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强夯置换的测试项目包括孔隙水压力、地表和夯坑沉降、深层水平位移(测斜管)、地下水位(pvc管)等。孔隙水压力:围绕强夯置换碎石墩,在不同的径向距离和不同深度处布设孔隙水压力传感器,测试最大深度。采用气压冲孔法进行埋设,冲孔形成后将孔隙水压力计置入孔中,沉入到预定深度。采用振弦式频率测定仪测定孔隙水压力,从而计算出精度。地表和夯坑沉降:精密水准仪测量,监测加固前、加固过程的隆起或沉降变化过程。
为了快速满足软土地基处理对沉降和承载力的要求,使以往分别为加大排水固结沉降为主和以提高表层承载力为主的处理方法得以重组。专业地基强夯针对不同场地条件出现了静力排水固结(真空预压、堆载预压、降水预压等)与动力固结、动力排水固结相组合的各种施工工艺。在一些平面和垂向均不均的大型吹填场地甚至同时采用4到5种工艺组合,这就充分发挥了各种工法的优势,形成了在工期、造价和工程质量均具优势各类组合工艺。地基强夯公司组合工艺是指两种以上施工工艺组合应用,可以有效发挥各工艺的优点,同时摒弃其缺点。组合工艺一般用于处理软土地基,常见的组合工艺有堆载/真空降水联合强夯法、水下插板联合强夯等
强夯公司通过试验统计的振动数值分析,总结了强夯振动速度沿径向距离增加衰减很快的现象以及振速在边坡坡面和水平面的传播规律。强夯施工中随着夯击击数的增加,夯坑的深度也在增大。强夯地基所产生的冲击波是向下和沿水平方向进行传播的,向上传播的能量非常小,因此,离夯点近的某些点的速度会变小,呈现抛物线型的衰减曲线。另外强夯地基造成的地面振动持续时间基本保持在一秒以内,时间比较短。振动的主频率在处于五到十四赫兹之间,所以不可能引起共振的现象发生。
对于粗颗粒土要降低其地下的水位,但是细颗粒土采用真空进行排水对地下水位的影响不明显,所以只有根据土质的特点,从而选用不同施工方法对井点的密度、时间、深度、真空度等进行施工达到降低土层含水量的效果。降水设备有排水管道、塑料排水板、真空泵。浅层真空降水利用射流泵轻型真空井点系统,每遍强夯前均匀进行真空降水,共计降水3遍。内部井点降水管采用浅、深层管降水相结合,浅层管和深层管相间布置。外围封管井点保证间距,管长,井管滤头处灌粗砂。外围封闭管在强夯全部结束后方能拆除。
强夯施工的有一定的流程起初由强夯施工队来判定强夯施工参数,这些参数的取值格外细致,应当根据工程地质特性与标准经验取值综合判定。然后还需结合试夯过程的情况,认真进行检查验证,最后再获取精确数值。强夯施工夯击过后的现场,夯坑四周的地面应保证并做到没有发生过大范围的拱起,而且夯坑的深度要适宜,绝对不能出现提锤困难的状况。在这些先决条件得到满足后,单点夯击数可按照此时试夯操作得到的夯沉量来进行判断。
强夯公司分析的不良地基土及特征:软粘土:软粘土顾名思义为较软的黏性土,在硬度上比其他土壤要差,在软粘土为主要地基而建造的基础其稳定性就显得比较差。此外由于软粘土比较软,这就使得地基在承载能力上心有余而力不足。饱和松散砂土:饱和松散砂土就是土质比较疏松,土粒之间的不具黏性,密实程度差,结构松散,无法保证地基性能的稳定,所以以饱和软粘土为主要地基而建造的基础其稳定性比较差。
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