zAAA地基处理技术.ppt
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1、zAAA地基处理技术 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望地基处理方法 换填:强夯:桩基:深层搅拌:高压旋喷:注浆:排水固结:加筋技术:托换技术:其它绪论地基处理目的与意义提高地基强度 减少地基变形 降低地基渗透性 避免地基液化 其他绪论建筑物对地基的要求地基处理的范围、指标天然地层条件地基处理的方法、原理过去应用的经验机具设备、材料条件处理方案可行性研究提出多种可行方案技术、经济、进度比较可靠性、环保要求初步确定地基处理方案必要时进行小型现场试验,补充
2、调查地基处理施工设计地基地基处处理理的的设计设计程序程序绪论换填法(Replacement Method):把基础底面下一定范围内的软弱地基土挖除,然后回填以工程性能好的土,压密后作为地基持力层。换填法作用 提高地基承载力;减少基础沉降量;加速软土的固结排 水;防止地基冻胀;减少地基的湿陷和胀、缩应用范围 1.土层:淤泥、湿陷性黄土、膨胀土、杂填土、冻土等 2.建筑物基础:中、小型建筑物为主 3.深度:一般3米以下。垫层材料 中粗砂、卵石、砾石、素土、灰土、矿渣 换填法(Replacement Method)换填法垫层设计 一、垫层厚度 二、垫层宽度 换填法垫层厚度(z)垫层厚度计算可采用基础
3、作用在软弱下卧层的附加应力计算公式条形基础:pz:垫层底面处的附加压力设计值(kPa);pcz:垫层底面处土的自重压力标准值(kPa);fz:垫层底面处土层的地基承载力设计值(kPa)矩形基础:p:基础底面压力设计值(kPa);co:基础底面处土的自重压力标准值(kPa);b:基础底面宽度(m);l:矩形基础底面长度(m);:垫层压力扩散角。换填法返回 换填材料z/b中、粗砂、砾石、卵石、碎石粘性土和粉土(8Ip=0.503023压力扩散角(单位:度)注:当时z/b0.25,除灰土取=30o外,其余材料=0;当0.25z/b0.5时,可由内插法求得。换填法垫层宽度计算值 经验参考值 换填法设计
4、值的计算 f:地基承载力设计值,kPa:fk:地基承载力标准值,kPa;:基础底部以下土的天然容重,地下水位以下用浮容重,kN/m3;o:基础底部以上土的加权平均容重,kN/m3;地下水位以下用浮容重,kN/m3;b,d:相应于基础宽度和埋置深度的承载力修正系数,按土类不同可查表得到;b:基础宽度,m。宽度小于3m按3m计算;大于6m按6m计算;d:基础埋深,m。绪论换填法施工 一、施工方法 1.碾压法;2.夯实法;3.振动压实法二、垫层材料 砂、砂石垫层 素土垫层 粉煤灰垫层 干渣垫层换填法强夯 方法:强夯(Heavy Tamping):通过重锤(830吨)利用一定的落差(820米),对地基
5、施加很大的冲击能,以达到地基加固的目的。应用范围 应用地层:砂土、碎石土、低饱和度的粉土与粘土、湿陷性 黄土、杂填土和素填土等 应用工程:工业与民用建筑、仓库、储油罐、公路与铁路、机场跑道以及码头等设施的地基处理强夯法 加固机理动力密实:非饱和饱和动力固结:降低含水量;排水固结(强度提高);结构破坏(渗透性增强);触变恢复(强度恢复);振动液化:动力固结模型强夯法 设计计算 一、有效加固深度二、夯锤重量和落距三、夯击点布置 四、夯击次数与遍数五、垫层铺设强夯法 有效加固深度 单击强夯的有效加固深度H可按下式确定:M夯锤重量(10kN);h夯锤落距(m);K修正系数,粘性土取0.5,砂性土取0.
