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地基處理讀書報告(參考版)

2024-10-25 07:55本頁面
  

【正文】 參考文獻1.王寧偉 《復合地基理論及工程應用研究》 2006 ,應巍.《土木工程施工技術發(fā)展與展望》土木建筑學術文庫,2011。 新型預應力技術,體外預應力現(xiàn)階段主要應用在特種結構、預應力混凝土橋梁和大跨度建筑工程結構中,形成了兩種主要體系。這是我國地基處理技術的新方向。:由各種柔性樁增強體到引入剛性樁增強體,形成剛性樁復合地基,進而發(fā)展剛性、柔性樁結合,長短樁結合的復合地基,拓寬了復合地基的適用范圍和設計優(yōu)化思路。專家報告,特別是從事施工人員的真實事例,從一個現(xiàn)場人員的角度剖析實際工程的知識與經(jīng)驗的結合應用,對于實踐型專業(yè)的學習是很有幫助的。每一種處理方法一般分別從概括、適用范圍、加固(作用)機理、設計計算、施工與質量檢驗、實例方面進行學習。換填墊層法、深層密實法、排水固結法、化學加固法、土的加筋以及托換與糾偏等。當CFG樁用于不可擠密的土體時,其承載力的提高只是置換作用。 復合地基使用實例——CFG樁 樁體作用CFG樁是具有一定粘結強度的混合料。:散土類樁,碎石樁、砂樁;水泥類樁,水泥攪拌樁、旋噴樁;混凝土類樁,樹根樁、CFG樁。 復合地基的類別 按增強體方向:豎向、斜向、水平向三種。:水平向增強體復合地基,在荷載的作用下,發(fā)生豎向壓縮變形,同時產(chǎn)生側向位移。:復合地基中樁體剛度大,強度高,承擔的荷載大,能將荷載傳到地基深處,從而使復合地基承載力提高,地基沉降量減小。:豎向增強體復合地基在施工過程中將樁位處的土部分或全部的擠壓到樁側,使樁間土體擠密。增強體和周圍地基土協(xié)調(diào)變形,共同承擔上部結構傳下來的荷載。土木工程地基處理應執(zhí)行國家有關規(guī)范(程),且應符合國家現(xiàn)行的有關強制性標準的規(guī)定。 原則地基處理的原則:在地基處理的設計和施工中應保證安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理、確保質量。二、地基處理 目的土木工程地基處理與基礎加固主要目的在于:提高軟弱地基的強度,保證地基的穩(wěn)定性;降低軟弱地基的壓縮性,減少基礎沉降;防止地震時地基土的液化;改良與消除特殊土的不良特性;在滿足地基承載力和變形的同時,保證結構物的安全與正常使用。在軟弱地基上進行土木工程建設,往往需要對天然地基進行處理,以滿足工程結構對地基的要求。另外還應注意的是,在現(xiàn)行的地基設計中,地基與上部結構設計是分開的,但是應在地基設計時考慮上部結構形式,選用合適的地基,如果上部結構為超靜定,則下部基礎不應產(chǎn)生較大形變,以免上部結構產(chǎn)生大的應力。例如復合地基要使樁體上有一定厚度的墊層,發(fā)揮上部地基的承載力。變形控制的精髓是讓變形在可控的的范圍內(nèi)較大程度發(fā)揮巖土體自身的強度,在滿足安全性的情況下,節(jié)約成本,節(jié)約資源。錨索穿過滑動面 靠穩(wěn)定巖體來提供的拉力來加固非穩(wěn)定巖體土釘更多的是起到土釘擋土墻的作用 錨桿的作用介于兩者之間如何理解巖土工程中變形控制是一門藝術在巖土工程中,很重要的是控制變形,控制變形的目的是為了保證建筑結構的安全,滿足人們生產(chǎn)生活的正常需求。同時,噴射混凝土能封閉坡面,避免坡面受到水流的沖刷。