地基处理与加固课件.pptx
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- 地基 处理 加固 课件
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1、2 地基处理及加固讲课人:讲课人:XXX2015年年7月月5日日建筑施工技术 2XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术项目概述在土木工程建设中,当天然地基的强度和变形不能满足工程需要时,需要对地基进行人工处理,以满足工程建设的需要。本项目将从加固机理、适用范围、预期处理效果、使用材料、施工机械、质量要求等方面对常见的地基处理方法进行技术分析。3XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术项目导入 本项目以江西某大学新教学楼地基为例,主要介绍换填垫层法的设计计算及验算,并在之后介绍换填垫层法的施工技术、质量标准与安全技术等内容。再以学校食堂及其附楼地基为例,主要介绍强夯法和深层
2、搅拌法的实际计算及验算,并在之后介绍强夯法和深层搅拌法的施工技术、质量标准与安全技术等内容。该大学新教学楼为6层框架结构,建筑面积8 350 m2,基础面积1 647.8 m2,教材2.1中将结合本工程局部进行介绍。该大学学校食堂为4层框架结构,其附楼为2层框架结构,建筑面积10 380 m2,教材2.2、2.3中将结合本工程局部进行介绍。4XXXXXXXXXXXXXXXXXX 目 录2.1 换填垫层法2.2 强夯法 建筑施工技术2.3 深层搅拌法2.4 其他地基处理方法换填垫层法2.12.1 6XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.1换填垫层法的概念与应用 换填垫层法(c
3、ushion)也称换填法,是将基础下一定深度范围内的软弱土层全部或部分挖除,然后分层回填砂、碎石、素土、灰土、粉煤灰、高炉干渣等强度较大,性能稳定且无侵蚀性的材料,并分层夯实(或振实)至要求的密实度(compactness)。换填法也包括低洼地域筑高(平整场地)或堆填筑高(道路路基)。7XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.1换填垫层法的概念与应用 当软弱地基(soft clay ground)的承载力(bearing capacity)和变形(deformation)不能满足建筑物要求,且软弱土层的厚度又不很大时,换填垫层法是一种较为经济、简单的软土地基浅层处理方法。根据
4、不同的回填材料,可分为砂垫层、碎石垫层、素土或灰土垫层、粉煤灰垫层及煤渣垫层等。换填垫层法可就地取材,施工方便、机械设备简单、工期短、造价低。8XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.2换填垫层法的使用范围换填垫层法的处理深度常控制在35 m。如换填垫层太薄,其作用不甚明显,因此换填垫层的厚度不宜小于0.5 m,也不宜大于3 m。换填法各种垫层的适用范围见表2.1。9XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.3换填垫层法的加固机理换填垫层处理软土地基,其加固机理和作用主要体现在以下几个方面。提高浅层地基承载力。减少地基的变形量。加速软土层的排水固结。防止土的冻
5、胀。消除地基土的湿陷性、胀缩性或冻胀性。10XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.4换填垫层法的设计计算1.垫层的厚度确定如图2.1所示,垫层厚度z应根据需置换软弱土层的深度或下卧土层的承载力确定,并符合下式要求:pz+pczfaz 式中pz相应于荷载效应标准组合时,垫层底面处的附加压力值(kPa);pcz垫层底面处土自重压力值(kPa);faz垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa)。11XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.4换填垫层法的设计计算垫层底面处的附加压力设计值pz可按压力扩散角进行简化计算:条形基础:pz=b(pkpc)b+2z
6、tan 矩形基础:pz=bl(pkpc)(b+2ztan)+(l+2ztan)式中b矩形基础或条形基础底面的宽度(m);l矩形基础底面的长度(m);pk相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);pc基础底面处土的自重压力值(kPa);z基础底面下垫层厚度(m);垫层的压力扩散角(),宜通过试验确定,当无试验资料时,可按表2.2选用。12XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.4换填垫层法的设计计算 13XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.4换填垫层法的设计计算2.垫层的宽度确定 垫层底面的宽度应以满足基础底面应力扩散和防止垫层向两侧挤出
7、为原则,可根据当地经验由下式确定:bb+2ztan 式中b垫层底面宽度(m);压力扩散角(),可按表2.2选取,当zb560 kPa 34XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.6工程实例下卧层承载力验算:查表压力扩散角=30,有:pcz=19.5 kN/m32 m+17 kN/m33 m=90 kPa pz=bl(pk-pc)(b+2ztan)+(l+2ztan)45(560-51)(4+22tan 30)+(5+22tan 30)=220.8 kPa由于b=2m=(173+19.52)5kN/m3=18 kN/m3,d=3,则有:fazfak+b(b-3)+dm(d-0.