6、7,黄土取0.350.5 强夯法 有效加固深度 根据照强夯能量按进行下表进行预估单击夯击能(kN.m)碎石土、砂土粉土、粘性土及湿陷性黄土10005.06.04.05.020006.07.05.06.030007.08.06.07.040008.09.07.08.050009.09.58.08.560009.510.08.59.0单击强夯的有效加固深度(m)强夯法 夯锤重量M和落距h 总夯击能量:E总夯击能量(kN.m);n总夯击次数;单位夯击能量:e单位夯击能量(kN.m/m2);A被夯击场地面积(m2);对粗颗粒土e取10003000kN.m/m2;细颗粒土e取15004000 kN.m/
7、m2;夯锤重一般1025吨;落距一般 820米。强夯法 夯击点布置 2、夯击点间距1、总体布置夯点位置布置正方形、等边三角形:大面积基础等腰三角形:一般民用建筑基础边缘夯击宽度:设计处理深度的1/21/3,不小于3m。一般:58m。根据土质与设计处理深度变化强夯法 夯击次数与遍数1、夯击次数夯击次数应按照现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,并且应该同时满足以下条件:最后两击的平均夯沉量不大于50mm(对于这等夯击能);夯坑周围不应该发生过大的隆起;不因夯坑过深而发生起锤困难;各夯击点夯击数应该使土体竖向压缩量最大,而侧向位移量最小为原 则。一般为410击。2、夯击遍数与间隔遍数:夯击一
8、般采用23遍。间隔:取决于空隙水压力的消散时间。对于砂土,一般 24min,对于粘性土,一般24周。强夯法 垫层铺设 作用:扩散夯击能、增强地下水位与地表面距离、支承起重设备。材料:砂、砾石、碎石。厚度:0.52.0 m。强夯法 加固范围加固范围 由于基础的应力扩散作用,加固范围应大于建筑物基础范围,具体扩大的范围应根据建筑结构类型和重要性等围素综合分析确定。根据国内经验,对于一般建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理深度的1213,并不小于3m,对于重要建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为设计处理的深度。若为非稳定边坡应加固到最危险的滑弧范围处。施工工艺 施工步骤 1清理平整施工场地;2标
9、出第一遍夯击点位置,并测量场地高程;3起重机就位,使夯锤对准夯点位置;4测量夯前锤顶高程;5将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由落下后放下吊钩,测量锤顶高程;若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底平整;6重复步骤5,按照设计要求的夯击次数及控制标准,完成一个夯击点的夯击;7重复步骤36,完成第一遍全部夯点的夯击;8用推土机将夯坑填平,并测量场地高程;9在规定的时间间隔后,按照上述步骤完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层松土夯实,并测量场地高程。强夯法 现场测试 1地面及深层变形 目的:了解地表隆起的范围以及垫层密实度变化;研究夯击能量与夯沉量的关系,以确定单点最佳夯击能量;确
