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邵阳强夯单价之强夯法冬季施工的定义

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强夯地基之强夯夯击击数与遍数如何确定?
1)强夯施工夯击击数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:
a.两击的夯沉量不宜大于下列数值:当单击夯击能小于4000kN·m时为50mm;当单击夯击能为4000~6000kN·m时为100m;当单击夯击能大于6000kN·m时为200mm:
b.夯坑周围地面不应发生过大隆起;
C.不因夯坑过深而发生起锤困难
总之,各夯击点的夯击数,应使土体竖向压缩,而侧向位移最小为原则,一般为4~10击
2)夯击遍数夯击遍数应根据地基土的性质和平均夯击能确定。可采用点夯2~3遍对于渗透性较差的细颗粒土,必要时夯击遍数可适当增加。冉以低能量淸夯2遍,满夯可采用轻锤或低落距锤多次夯击,锤印彼此搭接。







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强夯地基之强夯置换法的设计内容包括哪些?
   强夯置换法的设计内容与强夯法基本相同,也包括:强夯地基时的起重设备和夯锤的确定、夯击范围和夯击点布置、夯击击数和夯击遍数、间歇时间和现场测试等。
        强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层饱和粉土外,应穿透软土层,到达较硬土层上。深度不宣超过7m。墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%。
        强夯置换锤底静接地压力值可取100~200kPa。
   夯点的夯击次数应通过现场试夯确定,且应同时满足下列条件:
         1、墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长;
         2、累计夯沉量为设计墩长的15-2.0倍;
         3、两击的平均夯沉量应满足强夯法的规定;
        墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定,当满夯布置时可取夯锤直径的2~3倍。对独立基础或条形基础可取夯锤直径的1.5~2.0倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1-~1.2
倍。
        墩顶应铺设一层厚度不小于500mm的压实垫层,垫层材料可与墩体相同,粒径不宜大于100mm。
        确定软粘性土中强夯置换墩地基承载力特征值时,可只考虑墩体,不考虑墩间土的作用,其承载力应通过现场单墩载荷试验确定,对饱和粉土地基可按复合地基考虑,其承载力可通过现场单墩复合地基载荷试验确定。








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强夯地基之强夯法动力固结理论介绍
   强夯法虽然已经在实践中证实了是一种比较好的地基处理方法,但到目前为止还没有一套成熟和完善的理论和设计计算方法。在第十届国际土力学和基础工程会议上,美国 Menard教授在地基处理"的科学发展水平报告中精辟的论述强夯法的传统固结机理:强

夯法目前已经发展到地基土的大面积加固,深度可达30m。当应用于非饱和土时,压密过程基木上同实验室中的击实实验相同在饱和无粘性土的情况下,可能会产生液化,其压密过程同爆破和振动密实的过程相似。这种方法对饱和细粒土的效果,成功和失败的例

子都有报道。对这类土需要破坏土的结构、产生超空隙水压力以及通过裂隙形成排水通道。而强夯法对杂填土特别有效。 
        实践证明,强夯施工时在夯击的工程中,土体的瞬时沉降可达几十厘米:土中产生液化后使土的结构破坏,土的强度下降到最小值:随后在夯击点出现径向裂隙,成为加速孔隙水压力消散的主要通道:因粘性土具有触变性,使降低的强度得到恢复和增强。 

Menard教授实践,并结合传统的固结机理,提出了饱和土是可以压缩的新的机理,并现在得到了大多数科学家的认可。下面再作进一步的介绍。
1、饱和土的压缩性 
土由固体颗粒、土中水和土中气体三部分组成,其中土中水和土中气体体积占总体积的1%~4%。在强夯进行时,气体体积压缩,孔隙水压力增大,随后气体有所膨胀,孔隙水排出,而固体体积始终不变。这样每夯一遍,土中水体积和土中气体积都有

所减少。据有关资料介绍,每夯击一遍,气体体积可减少40%,夯5遍之后,气体的体积仅是原来气体体积的8%左右。  
2、 土体液化  
   在重复夯击下,土体沉降与夯击能成正比,当夯击能达到一定程度时,即当气体的体积百分比接近于零时,土质具有不可压缩性,此时孔隙水压力等于总压力,此时的界限值称为饱和能。当夯击能达到饱和能时,土体产生液化,吸着水变成自由水,土

体强度下降到最小值。必须注意的是,一旦达到饱和能,如果继续施加夯能,土体固结条件被破坏,孔隙水反而不易排出,土体强度降低后难以恢复,因此此时的能量纯属浪费。  
3、 土体渗透性变化 
强夯时土体局部液化,即这一瞬间的孔隙水压等于总压力产生的超孔隙水压力,当超孔隙水压力大于土颗粒之间的横向压力时,土颗粒之间出现裂隙,形成排水通道,同时土的渗透系数剧增使孔隙水顺利排出。当孔隙水压力消散,达到小于土颗粒之间

的横向压力时,裂隙闭合,土中水的运动又恢复常态。  
4、 土体触变的恢复  
   在强夯重复夯击的作用下,土体的抗剪强度逐渐降低,当土体液化或接近液化时,抗剪强度为零或最小,吸附水变成自由水。当孔隙水压力消散,土体抗剪强度和变形模量大幅度增长,土体颗粒间的接触更加紧密,新的吸附水层逐渐固定,这是由于自

由水重新被土体颗粒所吸附变成吸附水的缘故。这就是具有触变性的土的特性。








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