置换法适用于适用于高饱和度的粉土高饱和度的粉土与与软塑流塑软塑流塑的粘性土的粘性土等地基上对等地基上对变形控制要求不严变形控制要求不严的工程。的工程。第一
5、节 概述84 4、应用情况、应用情况 应用强夯法和强夯置换法处理的工程范围极为广泛,应用强夯法和强夯置换法处理的工程范围极为广泛,有工业与民用建筑、仓库、油罐、储仓、公路和铁路有工业与民用建筑、仓库、油罐、储仓、公路和铁路路基、飞机场跑道及码头等。路基、飞机场跑道及码头等。强夯法在某种程度上比机械的、化学的和其它力学强夯法在某种程度上比机械的、化学的和其它力学的加固方法更为广泛和有效。的加固方法更为广泛和有效。第一节 概述9它是重锤夯实法的基础上发展起来的,但又与重锤夯实它是重锤夯实法的基础上发展起来的,但又与重锤夯实法迥然不同的一项新技术。法迥然不同的一项新技术。强夯法与以往的机械夯实、爆炸
6、夯实等比较有以下特点:强夯法与以往的机械夯实、爆炸夯实等比较有以下特点:1.平均每次夯击能量比普通夯法能量大的多。平均每次夯击能量比普通夯法能量大的多。2.以往的夯实方法,能量不大,仅限于表层加固,而强以往的夯实方法,能量不大,仅限于表层加固,而强夯法能根据地基的加固要求来确定夯击点间距及夯击夯法能根据地基的加固要求来确定夯击点间距及夯击方式,依次按需要加固的深度进行改良,使地基深层方式,依次按需要加固的深度进行改良,使地基深层得到加固。得到加固。3.施工中,夯击能量可以分几遍进行夯击。施工中,夯击能量可以分几遍进行夯击。4.地基经过强夯加固后,能消除不均匀沉降现象,这是地基经过强夯加固后,能
7、消除不均匀沉降现象,这是任何天然地基所不能达到的。任何天然地基所不能达到的。第一节 概述10第二节 强夯法加固的一般机理加固原理加固原理 利用强大的夯击能给地基一冲击力,并在地基利用强大的夯击能给地基一冲击力,并在地基中产生冲击波,在冲击力作用下,夯锤对上部土中产生冲击波,在冲击力作用下,夯锤对上部土体进行冲切,土体结构破坏,形成夯坑,并对周体进行冲切,土体结构破坏,形成夯坑,并对周围土进行动力挤压。围土进行动力挤压。11第二节 强夯法加固的一般机理加固机理加固机理:1.1.动力密实动力密实 2.2.动力固结动力固结 3.3.动力置换动力置换 4.4.震动波压密理论震动波压密理论 取决于地基土
8、的类别和强夯施工工艺。取决于地基土的类别和强夯施工工艺。12第二节 强夯法加固的一般机理1.1.动力密实动力密实 多孔隙、粗颗粒、非饱和土多孔隙、粗颗粒、非饱和土:用冲击型动力荷用冲击型动力荷载,土体被破坏,土颗粒相互靠拢,排出孔隙载,土体被破坏,土颗粒相互靠拢,排出孔隙中的气体、颗粒重新排列,土在动荷载作用下中的气体、颗粒重新排列,土在动荷载作用下被挤密压实,强度提高,压缩性降低。非饱和被挤密压实,强度提高,压缩性降低。非饱和土的夯实过程,就是土中的气相土的夯实过程,就是土中的气相(空气空气)被挤出被挤出的过程,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对的过程,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对位移引起