10、定场地平均沉降量,用以研究夯击效果;方法:地面沉降观测;深层沉降观测;水平位移观测。2孔隙水压力 3侧向挤压力 4振动加速度强夯法 用振动、冲击或水冲等方法在软弱地层中成孔后,再将碎石或砂挤压入土孔中,形成大直径的由碎石或砂所构成的密实桩体称碎石桩碎石桩(Stone Column)或砂桩砂桩(Sand Pile,总称粗颗粒桩(Granular Pile)。方法成桩方法成桩方法:沉管法、振动气冲法、袋装碎石桩法以及强夯置换法等碎石桩与砂桩中小型工业与民用建筑港湾构筑物:如码头、护岸等土工构筑物:如土石坝、路基等材料堆置场:如矿石场、原料场等其它:如轨道、滑道、船坞等。应用范围碎石桩与砂桩加固机理
11、一、对松散砂土的加固机理挤密作用;排水减压作用;砂基预振作用。二、对粘性土的加固机理置换作用;排水固结;加筋作用。碎石桩与砂桩设计计算一、一般设计原则二、砂性土1、桩距确定2、液化判别三、粘性土1、承载力计算2、沉降计算3、固结度计算4、稳定分析碎石桩与砂桩设计计算:砂性土桩距 设桩的布置如下图(p82)。假设在松散砂土中桩能起到100%的挤密效果,即成桩过程中地面没有隆起或下沉,被加固的砂土没有流失。设桩的加固面积为A,单位深度灌碎石(或砂)量为Ap,原砂土地基单位深度的平均体积为Vo,其中砂固体颗粒所占体积为Vs;桩距为L。碎石桩与砂桩处理前地基土的体积:(3-2)(3-3)(3-4)处理
12、后地基土的体积:从式(3-2)和(3-3)可以得到:碎石桩与砂桩(3-5)所以:设桩的直径为d,则:(1)当桩按正方形布置时:(2)当桩按等边三角形布置时:碎石桩与砂桩 地基挤密后,要求得到的孔隙比e1可以按照工程对地基承载力的要求或下式求得:emax,emin分别为砂土的最大与最小孔隙比。地基挤密后要求达到的相对密实度0.700.85。碎石桩和砂桩每根桩每米长度的填料量q:等边三角形布置:正方形布置:如果用加固前后土的重度o、1表示则:碎石桩与砂桩设计计算:砂性土液化判别 一般对在地下15m范围内的液化土应该符合下面要求:N63.5-饱和土标准贯入锤击数实测值(未经杆长修正);Ncr液化判别
13、标准贯入锤击数临界值;No液化判别标准贯入锤击数基准值,按下表取值;ds饱和土标准贯入点深度(m);c粘粒含量百分率,当小於3或为砂土时,均采用3;dw地下水位深度(m)。近、远震地震烈度789近 震61016远 震812-碎石桩与砂桩设计计算:粘性土承载力计算 fR地基土极限承载力的作用面积;fnCu的作用面积;fmpro的作用面积pP桩顶应力(kPa);ps桩间土面上的应力(kPa);pro桩对土块的侧向作用力(kPa);BA面与水平面的夹角;Cu地基土不排水抗剪强度(kPa)。单桩承载力Brauns极限承载力法假设单桩的破坏是空间轴对称问题,桩周土体是被动破坏(p86)碎石桩与砂桩设计计
14、算:粘性土承载力计算 单桩承载力Brauns极限承载力法假设单桩的破坏是空间轴对称问题,桩周土体是被动破坏 又求pro的极大值得到:则可以得到:则:碎石桩与砂桩设计计算:粘性土承载力计算 综合极限承载力法 假设单桩的破坏是空间轴对称问题,桩周土体是被动破坏。KP被动土压力系数p碎石料的内摩擦角,取350450;r1-桩体侧向极限应力,可以按下式计算K常量;ho某深度处的初始总侧向应力。如果按照单桩极限承载力计算,可以写成:碎石桩与砂桩设计计算:复合地基承载力当作用由复合地基上的载荷为时p(p90),设作用于桩的载荷为pP,作用于粘性土的载荷为ps。假设在桩和粘性土各自面积和范围内为均布应力,则
