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,西北振动碎石桩工程验收, 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,西北振动碎石桩工程验收, 其凭借高清,西北振动碎石桩工程验收、高效、无损的优势,已经成为岩土检测的重要手段。
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操作工艺
强夯技术参数选定
强夯前应通过试夯选定施工技术参数,试夯区平面尺寸不宜小于20m×20m。在试夯区夯击前,应选点进行原位测试,并取原状土样,测定有关土性数据,留待试夯后,仍在此处附近进行测试并取土样进行对比分析,如符合设计要求,即可按试夯时的有关技术参数,确定正式强夯的技术参数。否则,应对有关技术参数适当调整或补夯确定。一般强夯技术参数的选择下表。强夯顺序
强夯应分段进行,顺序从边缘夯向**,对厂房柱基亦可一排一排夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位,即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是:先深后浅,即先加固深层土,其次加固中层土,其后加固表层土。其后一遍夯完后,再以低能量满夯一遍,有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。
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基础指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用泛指把建筑上部的荷载传给地基。因此地基必须坚固、稳定而可靠。工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分。
基础工程占整个建筑的建设费用的比例相当大,地基与基础的质量好坏对建筑物安全性影响是巨大的,一旦发生地基与基础质量事故,就会造成的建筑物倾斜或倒塌等严重事故,有时甚至无法补救。
基础工程一般由施工总承包单位自行施工,但是必须具备地基基础工程专业承包资质才可以承接工程。地基是建筑物的根基。
地基强夯项目的工程量如何计算并如何套用定额项目?
地基强夯(包括低锤平拍)按设计图示的强夯有效面积、不同的夯击能和每点夯击数以㎡计算。需要分遍强夯时,按不同的夯击能和每点夯击数分遍计算(夯击遍数按设计图纸中标注的遍数计算)。
定额中型钢混凝土组合结构调整系数如何执行?
型钢混凝土调整系数是指混凝土结构构件设计为型钢混凝土的应按定额规定相应系数进行调整。构件设计无型钢混凝土的不应计算调整系数。
基坑支护中钢板桩、钢筋混凝土连续导墙、基坑内支撑、斜支撑如何计算?
基坑支护中钢板桩、钢筋混凝土连续导墙、基坑内支撑、斜支撑定额未包括,应按批准的施工方案按实计算。
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点夯过程控制标准
(1)夯坑深度控制:要求夯坑达到某一深度,或出现粘锤、吸锤时形成的坑深所对应的夯击数;一般适用于多遍夯的前几遍夯的质量控制标准,可以作为点夯过程控制标准。
(2)终夯控制方法:要求单一夯点必须达到的夯击数,一般宜为8~15击。当设计指标要求较高,地基承载力特征值大于250kPa,压缩模量Es>15MPa时,夯击数宜为18~20击。
(3)终夯的控制:点夯其后2~3击的平均贯入度,小于或等于设计或试验确定数值时,作为强夯点夯的终端控制标准。
(4)可以按以下两种情况确定:
1)按地基土情况确定:
较硬土、低饱和度湿陷性黄土、砂性土、碎石土:30mm~50mm。
软弱土:50mm~100mm。
饱和软粘土、淤泥质土及高能级强夯相应的锤底面积小的情况:200mm ~300mm。
2)按强夯能级确定其后二击的平均夯沉量不大于下列数值:
当单击夯击能小于4000kN·m时为50mm。
当单击夯击能为4000kN·m ~ 6000kN·m时为100mm。
当单击夯击能大于6000kN·m时为200mm。
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(1)沉降变形工艺的相关制约因素
完工之后的运行期(根据10 年的使用年限计量)残余、差异沉降分别不高于10cm、8cm(注:弯沉盆半径超过50m,盆底与盆顶之间的差距小于5cm)。具体实践中,要想达到此标准,
下面所述沉降稳定标准要得以满足。
①地基土固结度的均值要超过85%;
②每天沉降的速率要限制在0.2mm 之内。
③通过贯彻沉降所获信息预估它的残余沉降低于10cm。
(2)地基强度工艺的相关制约要素
要求此机场的道场地基强度达到中等水平, 也就是土基顶面(又称为道槽底面)的地基反应模量K 与CBR(加州承载比)的数值分别要高于60MN/m3。
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