樁基礎一種古老的地基處理方式。中國隋朝的鄭州超化寺塔和五代的杭州灣海堤工程都采用樁基。按施工方法不同,樁可分為預制樁和灌注樁。預制樁是將事先在工廠或施工現場制成的樁,用不同沉樁方法沉入地基;灌注樁是直接在設計樁位開孔,然后在孔內澆灌混凝土而成。沉井和沉箱基礎沉井又稱開口沉箱。它是將上下開敞的井筒沉入地基,作為建筑物基礎(圖1)。沉井有較大的剛度,抗震性能好,既可作為承重基礎,又可作為防滲結構。1945年美國蒙哥馬利閘采用沉井作為承重防滲基礎。沉箱又稱氣壓沉箱,其形狀、結構、用途與沉井類似,只是在井筒下端設有密閉的工作室,下沉時,把壓縮空氣壓入工作室內,防止水和土從底部流入,工人可直接在工作室內干燥狀態下施工(圖2)。如1937年中國錢塘江鐵路橋的橋墩采用沉箱基礎;1963年日本楊川閘用沉箱作為閘的承重防滲基礎。位移監測:監測結構物的位移變化,判斷地基加固是否有效。普陀區本地地基加固檢測熱線
地基處理后,建筑物的地基變形應滿足現行有關規范的要求,并在施工期間進行沉降觀測,必要時尚應在使用期間繼續觀測,用以評價地基加固效果和作為使用維護依據。復合地基設計應滿足建筑物承載力和變形要求。地基土為欠固結土、膨脹土、濕陷性黃土、可液化土等特殊土時,設計要綜合考慮土體的特殊性質,選用適當的增強體和施工工藝。復合地基承載力特征值應通過現場復合地基載荷試驗確定,或采用增強體的載荷試驗結果和其周邊土的承載力特征值結合經驗確定。青浦區本地地基加固檢測概況若檢測結果不滿足上述要求,則需要對不合格區域進行重復加固或采取其他補救措施。
? 灌漿成孔在鋼筋籠和灌漿管沉入鉆孔之后,壓入水泥砂漿,灌漿管在灌注過程中,一般要埋入水泥漿中2~3m,以保證樁體的質量。灌漿后,立即投入碎石(5~25cm)用鋼筋插搗,使骨料均勻分布于樁身。? 注漿注入攪拌好并經篩選的漿液,漿液采用水泥砂漿,水灰比宜為0.4~0.5,配經為0.5:1.0:0.3(重量比 水:水泥:砂)黃砂采用細砂,顆料均勻,比較大粒徑不超過0.5mm。采用二次注漿工藝,在***次注漿初凝后,方可進行第二次注漿,***次注漿工作壓力1.5~2.0MPa,第二次為2.0~4.0MPa。
在確定地基處理方案時,根據地質情況的不同、建(構)筑物的承載條件需要以及各種處理方案的成本比對,選擇既能達到要求,成本又較低的處理方法。物理性質粘粒含量較多,塑性指數Ip一般大于17,屬粘性土。軟粘土多呈深灰、暗綠色,有臭味,含有機質,含水量較高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情況。孔隙比一般為1.0~2.0,其中孔隙比為1.0~1.5稱為淤泥質粘土,孔隙比大于1.5時稱為淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力學性質也就呈現與之對應的特點——低強度、高壓縮性、低滲透性、高靈敏度。地下排水板加固法:適用于地下水位較高、土壤濕度較大的地區。
振沖法分加填料和不加填料兩種。加填料的通常稱為振沖碎石樁法。振沖法適用于處理砂土、粉土、粉質粘土、素填土和雜填土等地基。對于處理不排水抗剪強度不小于20kPa的粘性土和飽和黃土地基,應在施工前通過現場試驗確定其適用性。不加填料振沖加密適用于處理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振沖碎石樁主要用來提高地基承載力,減少地基沉降量,還可用來提高土坡的抗滑穩定性或提高土體的抗剪強度。水泥土攪拌法分為漿液深層攪拌法(簡稱濕法)和粉體噴攪法(簡稱干法)。水泥土攪拌法適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、粘性土、粉土、飽和黃土、素填土以及無流動地下水的飽和松散砂土等地基。強夯法加固的地基,碎石土與砂土地基之間的間隔應為1~2周;青浦區本地地基加固檢測概況
地基加固通常用于改善土壤承載力、減少沉降、提高穩定性等目的。普陀區本地地基加固檢測熱線
5、水泥土攪拌法分為漿液深層攪拌法(簡稱濕法)和粉體噴攪法(簡稱干法)。水泥土攪拌法適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、粘性土、粉土、飽和黃土、素填土以及無流動地下水的飽和松散砂土等地基。不宜用于處理泥炭土、塑性指數大于25的粘土、地下水具有腐蝕性以及有機質含量較高的地基。若需采用時必須通過試驗確定其適用性。當地基的天然含水量小于30%(黃土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4時不宜采用于法。連續搭接的水泥攪拌樁可作為基坑的止水帷幕,受其攪拌能力的限制,該法在地基承載力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的應用有一定難度。普陀區本地地基加固檢測熱線
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