15、:其中A单桩所分担的加固面积。设桩土应力比为对粘性土取24,对粉土取1.53桩土面积置换率为 碎石桩与砂桩则:p应力集中系数;s应力降低系数。Su桩间土十字板抗剪强度。对小型工程,可以按下式简单计算地基承载力标准值设计计算:复合地基承载力碎石桩与砂桩设计计算:沉降计算(1)分层总和法:复合土层的压缩模量:Esp复合土层的压缩模量;Es桩间土的压缩模量。(2)沉降折减法一般天然粘性土地基沉降量可以用下式计算:H固结土层厚度;p垂直附加应力平均值;mv天然地基的体积压缩系数。碎石桩与砂桩如果用作为沉降量折减系数:地基经过处理以后,垂直附加应力,体积压缩系数都有变化,处理后地基的沉降量应该为:则处理
16、后地基的沉降量为:设计计算:沉降计算 碎石桩与砂桩设计计算:稳定分析 利用复合地基的抗剪特性,用圆弧滑动法计算(p94)假设在复合地基中某深度处,剪切面与水平面的交角为,如果考虑桩与桩间土都发挥抗剪强度,则复合地基的抗剪强度为,m面积置换 c桩间土的凝聚力;z自地表算起的计算深度;p桩料的重度;p桩料的内摩擦角;p应力集中系数碎石桩与砂桩石灰桩:方法 一、块灰灌入法 块灰灌入法,亦称石灰桩法。采用钢套管成孔,然后在孔中灌入新鲜生石灰块,或在生石灰块中加入少量水硬性材料(如粉煤灰和火山灰),一般配比为:8:2或7:3。在拔管时同时捣实。二、粉灰搅拌法 粉灰搅拌法,亦称石灰柱法。采用粉体喷射搅拌方
17、法,将石灰粉与原位软土搅拌均匀,促使软土硬结。三、石灰浆压力喷注法 石灰浆压力喷注法是压力注浆法的一种,采用压力将石灰浆或石灰-粉煤灰浆喷注于地基的孔隙或预先钻好的孔内,使灰浆在地基土中扩散和硬凝,形成网状结构,从而达到加固目的。此法主要可应用于:处理膨胀土;加固破坏的堤岸岸坡;处理松动下沉的铁路路基等。石灰桩:加固机理一、桩间土1、成孔挤密2、膨胀挤密:生石灰膨胀1.53.5倍。3、脱水挤密:1kg生石灰消解反应吸收0.32kg水,而且使桩间温度达到50度 左右,形成一定的汽化脱水。4、胶凝作用:主要是生石灰吸水产生的Ca(OH)2与土中的SiO2和Al2O3反应,生成水化硅酸钙、水化铝酸钙
18、等产物。二、桩身 桩身膨胀1倍左右,但一般桩身强度不大,而且桩心有软化现象。增加桩身初始密度或则采用搀和料(粉煤灰、火山灰、钢渣或粘性土)等可以防止石灰桩软心。石灰桩:设计计算一、桩径 石灰桩的桩径一般为150400mm。二、桩的布置 桩距一般为桩径3倍。平面布置一般为梅花形或正方形。场地边缘一般要两排以上的护桩。三、桩长 桩长取决于加固目的和上部构件要求。如果只是为了形成一个压缩性较小的垫层,桩长L=4米即可。如果为了减少沉降或解决深部滑移问题,则应该采用长桩。四、承载力石灰桩:设计计算承载力1、桩间土体强度 石灰桩加固软弱地基的强度可以按复合地基计算。设计时只考虑桩身四周的早期强度,后期强
19、度作为安全储备。桩间土的强度可按加固后桩间土的平均含水量、孔隙比等物理指标查有关规范得到。土的脱水量可以按下式计算 -消化后石灰桩的饱和度,一般取85%。w0-天然地基含水量(%);w加固后地基的平均含水量(%);t天然地基的重度(kN/m3);m石灰桩的置换率;w孔隙水的重度,近似等于10kN/m3;h生石灰桩的化学吸水当量,一般取0.28;c生石灰桩的充填重度,一般取13kN/m3v生石灰桩的膨胀率,一般取80%;-消化后石灰桩的孔隙率,一般取65%;石灰桩石灰桩:设计计算承载力当地基土为饱和土时,地基土的孔隙比降低量为:e0-天然地基土的孔隙比;e加固后地基土的孔隙比;ds土颗粒相对密度