錨桿的主要作用是約束和加固土體,它不僅能夠彌補土體抗拉、抗剪的不足,而且錨桿在注漿施工過程中,水泥漿能夠滲入到巖土體內(nèi)部的裂隙中,通過水泥漿對巖土體的補強作用,提高巖土體自身的結構強度。噴錨支護體系是由密集的錨桿群、被加固的原位巖土體、噴射混凝土面層和必要的防水系統(tǒng)組成的。在國際上,錨索只是錨桿的一種類型。在國內(nèi),一般情況下,錨索是需要施加預應力的,因此它是主動受力,多應用于已出現(xiàn)變形或對變形要求嚴格的工程部位;錨桿則一般不施加預應力(有時也會施加很小的預應力),因此它是被動受力,只有當被錨固巖土體發(fā)生一定變形時它才發(fā)揮錨固力。其端部的構造較土釘復雜,以防止面層沖切破壞;而土釘長度一般為3~10m,漿體直徑100mm左右,一般不提供很大的承載力。在公路邊坡治理中,土釘墻的面層還起到防止沖刷、防止雨水滲入坡體影響邊坡穩(wěn)定性的重要作用。密集的土釘與土釘之間土形成復合土體,其結構類似重力式擋土墻,個別土釘?shù)钠茐牟粫拐麄€結構的功能完全喪失。由于土釘在全長范圍內(nèi)與土體接觸,其荷載傳遞沿整個土體進行。密布的錨桿與砂漿柱體相結合對周圍土體產(chǎn)生有效的錨固作用,限制了砂漿柱體周圍的土體變形。上述三種作用均能充分約束土顆粒的側向位移,從而,大大地增加了土體的自立穩(wěn)定性,至于這三種作用在土體中各自發(fā)揮的程度將隨格柵種類,開孔大小,土顆粒級配等因素而定。土釘:是一種基于新奧隧道法原理,在天然邊坡或開挖形成的邊坡、基坑原位巖土體中近于水平設置加筋桿件并沿坡面設置混凝土面層,使整體土工系統(tǒng)的力學性能得以改善從而提高邊坡、基坑穩(wěn)定性的原位加筋技術。分析比較格柵、土釘、錨索、錨桿的加固機理錨桿:將拉力傳至穩(wěn)定巖土層的構件。樁底以下的土是主要的受力區(qū),因為樁底軸力也全部傳到土上,樁底以下的土中應力分布狀態(tài)與天然地基相近,但深度卻在樁長以下,剛性樁將土的主要受力區(qū)推到樁長以下去了。剛性樁頂?shù)妮S向荷載大,在樁徑與長度與柔性樁相同時,傳至底部的軸向力方面剛性樁就比柔性樁大由于柔性樁復合地基中樁間土分擔的荷載份額較多,樁土應力比小,地基中的主要受力區(qū)與天然地基相似,位于基礎底面處的沿線處,且超出基礎寬度較多。因此,柔性樁是相對于剛性樁而言的。樁側摩阻力樁體深度方向的分布也是均勻的,并且隨著作用荷載的增加同時達到極限摩阻力。柔性樁樁身變形和樁側摩阻力均主要發(fā)生在臨界樁長范圍內(nèi)。分析比較復合地基的承載力傳力區(qū)別由于樁體剛度大小的差異,柔性樁與剛性樁在荷載傳遞的規(guī)律上也不盡相同。所謂散體樁是指無粘結強度的樁,由碎石柱或砂樁等散體樁和樁間土組成的復合地基亦可稱為散體樁復合地基。碎石樁是地基處理中應用最廣泛的樁型之一,碎石樁是以碎石為主要材料制成的復合地基加固樁。因為柔性樁樁身強度很低,在荷載作用下,很容易產(chǎn)生側向變形,且土所能提供的約束作用較小,這也是柔性樁復合地基變形和沉降的主要原因。一般常把水泥攪拌樁、旋噴樁等一類低強度成形樁稱為柔性樁。柔性樁復合地基和剛性樁復合地基也應該是強度上的區(qū)別,但又為量化的區(qū)分點,因強度和諸多因素有關,也不可能有,只是一般把CFG樁復合地基,低強度混凝土樁復合地基等視為剛性樁復合地基,其它一般可視為柔性樁復合地基。作用:計算平均附加應力,計算殘余變形計算達到允許殘余變形所需要的時間估算強度增長減少排水距離分析比較復合地基、柔性樁、散體樁、剛性樁的變形特征復合地基一般按強度可分為散體材料樁復合地基、柔性樁復合地基(半剛性樁復合地基)、及剛性樁復合地基。