9、。位移引起。13第二节 强夯法加固的一般机理2.2.动力固结动力固结用强夯法处理细颗粒用强夯法处理细颗粒饱和土饱和土时,是借助于时,是借助于动力固结的理论,即巨大的冲击能量在土中动力固结的理论,即巨大的冲击能量在土中产生很大的应力波,破坏了土体原有的结构,产生很大的应力波,破坏了土体原有的结构,使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增加使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增加了排水通道,使孔隙水顺利逸出,待超孔隙了排水通道,使孔隙水顺利逸出,待超孔隙水压力消散后,土体固结。由于软土的触变水压力消散后,土体固结。由于软土的触变性,强度得到提高。性,强度得到提高。14第二节 强夯法加固的一般机理15第二
10、节 强夯法加固的一般机理3.3.动力置换动力置换动力置换是指在冲击能量作用下,强行动力置换是指在冲击能量作用下,强行将砂、碎石等挤填到饱和软土层中,置换将砂、碎石等挤填到饱和软土层中,置换饱和软土,形成密实的砂、石层或桩。饱和软土,形成密实的砂、石层或桩。16第二节 强夯法加固的一般机理3.3.动力置换动力置换整式置换整式置换:采用强夯将碎石整体挤入淤泥中,:采用强夯将碎石整体挤入淤泥中,其作用机理类似于换土垫层。其作用机理类似于换土垫层。桩式置换桩式置换:通过强夯将碎石填筑土体中,部:通过强夯将碎石填筑土体中,部分碎石桩分碎石桩(或墩或墩)间隔地夯入软土中,形成桩式间隔地夯入软土中,形成桩式
11、(或墩式或墩式)的碎石墩的碎石墩(或桩或桩)。其作用机理类似于振冲法等形成的碎石桩,其作用机理类似于振冲法等形成的碎石桩,主要是靠碎石内摩擦角和墩间土的侧限来维主要是靠碎石内摩擦角和墩间土的侧限来维持桩体的平衡,并与墩间土起复合地基的作持桩体的平衡,并与墩间土起复合地基的作用用1718第二节 强夯法加固的一般机理目前强夯置换中常用的三种情况:目前强夯置换中常用的三种情况:1 1)当地基表层为具有适当厚度的砂垫层、)当地基表层为具有适当厚度的砂垫层、下卧层为压缩性的淤泥质软土时,采用低能下卧层为压缩性的淤泥质软土时,采用低能量夯,通过强夯将表层砂挤入软土层中,形量夯,通过强夯将表层砂挤入软土层中
12、,形成一根砂桩,这种砂桩的承载力很高,同时,成一根砂桩,这种砂桩的承载力很高,同时,下卧的软土也可通过置换砂桩加速固结,强下卧的软土也可通过置换砂桩加速固结,强度得以提高。度得以提高。动力置换砂桩动力置换砂桩2 2)同上,软地基的表面也常堆填一层一定厚)同上,软地基的表面也常堆填一层一定厚度的碎石料,利用夯锤冲击成孔,再次回填度的碎石料,利用夯锤冲击成孔,再次回填碎石料,夯实成碎石桩。碎石料,夯实成碎石桩。动力置换碎石桩动力置换碎石桩19第二节 强夯法加固的一般机理3 3)在厚)在厚3 35 5米的淤泥质软土层上面抛填石块,米的淤泥质软土层上面抛填石块,利用抛石自重和夯锤冲击力使石块坐到硬土利
13、用抛石自重和夯锤冲击力使石块坐到硬土层上,淤泥大部分被挤走,少量留在石缝中,层上,淤泥大部分被挤走,少量留在石缝中,形成强夯置换的块石层。利用石块之间的相形成强夯置换的块石层。利用石块之间的相互接触,提高地基承载力。亦类似于垫层中互接触,提高地基承载力。亦类似于垫层中的的“抛石挤淤抛石挤淤”法,同时下卧层的软土也得法,同时下卧层的软土也得以快速固结,提高了下卧层的强度。以快速固结,提高了下卧层的强度。动力置动力置换挤淤换挤淤20第二节 强夯法加固的一般机理4.4.震动波压密理论震动波压密理论 强夯时,重锤由高处自由落下,产生强大的强夯时,重锤由高处自由落下,产生强大的动能(振动源)作用于地基土