8、5)190.7 kPa+217(4-3)kPa+318(5-0.5)kPa=467.7 kPa 35XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.1.6工程实例pz+pcz=220.8 kPa+90 kPa=310.8 kPafaz=467.7 kPa故下卧层承载力满足要求。强夯法2.22.2 37XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.1强夯法的适用范围 强夯法(dynamic compaction)适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土和黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。对于软土地基,一般来说处理效果不显著。强夯法所用设备简单,质量控制方便,适用范围广泛。
9、对饱和土地基加固效果的好坏,关键在于排水,如饱和砂土地基渗透性好、超孔隙水压力容易消散、夯后固结快。强夯法加固地基,能代替某些桩基础而节省钢材、木材和水泥,而且速度快、效果好、投资少,是一种经济、简便的地基加固方法。38XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.2强夯法的加固机理 强夯法是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,从而达到地基处理的目的。目前,强夯法加固地基有三种不同的加固机理:动力密实、动力固结和动力置换。对具体种类地基土的加固机理取决于地基土的类别和强夯施工工
10、艺。39XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算 40XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算鉴于有效加固深度目前尚无适合的计算公式,地基处理规范规定有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定。在缺少经验或试验资料时,可按表2.5预估。41XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算2夯锤和落距在强夯法设计中,应首先根据需要加固的深度初步确定单击夯击能,然后再根据机具条件因地制宜地确定锤重和落距。(1)单击夯击能单击夯击能为夯锤重M与落距h的乘积。一般来说,夯击时如果锤重和落距都大,则单击能量
11、大,夯击击数少,夯击遍数也相应减少,加固效果和技术经济性都较好。42XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算(2)单位夯击能 单位夯击能为整个加固场地的总夯击能量(即锤重落距总夯击数)除以加固面积。强夯的单位夯击能应根据地基土类别、结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并可通过试验确定。在一般情况下,对粗颗粒土可取1 0003 000(kNm)/m2,对细颗粒土可取1 5004 000(kNm)/m2。对于饱和黏性土,所需的能量不能一次施加,否则土体会产生侧向挤出,强度反而有所降低,且难于恢复。根据需要可分几遍施加,两遍之间可间歇一段时间。43XXX
12、XXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算(3)夯锤选择 国内夯锤一般重为1025 t。夯锤材质最好用铸钢,也可用钢板为外壳内灌混凝土的锤。夯锤平面一般为圆形或方形,夯锤的底可为平底、锥底或球形底等。一般锥底锤、球底锤的加固效果好,适用于加固较深层土体,平底锤则适用于浅层及表层地基加固。夯锤中设置若干个上下贯通的气孔,孔径可取250300 mm,它可减小起吊夯锤时的吸力(夯锤的吸力可达三倍锤重),又可减少夯锤着地前的瞬时气垫上托力。夯锤的底面积对加固效果的影响很大。当锤底面积过小时,静压力就大,夯锤对地基土的作用以冲切为主;锤底面积过大时,静压力太小,达不到加固效果
13、。为此,夯锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力可取2540 kPa。44XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算(4)落距选择夯锤确定后,根据要求的单点夯击能量,就能确定夯锤的落距。国内通常采用的落距是825 m。对相同的夯击能量,常选用大落距的施工方案,这是因为增大落距可增加深层夯实效果,减少消耗在地表土层塑性变形的能量 45XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算3夯击点布置及间距(1)夯击点布置夯击点布置是否合理与夯实效果有直接关系。夯击点布置可根据基底平面形状,采用等边三角形、等腰三角形或正方形布置。强夯处理范围应
14、大于建筑物基础范围,具体的放大范围可根据建筑物类型和重要性等因素考虑决定。对一般建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理深度的1/22/3,并不宜小于3 m。46XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算(2)夯击点间距夯击点间距一般根据地基土的性质和要求处理的深度而定。对于细颗粒土,为便于超静孔隙水压力的消散,夯点间距不宜过小。当要求处理深度较大时,第一遍的夯击间距不宜过小,以免夯击时在浅层形成密实层而影响夯击能向深层传递,并且在夯击时上部土体易向侧向已夯成的夯坑中挤出而造成坑壁坍塌、夯锤歪斜或倾倒,影响效果。一般来说,第一遍夯击点间距通常为515 m(或
15、取夯锤直径的2.53.5倍),以保证使夯击能量传递到土层深处,并保护夯坑周围所产生的辐射裂隙为基本原则。第二遍夯击点位于第一遍夯击点之间,以后各遍夯击点间距可适当减小。47XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算4夯击击数和遍数(1)夯击击数的确定每遍每夯点的夯击击数应按现场试夯得到的夯击击数和夯沉量关系曲线确定,且应同时满足下列条件。最后两击的夯沉量不宜大于下列数值:当单击夯击能小于4 000 kNm时为50 mm;当单击夯击能为4 0006 000 kNm时为100 mm;当单击夯击能大于6 000 kNm时为200 mm。夯坑周围地面不应发生过大隆起。