2)地基土在第一級堆載下的排水固結效果最顯著,土的平均固結度均大于60 % ,在達到最大的堆載等級時,兩種方法計算的固結度都接近了100 % ,表明堆載預壓排水固結法能夠較好地消散孔隙水壓力,加速地基土的固結,從而使土的有效應力增大,使土體強度得到逐步增長。根據(jù)改進的高木俊介法和太沙基法計算的地基固結度可以看出: 1)高木俊介法計算的結果稍微偏大,但隨著堆載等級的增加,兩種方法的計算結果漸趨一致。另外,在不同的堆載等級作用下,軟土地基的受力狀態(tài)必將發(fā)生改變,進而影響土的物理力學參數(shù),因此,在不同等級的堆載作用下,土的固結系數(shù)是不同的。不同的土層因為土的物理力學參數(shù)不同,因此豎向和徑向固結系數(shù)也有差異,計算的固結度也將不同分別計算各個土層的固結系數(shù)并求出固結度,進行對比分析,可以看出不同土層的固結情況。改進的高木俊介法該法是根據(jù)巴倫理論,考慮變速加荷使砂井地基在輻射向和垂直向排水條件下推導出砂井地基的總平均固結度,其特點是不需要求得瞬時加荷條件下的地基固結度,而是可以直接求得修正后的平均固結度,其固結度的計算式為:改進的太沙基法該法得到的固結度僅是對本級荷載而言的,總固結度等于各級荷載增量作用下固結度的疊加,對總荷載還要按荷載的比例進行修正。H ———土層的豎向排水距離,cm ,雙面排水時H 為土層厚度的一半,單面排水時H 為土層厚度。首先介紹瞬時加荷條件下的固結度理論。固結度的計算方法及在軟基加固施工中的作用固結度計算在進行地基的固結度計算時,將砂石樁的排水近似看成砂井地基的排水來進行計算,它建立在三維比奧滲透固結理論的基礎上。強夯法適用性:實踐證明,強夯法適用于處理碎石土、砂土、低飽和度的粉土與粘性土、濕陷性黃土、雜填土和素填土等地基。目前普遍一致的看法認為,經(jīng)強夯后,土強度提高過程可分為四個階段:①夯擊能量轉化,同時伴隨強制壓縮或振密(包括氣體的排出、孔隙水壓力上升);②土體液化或土體結構破壞(表現(xiàn)為土體強度降低或抗剪強度喪失);③排水固結壓密(表現(xiàn)為滲透性能改變、土體裂隙發(fā)展、土體強度提高);④觸變恢復并伴隨固結壓密(包括部分自由水又變成薄膜水,土的強度繼續(xù)提高)。其一是加密作用,以空氣和氣體的排出為特征;其二是固結作用,以孔隙水的排出為特征;其三是預加變形作用,以各種顆粒成分在結構上的重新排列以及顆粒結構和形態(tài)的改變?yōu)樘卣?。強夯機理研究中還有一個必須研究的內(nèi)容就是夯擊能量的傳遞,即確定夯擊能量中真正用于加固地基的那部分能量和該部分能量加固地基的原理。還應區(qū)分粘性土和無粘性土,它們的滲透性不同,粘性土存在固化內(nèi)聚力,砂土則不然。宏觀機理是外部表現(xiàn),微觀機理是內(nèi)部依據(jù)。宏觀機理從加固區(qū)土所受沖擊力、應力波的傳播、土的強度對土加密的影響做出解釋。強夯法的原理及適用性強夯法加固地基的機理,雖然國內(nèi)外學者從不同的角度進行了大量的研究,但至今尚未形成成熟和完善的理論。靈敏度高 軟粘土上尤其是海相沉積的軟粘土,在結構未被破壞時具有一定的抗剪強度,但一經(jīng)擾動,抗剪強度將顯著降低。不排水剪時,其內(nèi)摩擦角幾乎為零,抗剪強度僅取決于凝聚力C,一般C<30KN/m2;固結快剪時,內(nèi)摩擦角=5176??辜魪姸鹊?軟土通常呈軟塑~流塑狀態(tài),在外部荷載作用下,抗剪性能極差,我國軟土無側限抗剪強度一般小于30KN/m2(相當于0。