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正文內(nèi)容

水泥土攪拌樁與高壓噴射法綜述(編輯修改稿)

2025-02-24 20:03 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 量少的水泥土強度比有機質(zhì)含量高的水泥土強度大得多。由于有機質(zhì)使土體具有較大的水溶性和塑性,較大的膨脹性和低滲透性,并使土具有酸性,這些因素都阻礙水泥水化反應的進行。因此,有機質(zhì)含量高的軟土,單純用水泥加固的效果較差。 ⑥外摻劑對強度的影響 不同的外摻劑對水泥土強度有著不同的影響。如木質(zhì)素磺酸鈣對水泥土強度的增長影響不大,主要起減水作用。石膏、三乙醇胺對水泥土強度有增強作用,而其增強效果對不同土樣和不同水泥摻入比又有所不同,所以選擇合適的外摻劑可提高水泥土強度和節(jié)約水泥用量。 工程特性 (2)水泥土的力學性質(zhì) 摻加粉煤灰的水泥土,其強度一般都比不摻粉煤灰的有所增長。不同水泥摻入比的水泥土,當摻入與水泥等量的粉煤灰后,強度均比不摻粉煤灰的提高 10%,故在加固軟土時摻入粉煤灰,不僅可消耗工業(yè)廢料,還可稍微提高水泥土的強度。 ⑦養(yǎng)護方法 養(yǎng)護方法對水泥土的強度影響主要表現(xiàn)在養(yǎng)護環(huán)境的濕度和溫度。 國內(nèi)外試驗資料都說明,養(yǎng)護方法對短齡期水泥土強度的影響很大,隨著時間的增長,不同養(yǎng)護方法下的水泥土無側(cè)限抗壓強度趨于一致,說明養(yǎng)護方法對水泥土后期強度的影響較小。 工程特性 (2)水泥土的力學性質(zhì) 2)抗拉強度 水泥土的抗拉強度隨無側(cè)限抗壓強度的增長而提高。當水泥土的抗壓強度= ~ ,其抗拉強度= ~ ,即= (~ ) 。 3)抗剪強度 水泥土的抗剪強度隨抗壓強度的增加而提高。當抗壓強度= ~ ,其粘聚力 c=~ ,一般約為的抗壓強度的 (20~ 30)%,其內(nèi)摩擦角變化在 20176?!?0176。之間。 水泥土在三軸剪切試驗中受剪破壞時,試件有清楚而平整的剪切面,剪切面與最大主應力面夾角約 60176。 工程特性 (3)水泥土抗凍性能 水泥土試件在自然負溫下進行抗凍試驗表明,其外觀無顯著變化,僅少數(shù)試塊表面出現(xiàn)裂縫,并有局部微膨脹或出現(xiàn)片狀剝落及邊角脫落,但深度及面積均不大,可見自然冰凍不會造成水泥土深部的結構破壞。 設計計算 (1)單樁豎向承載力的設計計算 單樁豎向承載力特征值應通過現(xiàn)場載荷試驗確定。初步設計時也可按下式估算。并應同時滿足下式的要求,應使由樁身材料強度確定的單樁承載力大于 (或等于 )由樁周土和樁端土的抗力所提供的單樁承載力: ppinisipa AqlquR ??? ?? 1pcua AfR ??設計計算 (1)單樁豎向承載力的設計計算 ——與攪拌樁樁身水泥土配比相同的室內(nèi)加固土試塊 (邊長為 ,也可采用邊長為 50mm的立方體 )在標準養(yǎng)護條件下 90d齡期的立方體抗壓強度平均值(kPa); ——樁身強度折減系數(shù),干法可取 ~ ;濕法可取 ~ ; ——樁的周長 (m); ——樁長范圍內(nèi)所劃分的土層數(shù); ——樁周第 i層土的側(cè)阻力特征值。對淤泥可取 4~ 7kPa;對淤泥質(zhì)土可取 6~ 12kPa;對軟塑狀態(tài)的粘性土可取 10~ 15kPa;對可塑狀態(tài)的粘性土可以取 12~ 18kPa; ——樁長范圍內(nèi)第 i層土的厚度 (m); ——樁端地基土未經(jīng)修正的承載力特征值 (kPa),可按現(xiàn)行國家標準《建筑地基基礎設計規(guī)范》( GB 500072023)的有關規(guī)定確定; ——樁端天然地基土的承載力折減系數(shù),可取 ~ ,承載力高時取低值。 cuf?pupunsiqilp?設計計算 (2)復合地基的設計計算 加固后攪拌樁復合地基承載力特征值應通過現(xiàn)場復合地基載荷試驗確定,也可按下式計算: skpasp k fmARmf )1( ???? ?設計計算 (2)復合地基的設計計算 根據(jù)設計要求的單樁豎向承載力特征值和復合地基承載力特征值計算攪拌樁的置換率和總樁數(shù): skpaskspkfARffm???????? ? ?n m AAp設計計算 (2)復合地基的設計計算 豎向承載攪拌樁復合地基應在基礎和樁之間設置褥墊層。褥墊層厚度可取 200—300mm。其材料可選用中砂、粗砂、級配砂石等,最大粒徑不宜大于 20mm。 當攪拌樁處理范圍以下存在軟弱下臥層時,應按現(xiàn)行國家標準《建筑地基基礎設計規(guī)范》( GB 500072023)的有關規(guī)定進行下臥層承載力驗算。 設計計算 (3)水泥土攪拌樁沉降驗算 豎向承載攪拌樁復合地基
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