14、中,动能变成波能,动能(振动源)作用于地基土中,动能变成波能,从震源向深层扩散,能量释放于一定范围的地基从震源向深层扩散,能量释放于一定范围的地基中,使土体得到不同程度的压密加固。强大的夯中,使土体得到不同程度的压密加固。强大的夯击能,使土体表层产生剪切压缩和侧向挤压等,击能,使土体表层产生剪切压缩和侧向挤压等,而横波的存在,使土体表层松动,当达到一定深而横波的存在,使土体表层松动,当达到一定深度范围时,只有压缩波(纵波)才对土体起压密度范围时,只有压缩波(纵波)才对土体起压密加固作用。随加固深度的增加,纵波强度衰减,加固作用。随加固深度的增加,纵波强度衰减,而压密作用逐渐减少。而压密作用逐渐
15、减少。2122第三节 强夯法加固设计强夯设计任务强夯设计任务 对于不同土类强夯法的作用不同:对于不同土类强夯法的作用不同:1.1.软土地基,提高地基承载力和减少沉降量;软土地基,提高地基承载力和减少沉降量;2.2.饱和砂土和粉土,消除液化趋势;饱和砂土和粉土,消除液化趋势;3.3.黄土和新近堆积黄土,消除湿陷性、提高承黄土和新近堆积黄土,消除湿陷性、提高承载力。载力。23第三节 强夯法加固设计强夯参数选择强夯参数选择一、有效加固深度一、有效加固深度二、夯击能二、夯击能三、夯击点布置及间距三、夯击点布置及间距四、夯击遍数四、夯击遍数五、间歇时间五、间歇时间24第三节 强夯法加固设计一、有效加固深
16、度一、有效加固深度 强夯法的强夯法的有效加固深度有效加固深度是指起夯面算起是指起夯面算起的强夯有效影响地基深度,该深度范围内,的强夯有效影响地基深度,该深度范围内,土的物理力学指标已达到或超过设计值。该土的物理力学指标已达到或超过设计值。该土层强度和变形等指标能满足设计要求的土土层强度和变形等指标能满足设计要求的土层范围。层范围。它是选择地基处理方法的重要依据,反映处它是选择地基处理方法的重要依据,反映处理效果的重要参数理效果的重要参数。25第三节 强夯法加固设计a.a.修正的修正的MenardMenard公式公式有效固结深度可按修正的有效固结深度可按修正的MenardMenard公式估算:公
17、式估算:10hMH26第三节 强夯法加固设计10MhH式中:式中:H H有效加固深度有效加固深度(m)(m)M M锤重锤重(kN)(kN)h h落距落距(m)(m)为小于为小于1 1的修正系数,其变动范围的修正系数,其变动范围为为0.350.350.70.7。一般对粘土取一般对粘土取0.50.5,对砂性土取,对砂性土取0.70.7,对黄土取,对黄土取0.350.350.50.5。27第三节 强夯法加固设计影响有效加固深度的因素:影响有效加固深度的因素:除锤重和落距外,还有地基土的性质,不除锤重和落距外,还有地基土的性质,不同土层的厚度和埋藏顺序,地下水位以及同土层的厚度和埋藏顺序,地下水位以及
18、其他强夯的设计参数等都与有效加固深度其他强夯的设计参数等都与有效加固深度有着密切的关系。有着密切的关系。因此,强夯的有效加固深度应根据现场试因此,强夯的有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。夯或当地经验确定。28第三节 强夯法加固设计b.b.规范估定加固深度规范估定加固深度 在缺少经验和试验资料时,可预估。按在缺少经验和试验资料时,可预估。按建建筑地基处理技术规范筑地基处理技术规范(JGJ79-91JGJ79-91)29第三节 强夯法加固设计30第三节 强夯法加固设计C.C.统计经验公式法统计经验公式法考虑单位面积夯击能及多遍夯的加固影响,得考虑单位面积夯击能及多遍夯的加固影响,得下列统计
