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岳阳强夯地基施工时安全操作要点

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强夯单价之强夯法的相关介绍
    强夯法,是指将十几吨至上百吨的重锤,从几米至几十米的高处自由落下,对土体进行动力夯击,使土产生强制压密而减少其压缩性、提高强度。是为提高软弱地基的承载力,用重锤自一定高度下落夯击土层使地基迅速固结的方法。这种加固方法主要适用

于颗粒粒径大于0.05mm的粗颗粒土,如砂土、碎石土、山皮土、粉煤灰、杂填土、回填土、低饱和度的粉土、粘性土、微膨胀土和湿陷性黄土,对饱和的粉土和粘性土无明显加固效果。
  其又称动力固结法,利用起吊设备,将10~40吨的重锤提升至10~40米高处使其自由下落,依靠强大的夯击能和冲击波作用夯实土层。强夯法主要用于砂性土、非饱和粘性土与杂填土地基。对非饱和的粘性土地基,一般采用连续夯击或分遍间歇夯击的方

法;并根据工程需要通过现场试验以确定夯实次数和有效夯实深度。现有经验表明:在100~200吨米夯实能量下,一般可获得3~6米的有效夯实深度。

        这是在重锤夯实法基础上发展起来的,而其加固机理又与它不一样,这是一种地基处理的新方法。





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强夯单价之强夯有效加固深度的影响因素
(1)夯击能的大小与传播方式
        强夯地基夯击能的大小对强夯的有效加固深度具有显著影响。夯锤夯击产生震动波,震动波向各个方向传播(垂向和水平向),它是以振动能量体现的,能量越大传播的距离越大,强夯加固的范围就越大。
 
(2)夯击次数与遍数
        夯点下土层的加固一般是由地表慢慢向下发展,同时也慢慢向四周发展因而,在一定的限度内,夯击次数多的其加固的程度往往比夯击次数少的好。如果每击下的变形量接近常量时,用于加固土层的夯击能会越来越小,损耗的能量会越来越大,经济效

益会越来越差,除特殊情况下,一般是不宜采用的

(3)夯锤的面积和边长
        锤底面积的大小直接决定夯锤着地时的冲击压力,进而影响强夯的有效加固深度。在单击夯击能一定的情况下,锤底面积越大,贯入度就越小,达到相同的加固效果所需夯击次数就越多,夯击点少,侧向加固范围就越大。锤底面积过大时,加固效果不

显著"当锤底面积较小时,贯入度就大,所需夯击次数就少,锤底主压实区深度较大,侧向加固范围就小,加固一定面积需要的夯点多,总加固深度较大。
(4)夯点间距与布局
        当地基处理深度较小时,夯击点间距可适当减小,当地基处理深度较大时,夯击点间距不宜过小。遍夯击点间距要大,这样才能使夯击能量传递到深处。第二遍夯击点往往布置在遍夯击点的中间。一遍以较低的夯击能进行夯击。如果夯距太小,相

邻夯击点的加固效应将在浅层处叠加而形成硬层,因此会影响夯击能向深度传递。

(5)土类与变形模量
        对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有巨大的差别。例如黄土地基,土体颗粒组成以粉粒为主,天然孔隙比较大,一般在1.10~1.11之间,天然含水量偏低。软粘土地基土颗粒细,触变性好,含水量大,固结时间长。即使对于同一种地基土,由于

沉积历史的不同,其物理、力学性质也不尽相同。在单一土层要比多层非均质的土加固效果好一些。




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强夯单价之强夯和强夯置换法
       强夯法及强夯置换法处理地基在建筑工程中应用已是相当多且已达到成熟的地步,在房屋建筑建设中,许多地基的原地面常采用强夯(或重夯)法进行处治,一些特殊地基也常采用强夯法提高地基的整体强度和稳定性。采用强夯和强夯置换法处理地基

,具有设备简单、施工方便、工期短、可就地取材、效果显著等优点,是地基处理的理想方法之一。    

        强夯方法是反复将夯锤(质量提到一定高度使其自由落下(落距一般为10~40t),给地基以冲击和振动能量,从而提高地基的承载力并降低其压缩性,改善地基性能,如改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。同时,夯击能还可提高土层的

均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。工程实践证明,强夯法用于处理碎石上、砂上、低饱和度的粉土与黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,均能取得较好的效果。
       强夯置换法是在强夯的同时,夯坑中可置入碎石,强行挤走软土。实际工程中,对于不同土类强夯的作用不同:对于软土地基,强夯可提高地基承载力和减少沉降量;对于饱和砂土和粉土,强夯可消除液化趋势;对于黄土和新近堆积黄土,强夯可消除

湿陷性,提高承载力。为此,应针对不同工程情况,进行强夯法的设计计算。在强夯和强夯置换施工前,应在施工现场有代表性的场地上选取一个或几个试验区,进行试夯或试验性施工。试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。 

     由于强夯法具有加固效果显著、适用土类广、设备简单、施工方便、节省势力、施工期短、节约材料、施工文明和施工费用低等优点,应用强夯法和强夯置换法处理的工程范围极为广泛。总之,强夯法在某种程度上比机械的、化学的和其他力学的加固

方法的应用更为广泛和有效。





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