20、;w含水量降低值。石灰桩石灰桩:设计计算承载力(1)桩身变形模量 Es=1030MPa;Es=(35)Ec (Ec为桩 间土变形模量);(2)加固后地基承载力可达原地基承载力23倍;(3)桩间土的粘聚力和无侧陷抗压强度提高4070%。石灰桩石灰桩:施工工艺一、材料 生石灰,粒径50mm左右,含粉量小于10,CaO含量大于80。生石灰粉煤灰(或者火山灰):7:3。二、施工顺序 先外排,后内排;先两端后中间。三、成桩 1成孔 沉管法 冲击法 螺旋钻进法 爆扩法 2夯填 3封顶 一般用灰土或者粘土封顶。封顶长度1m左右。石灰桩土桩及灰土桩方法 利用打入刚套管(或振动成管)在地基中成孔,通过挤压作用使
21、地基得到加密,然后在孔中分层填入素土(或灰土、粉煤灰加石灰)后夯实成桩。土桩:孔内分层填入素土后夯实成土桩。灰土桩:孔中分层填入灰土后夯实成灰土桩。二灰桩:孔中分层填入粉煤灰加石灰后夯实成二灰桩。应用范围 处理地下水位以上湿陷性黄土、新近堆积黄土、素填 土和杂填土。不宜应用于 饱和度大于65%,含水量大于23%的地基土,以及含有薄砂砾夹层的地基土层。当以消除黄土的湿陷为主时采用土桩;当以提高地基承载力或水稳定性为主时采用灰土桩 土桩及灰土桩主要特点1、土(灰土、二灰)桩挤密属于横向挤密,但可以使桩 间土达到设计要求的最大密度指标。2、与土垫层相比,无须开挖回填,比换填法缩短工期约一半。3、处理
22、深度可以达到12m左右。4、处理造价比较底。土桩及灰土桩 一、挤密作用 桩间土被强制向侧挤压,使桩周围一定范围内的土层密实度提高。孔壁附近,土的密度可以达到甚至超过最大干密度max,即压实系数c大于1。一般压实挤密的影响半径可以达到1.52.0倍桩径。二、灰土性质作用1、灰土桩 石灰与土的比例一般为体积比2:8(或3:7)。灰土混合材料具有水硬性与气硬性。随时间增加,桩体本身强度提高。增加地基强度。2、二灰桩 粉煤灰中含SiO2和Al2O3,与石灰及水混合后生成硅铝酸钙和水硬性胶凝物质,充填于粉煤灰颗粒的空隙中,提高桩体强度。增加地基强度。加固机理土桩及灰土桩一、桩径与桩深桩距小有利于桩间土的
23、挤密。桩径一般300600mm。桩深一般大于3m,在1215m之间。二、桩距与桩排桩距设计以桩间土的挤密达到一定的平均密实度为目的,即要求桩间土的最小干密度要大于1.5t/m3,平均压实系数c=0.900.93。(压密系数d为控制干密度c与最大干密度d,max之比)。为了桩间土能够均匀挤密,一般采用等边三角形布桩。有时为了减少桩数,也采用正方形与梅花形桩。设计计算土桩及灰土桩 假设按等边三角形布桩(图3-26P61)。桩距为L,排距h。等边三角形ABC范围内天然土的平均干密度,挤密后其面积减少正好是半个圆的面积,而减少了面积的干土密度由于桩孔内土的挤入而增大。由此可以得到:d桩孔直径(m);L
24、桩间距离(m);h桩排间距离(m);-地基挤密后,桩间土的平均压实系数,一般取0.93-地基土挤密前的平均干密度(t/m3)。dmax桩间土的最大干密度(t/m3);桩距与桩排 土桩及灰土桩施工工艺 成孔和回填夯实的施工应符合下列要求:(1)成孔施工时,地基土宜接近最优含水量,当含水量低于12 时,宜加水增湿至最优含水量。(2)桩孔中心点的偏差不应超过桩距设计值的5。(3)桩孔垂直度偏差不应大于1.5。(4)对沉管法,其直径和深度应与设计值相同,对冲击法或爆扩法,桩孔直径的误差不得超过设计值的70mm。桩孔深度不应小 于设计深度的0.5m。(5)向孔内境料前,孔底必须夯实,然后用素土或灰土在员
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