19、经验公式:下列统计经验公式:H=5.102+0.00086Mh+0.00094EH=5.102+0.00086Mh+0.00094E式中:式中:E E为单位面积夯击能(为单位面积夯击能(KJ/mKJ/m2 2),不计满),不计满夯。夯。31第三节 强夯法加固设计二、夯击能二、夯击能单击夯击能单击夯击能单位夯击能(平均夯击能)单位夯击能(平均夯击能)最佳夯击能最佳夯击能32第三节 强夯法加固设计1 1、单击夯击能、单击夯击能单击夯击能为夯锤重单击夯击能为夯锤重MM与落距与落距h h的乘积。单击夯击能的乘积。单击夯击能越大,加固效果越好。应根据加固土层的厚度、土越大,加固效果越好。应根据加固土层的
20、厚度、土质情况和施工条件确定。质情况和施工条件确定。由下式确定:由下式确定:E=Mgh E=(H/)E=Mgh E=(H/)2 2g g 式中:式中:EE单击夯击能单击夯击能(kj)(kj)M M锤重锤重(kN)(kN)g g重力加速度重力加速度(g=9.8(g=9.8m m/s/s2 2)h h落距落距(m)(m)H H加固深度加固深度(m)(m)小于小于1 1的修正系数,其变化范围为的修正系数,其变化范围为0.350.350.70.7,(一般粘,(一般粘性土、粉土取性土、粉土取0.50.5,砂土取,砂土取0.70.7,黄土取,黄土取0.350.350.500.50)33第三节 强夯法加固设
21、计2 2、单位夯击能、单位夯击能 整个加固场地的总夯击能量整个加固场地的总夯击能量(即垂重即垂重 落距落距 总夯击数总夯击数)除以加固面积为除以加固面积为单位夯击能单位夯击能,也称平均夯击能。,也称平均夯击能。单位夯击能单位夯击能应根据基土类别,结构类型、荷载大小和应根据基土类别,结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并可要求处理的深度等综合考虑,并可通过试验确定。通过试验确定。单位面积夯击能过小,难以达到预期的加固效果,单单位面积夯击能过小,难以达到预期的加固效果,单位面积夯击能过大,不仅浪费能源,而且对饱和粘位面积夯击能过大,不仅浪费能源,而且对饱和粘性土来说,强度反而会降低。性土
22、来说,强度反而会降低。34第三节 强夯法加固设计在 一 般 情 况 下,对 粗 颗 粒 土 可 取在 一 般 情 况 下,对 粗 颗 粒 土 可 取 1 0 0 01 0 0 0 3000kNm/m3000kNm/m2 2,对细颗粒土可取对细颗粒土可取150015004000 4000 kNm/mkNm/m2 2。国内夯锤一般为国内夯锤一般为101025t,25t,最大为最大为40t 40t。夯锤确定后,夯锤确定后,根据要求的单击夯击能量,就能根据要求的单击夯击能量,就能确定确定夯锤的落距。夯锤的落距。国内通常采用的落距为国内通常采用的落距为8 825m.25m.对相同对相同的夯击能量,常选用
23、大落距的施工方案。的夯击能量,常选用大落距的施工方案。2 2、单位夯击能、单位夯击能 35第三节 强夯法加固设计锤重与落距锤重与落距 对于某一单击夯击能,夯锤在接触土体瞬间对于某一单击夯击能,夯锤在接触土体瞬间冲量的大小是影响土体压缩变形的关键因素冲量的大小是影响土体压缩变形的关键因素,冲量越大,加固效果越好。,冲量越大,加固效果越好。夯锤着地时的冲量夯锤着地时的冲量gMEF/236第三节 强夯法加固设计夯锤越重,冲量越大,加固效果越好。夯锤越重,冲量越大,加固效果越好。37383940第三节 强夯法加固设计3 3、最佳夯击能、最佳夯击能(最佳夯击次数)(最佳夯击次数)能使地基中出现的孔隙水压
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