强夯工程应注意或者注意控制的事项
场地地表下是否有地下水:如果强夯场地地表下有地下水,强夯过程需要有排放地下水的措施,如挖集水坑、排水沟等进行抽水排水;如果没有排除地表下的地下水,强夯过程,土体中的空隙水将无法被挤压排出,白银强夯工程质量检验、土体的空隙率将很高、密实度差,场地经强夯无法达到设计要求。
开工前检查夯锤重量,白银强夯工程质量检验、形状、面积、锤底静接地面积:由于强夯机械的型号各种各样,而且不同的夯锤其重量、面积、形状、锤底静接地面积也不相同;夯锤的重量不同、面积不同,强夯过程将造成夯锤对地面的冲击力不同,所以施工、监理人员必须检查锤型号是否符合设计要求,这是有些工程人员不重视,白银强夯工程质量检验、不注意的。
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应用与推广
就强夯技术的施工而言,由低有级到高能级也越繁琐,尽管强夯技术适用范围和施工领域不断扩,但是在施工过程中受各种因素影响,施工进步的均衡是暂时的,而不均衡是经常的,必须实行信息施工管理并加强强夯施工现场的管理工作。通过监理人员对施工过程的严格检测来保证强夯施工的控制指标满足设计要求。强夯的经济效果在很多工程实例中得到验证。
近年来,在工程建设与环境保护协调方面例如在垃圾填埋场、沙性地基等处理中强夯技术被合理有效的应用,施工工期,,缩短,并节省了工程投资,取得了良好的经济和社会效益。作为一种适应性广且经济效益好的地基处理方法,强夯技术在我国应用具有良好的发展前景。
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强夯工程对强夯机的设备性能要求
1强夯机应具有较高的工作级别,强夯机的工作级别应不低于A7。
2强夯机应具备较强的地形适应能力和较高的作业稳定性。也就是说,整机自重要轻,履带接地比压要小(在吊重4t时,接地比压好不要,于0.1Mpa)前、3和侧向稳定性高,从而保证强夯作业能在承载能力较低的松软场地上作业;也才能使突然全负荷卸载下具有足够的安全、稳定性以及在横坡小于等于5的场地上施工。
发动机功率应有充足的储备,行走机构能适应泥泞和沉陷地面的行走和转向。这些要求将使得强夯起重机发动机功率、行走机构的驱动转矩应比同级别通用型履带起重机。
强夯工程对强夯机的设备性能要求
起升卷扬机构是强夯起重设备中使用频繁,冲击,的机构之一,它影响钢丝绳的使用寿命和作业效率,也会对安全构成影响。根据强夯作业特性,卷筒应具有宽幅,容量、高弹出力性能和高制动能力。宽幅,容量可使钢丝绳卷绕层数减少,避免强夯施工作业时钢丝绳乱绳及制动冲击时上下层钢丝绳互相咬合产生扭曲;卷扬的高弹出力性能,可满足从夯坑中起升时以瞬间爆发力将夯锤提起的施工要求;制动系统采用柔性制动方式对于带荷自由下落,或类似EEM《起重机计算基础》中要求的安全制动器的作用是十分重要的,在这一制动环境下,不1可避免钢丝绳的乱绳,防止钢丝绳的早期破断,减少卷筒发热,也可防止由于脱钩器故障产生误操作的“跑锤”发生,终使强夯作业变得可靠和安全。当然,高性能制动系统还包括有良好的散热性能,使制动器在强夯这一高频率和持续冲击下能发挥作用。
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强夯工程质量控制
质量主要从以下几个方面进行控制:
①按设计方案要求确定夯击路线,无规定时使相邻轴线的夯击间隔时间尽量拉长,特别是当土的含水量较高时。
②夯击时夯锤的气孔要畅通,夯锤落地时应基本水平。
③各夯点应放线定位,夯完检查夯坑位置,发现偏差及漏夯应及时纠正。强夯施工时应对每一夯击点的单夯夯击能量、夯击次数和每次夯沉量等进行详细记录。
④强夯过程的记录及数据整理:每个夯点的夯坑深度、夯坑体积、夯坑四周隆起高度都须记录、整理;场地隆起和下沉记录,特别是邻近有建构筑物时;每遍夯击场地的夯沉量、外部补充填料量的记录;附近建筑物的变形监测;记录2击的贯入度,看是否满足设计或试夯要求值。 ⑤强夯法应预估地面的沉降量,并在试夯时予以校正。根据场地夯的沉降值和夯地面的整平设计标高确定场地起夯面标高。夯的地面整平标高应根据场地的使用要求、基坑开挖时的土方平衡确定,宜高于基底设计标高0.5m 以上,低于室外地坪设计标高0m~0.8m。
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强夯法机理中的动力固结原理是早被接受的,这种原理目的是实现强夯法对土层地基中的饱和细小颗粒的处理。已经在多个工程实践中实现了价值意义,并取得了不错的经济效益和技术效果。动力加固原理在于有其自身的单独作用系统。具体作用程序如下:
1饱和土发生压缩变化
虽然对于土层地基中的饱和细颗粒土,由于其渗透性特别低,导致当对地基进行夯实时,饱和细颗粒土在外界瞬时荷载作用下,细颗粒土之间的孔隙水不能得到迅速排出,但是在动力固结原理中采用的是利用土层中有机物的分解,在夯实地基过程中,土层中的以微气泡形式存在的气体体积被压缩,并迅速产生变形。在外界瞬时强作用力下,部分地基土还存在较强的拉应力,从而不发生变形,只是形成树枝裂缝排水网络结构,使得孔隙中的水能够顺利迅速排除,土层粒子之间距离更加紧密,承载能力也更强。
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