16、不因夯坑过深而发生起锤困难。夯击击数应以使土体竖向压缩量最大、侧向位移最小为原则,一般为310击比较合适。48XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算(2)夯击遍数的确定夯击遍数应根据地基土的性质和平均夯击能确定。一般为18遍,对于粗颗粒土夯击遍数可少些,而对于细颗粒黏土特别是淤泥质土则夯击遍数要求多些。国内大多数工程夯23遍,并进行低能量“搭夯”,即“锤印”彼此搭接。对于渗透性弱的细颗粒土地基,必要时夯击遍数可适当增加。由于表层土是基础的主要持力层,如处理不好,将会增加建筑物的沉降和不均匀沉降。因此,必须重视满夯的夯实效果,除了采用两遍满夯外,还可采用轻锤
17、或低落距锤多次夯击,以及锤印搭接等措施。49XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算5间歇时间两边夯击之间应有一定的时间间隔,间隔时间取决于土中超静孔隙水压力的消散时间。有条件时最好能在试夯前埋设孔隙水压力传感器,通过试夯确定超静孔隙水压力的消散时间,从而决定两遍夯击之间的间隔时间。当缺少实测资料时,可根据地基土渗透性确定。对于渗透性较差的黏性土地基,间隔时间不应少于34周;对于渗透性较大的砂性土,孔隙水压力的峰值出现在夯完后的瞬间,消散时间只有24 min,即可连续夯击。50XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.3强夯法的设计计算6垫层
18、铺设强夯前要求拟加固的场地必须具有一层稍硬的表层,使其能支撑起重设备,亦便于所施工的“夯击能”得到扩散。对场地地下水位在-2 m深度以下的沙砾石土层,可直接施行强夯,无须铺设垫层;对地下水位较高的饱和黏性土与易液化流动的饱和砂土,均需要铺设砂、沙砾或碎石垫层才能进行强夯。垫层厚度一般为0.52.0 m。51XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.4强夯法的施工技术1施工机械强夯施工机械宜采用带有自动脱钩装置的履带式起重机或其他专用设备。采用履带式起重机时,可在臂杆端部设置辅助门架,或采取其他安全措施,防止落锤时机架倾覆。如果夯击工艺采用单缆锤击法,则100 t的吊机最大只能起
19、吊20 t的夯锤。若起重机起吊能力不足,可通过设置滑轮组来提高卷扬机的起吊能力,并利用自动脱钩装置使锤形成自由落体运动。52XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.4强夯法的施工技术自动脱钩装置工作原理如图2.5所示。53XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.4强夯法的施工技术2施工步骤清理并平整施工场地,放线、埋设水准点和各夯点标桩。铺设垫层,在地表形成硬层,用以支撑起重设备,确保机械通行和施工,同时可加大地下水和表层面的距离,防止夯击的效率降低。标出第一遍夯点位置,并测量场地高度。起重机就位,使夯锤对准夯点。测量夯前锤顶高程。将夯锤起吊到预定高度,待夯
20、锤自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程。重复步骤按设计规定次数及控制标准,完成一个夯点的夯击。重复步骤完成第一遍全部夯点的夯击。54XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.4强夯法的施工技术用推土机将夯坑填平,并测量场地高程。按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量锤,将场地表层松土夯实,并测量夯后场地高程。55XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术1质量标准 强夯地基质量检验标准应符合表2.6的规定。56XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术2安全技术施工前应通过试验确定强夯施工技术参数。夯击
21、前应先平整场地,做好排水沟,并应先对夯点放线定位,标出第一遍夯点位置。起重机就位时,夯锤应对准夯点位置。发现因坑地倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑地整平。强夯施工前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能符合要求。每遍夯击前,应复核夯点放线,夯完后检查夯坑位置,发现偏差和漏夯应及时纠正。应按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。57XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术强夯施工所产生的振动对邻近设施有影响时,应采取防震及隔振措施。强夯施工产生的振动较大,对场区边坡不利时,应挖1 m1.5 m的减振沟。强夯施工时如表土过干(尤其满夯时),应采取加水措施,增加
22、含水量。夯锤上应设通气孔,如遇堵塞,应立即开通。为防止飞石伤人,现场工作人员应戴安全帽。在夯击时,所有人员应退出安全线以外。58XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术3检验方法强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩荷载试验外,尚应采用动力触探等有效手段,查明置换墩底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基荷载试验代替单墩荷载试验。室内试验主要通过夯击前后土的物理力学性质指标的变化来判断其加固效果。其项目包括抗剪强度指标(c,值)、压缩模量(或压缩系数)
23、、孔隙比、重度、含水量等。59XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术原位测试方法及适用条件如下。十字板剪切试验:适用于饱和软黏土。轻型动力触探试验:适用贯入深度小于4 m的黏性土及素填土(黏性土与粉土组成)。重型动力触探试验:适用于砂土和碎石土。超重型动力触探试验:适用于粒径较大或密实的碎石土。标准贯入试验:适用于黏性土、粉土和砂土。静力触探试验:适用于黏性土、粉土和砂土。荷载试验:适用于砂土、碎石土、粉土、黏性土和人工填土。60XXXXXXXXXXXXXXXXXX 建筑施工技术2.2.5质量标准与安全技术旁压试验:分预钻式旁压试验和自钻式旁压试验。预钻
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