透水性弱軟弱土盡管其含水量大,透水性卻很小,滲透系數(shù)K≤1(mm/d)。壓縮性高我國淤泥和淤泥質土的壓縮系數(shù)一般a1~2都大于0。5的粘土組成的淤泥質粘土。5的亞粘土、粘土組成的淤泥和天然孔隙比大于1。軟弱土包括淤泥、淤泥質土、雜填土及飽和松散粉細砂與粉土。④地基的振動液化與振沉問題。②地基的變形問題。其承載能力很低,一般不超過50KN/m2。動力特性;采用波速測試、地基剛度測試。應力監(jiān)測:包括土壓力和孔隙水壓力測試。方法:地基與樁體強度:包括單樁和復合樁地基靜荷試驗、標準貫入試驗、靜力觸探與動力觸探試驗、樁身高應變檢測、鉆芯法等。(3)無論何種方法,都有一定的局限性,故盡可能多采用多種方法進行綜合評價。為了檢測地基處理的效果,通常在同一地點分別在處理前后進行測試,以進行比較,要注意:(1)前后兩次測試應盡量使用同一臺儀器,統(tǒng)一標準進行。2005,31(16):126—127.[3]《公路軟土地基路堤設計與施工技術規(guī)范》.JrrJ017—96.[4]郄少青.關于高校圖書館實施業(yè)績考核的幾點思【[J】.圖書館工作與研究2【x】6f2).[5]周育紅.圖書館績效考核質量之探討叫.圖書館理論與實踐,2O04(6). [6]付亞和,許玉林.績效管理【M】.上海:復旦大學出版社,20o4. [7]約翰避免因路基處理對地面水和地下水產(chǎn)生污染,以及振動噪音對周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響等。對每一個道路工程具體分析,從路基條件、處理要求、施工工藝工程費用以及材料、機具來源等各方面進行綜合考慮。對構造物造成不同程度的危害。如果不處理或處理不當.就會造成地基失穩(wěn)。雙層土工合成材料上、下層接縫應交替錯開,錯開長度不應小于0.5m。第4頁共6頁地基處理論文(3)應保證土工合成材料的整體性,當采用搭接法連接時,搭接長度宜為30~90cm;采用縫接法時,縫接寬度應不小于5cm;采用粘接法時,粘接寬度不應小于5cm,粘合長度應不低于土工合成材料的抗拉強度。(2)鋪設土工聚合物,應在路堤每邊各留足夠的錨固長度,回折在壓實的填料面上,平整順適,外側用土覆蓋,以免人為破壞。土工合成材料加筋路堤施工時應符合以下規(guī)定:(1)應在平整好的下承層上按路堤底寬斷面鋪設,攤鋪時應拉直平順,緊貼下承層,不致出現(xiàn)扭曲、折皺、重疊。應根據(jù)出廠單位提供的幅寬、質量、厚度、抗拉強度、頂破強度和滲透系數(shù)等測試數(shù)據(jù),選用滿足設計要求的土工合成材料。3.7土工合成材料加筋路堤用變形小、老化慢的土工合成材料作為路堤的加筋體,可以減少路堤填筑后的地基不均勻沉降,又可以提高地基承載能力,同時也不影響排水,故可提高路基的整體性和穩(wěn)定性。常用的方法有砂墊層、碎石墊層、砂井、袋裝砂井、塑料排水板、降水預壓、真空預壓、加載預壓法等。為解決軟土路基的沉降和穩(wěn)定問題.以上治理方法可單獨使用,也可采用2種以上方法結合使用’從而加速排水固結及增加地基強度同時,也應注意避免所選措施問的相互干擾。3.5反壓護道法當軟土和沼澤土較厚.路堤高度不超過極限高度的2倍時,在路堤兩側填筑適當厚度和寬度的護道.在護道附加荷載的作用下保持路基土的平衡,增加抗滑力矩肪止路堤的滑動破壞。所用化學加固材料可分為粉體類(水泥、石灰粉)、漿液類(水泥漿及其他化學漿液)。就是在軟上地基上中滲入
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