质量检测
强夯法是加固地基的一种方法,应用得当,可收到事半功倍的效果。静载荷试验、标准贯入试验和土工试验是检强夯效果的三种主要方法。三种方法各有不同特点,要注意相互配合使用。在进行质量检测时,要注意以下几点:
1、强夯前场地应进行地质勘探,作为制定强夯方案和对比夯前、夯后的加固依据,必要时还可进行现场试验性强夯,确定强夯施工的各项参数。
2、强夯后的土体强度随夯击后间歇时间的增加而增加,检验强夯效果的测试工作,宜在强夯之后1~4周进行,而不宜在强夯结束后立即测试工作,否则测得的强度偏低,陕西基坑灰土挤密桩工程建设。
3、作好后期沉降观测记录。
强夯处理完成后,陕西基坑灰土挤密桩工程建设,陕西基坑灰土挤密桩工程建设,地基承载力满足设计要求,但仍然要作好其上部构(建)筑物的沉降观测记录。
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夯击点布置及间距
一般情况下,夯击点间距取决于基础布置、加固土层厚度和土质等条件。加固土层厚、土质差、透水性弱、含水率高的粘性土,夯点间距宜大,如果夯击点太密,相邻夯击点的加固效应将在浅处叠加而形成硬壳层,影响夯击能向深部传递;加固土层薄、透水性强、含水量低的砂质土间距宜小些,通常夯击点间距取夯锤直径的3倍,一般第1遍夯击点间距为5~9m,以后各遍夯击点可与第1遍相同,也可适当减小。对处理深度较深或单击夯击能较大的工程,第1遍夯击点间距宜适当增大。
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地质雷达检测技术
地下物质的电磁是各不相同的,使用一定频率的电磁波按照这些电磁之间的差异,来对地基的密实度进行检测,这就是地质雷达监测检测技术的原理。信息由天线发射器向地下传递,通过地层界面之后,返回地面,终由雷达读取。高频电磁波在进行传播的时候, 磁场的强度还有对应的波形都会随之发生变动。因此,对时域波形进行分析和处理,可以掌握地下以及地质体的有关状况。地质雷达监测技术在对地下和地表建筑物的密实度检测方面有着很广阔的发展前景, 其凭借高清、高效、无损的优势,已经成为岩土检测的重要手段。
圆锥动力触探试验
圆锥动力触探试验运用的原理:把圆锥的探头钻进土里,同时用落锤对其进行敲击,对探头在土里遇到的阻力进行分析来对土层的力学分层进行分析,然后判定土层的性质。并将 此作为对地基土木工程地质的评价。因为其所记探头的阻力是根据嵌入土里距离所满足的锤击数为标准的,所以这个方法也能够应用在对地基加固效果的监测中。该方法的运用非常,也是由于其操作便捷所决定的,在一些静力难以测试的土层中,该方法有效弥补了这一不足。但其缺点也比较多,不仅不能采样,而且还容易产生误差,也不能运用在块粒较大填料地基的测试中。
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首先,行业现状还未能与发展需要同步。从基坑支护行业发展看,它是地基与基础工程中不可或缺的重要工程之一,基坑支护工程是指在建筑物或构筑物地下部分施工时,要开挖基坑,需要进行施工降水和基坑周边的围挡,同时要对基坑四周的建筑物、构筑物、道路和地下管线等进行监测和维护,确保正常、安全施工的一项综合性工程,在施工时涉及到了工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程多学科问题,几乎涵盖了房屋建筑、水利、桥梁、港口、市政、公用设施、地下工程、近海工程等所有土木工程领域。随着巨型且复杂的工程越来越多,这些大、深基坑通常都位于密集城市中心,常常紧邻建筑物、交通干道、地铁隧道及各种地下管线等,施工场地紧张、施工条件复杂、工期紧张,造成基坑围护工程的设计、施工难度越来越大,施工过程中对环保的要求也越来越高。
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在施工中,每一遍都要进行试夯,若发生夯坑周围有隆起则要降低夯能,若发现夯坑过深则要减少击数,每一遍都要动力触探进行检测,了解加固效果,并对下一遍夯击参数做调整。该工法加固效果具有工后地基承载力高、固结充分、沉降小、工期短、造价省、施工环保、质量可控等优点。
依据土体即将破坏时的标志,结合工程经验,轻夯多遍强夯法采用如下的收锤标准:
①坑周不出现明显的隆起。如果坑周出现明显隆起,标志着坑周土体已经破坏,如第1击时就已明显隆起,则要降低夯击能。
②不能有过大的侧向位移。如果有过大的侧向位移,则表明土体已经破坏。
③ 后一击夯沉量应小于前一击的夯沉量。如果是后一击夯沉量大于前一击的夯沉量,说明土体侧向位移较大,表明土体结构破坏。
④夯坑深度不能太 大。按工程经验,一般采用每遍总夯沉量不超过 60cm 。
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