06 地基处理.ppt

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06 地基处理

6.6.3 灌浆理论 电动化学灌浆 前提:k 10-4cm/s 时,一般静压注浆不起作用时可采用。 原理:注浆管作阳(正)极,滤水管作阴(负)极,通以直流电(0.3~1.0v/cm),水从阳极流向阴极,浆随即渗进土层。 应用:电动化学灌浆可与静压联合使用,使浆液注入更均匀。 (电渗排水+灌浆法) 电动化学灌浆机理示意图 6.7 托换技术 又称基础托换,内容包括: 解决原有建筑物地基处理、基础加固或改建的问题; 建筑物基础下需修建地下工程或邻近建造新建筑而影响原有建筑安全,需采取地基处理或基础加固措施。 基本原理和目的 加强地基与基础的承载力,有效传递建筑物荷载,从而控制沉降与差异沉降,使建(构)筑物恢复安全使用。 6.7.1 基础托换 基础加宽、加深法 桩式托换 压入桩 树根桩 灌注桩托换 坑式托换 顶承式静压桩托换 灌注桩托换 6.7.2 建筑物纠偏 顶桩掏土法 特点:该法是将锚杆静压桩和水平向掏土技术相结合。 工作原理:是先在建筑物基础沉降多的一侧压桩,并立即将桩与基础锚固在一起,迅速制止建筑物的下沉,然后在沉降少的一侧基底下掏土,以减少基底受力面积,增加基底压力,从而增大该处土中应力,使建筑物缓慢而又均匀地下沉,产生回倾。 6.7.2 建筑物纠偏 排土纠偏法 抽砂纠偏法 在建筑物基底预先做一砂垫层,在预估沉降量较小部位,每隔一定距离(约1m)预留砂孔一个。当出现不均匀沉降时,在沉降量较小的部位,用铁管在预留孔中取出一定数量砂体,强迫建筑物下沉而纠偏。 钻孔取土纠偏法 当基础一侧出现较大沉降而倾斜时,在沉降小的一侧基础周围钻孔,并在孔中掏土,使此侧软弱地基土产生侧向挤出而产生较大下沉,达到纠偏目的。 * 6.4.3 土桩、灰土桩和石灰桩法 适用情况 适用 处理5~15m、地下水位以下、含水量w=14~23%的湿陷性黄 土、新近堆积黄土、素填土、杂填土以及其他非饱和粘土、粉土等。 不适用 w>23%、Sr>0.65的土; 碎(卵)石含量>15%的土; 有厚度40cm以上的砂土和碎土夹层的土。 6.4.3 土桩、灰土桩和石灰桩法 加固原理 土的侧向挤密作用 桩体材料作用 桩体作用 6.4.4 CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)法 定 义 在碎石桩基础上加进一些石屑、粉煤灰和少量水泥,加水拌和制成的一种具有一定粘结强度(C5~C20)的桩,是新开发的一种地基处理技术。 特 点 施工:与振动沉管桩一样简单,比振冲碎石桩污染少。 用材:利用工业废料,水泥用料少,优于水泥搅拌桩。 受力特性:介于碎石桩(散体桩)和钢筋混凝土(刚性桩)之间,与水泥搅拌桩类似。 6.4.4 CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)法 适用范围 可用于加固填土、饱和及非饱和粘性土、松散的砂土、粉土等。对塑性指数高的饱和软粘土使用要慎重。 加固机理 CFG桩复合地基由桩、桩间土和褥垫层形成。其中褥垫层为粒状散体材料,是CFG桩复合地基不可缺少的部分。 CFG加固软弱地基,主要有三种作用: 桩体作用 挤密与置换作用 褥垫层的作用 6.4.4 CFG桩(水泥粉煤灰碎石桩)法 桩身材料 一般采用425#普通水泥,碎石粒径20-50mm,石屑粒径2.5-10mm,混合料密度2.1-2.2 t/m3。 桩体材料强度一般控制在10MPa左右,从而达到既提高复合地基承载力又降低沉降的目的。 为使桩土共同工作、变形协调,基础下面要设置一定厚度的砂石料垫层,使地基土能有效地分担外荷载。 6.4.5 高压喷射注浆桩法 定 义 用高压将气、水和水泥浆液,经沉入土层中的特制喷射管送到旋喷头,并从开口于旋喷头侧面的喷咀高速喷射出来,形成能量高度集中的液流,直接冲击破坏土体,使土颗粒在冲击力、离心力和重力共同作用下与浆液搅拌混合,经一定时间后凝固成强度甚高、渗透性较低的加固土体。 6.4.5 高压喷射注浆桩法 高压喷射注浆分类 按固化剂分 浆喷法;干喷法。 按喷浆的形式 旋转喷射(旋喷):圆柱状 定向喷射(定喷):板状 摆动喷射(摆喷):扇形墙状 按工艺类型分 单管法 二重管法 三重管法 多重管法 6.4.5 高压喷射注浆桩法 高压喷射注浆特征 适用范围广 施工简便 固结体形状可控 可垂直、倾斜和水平喷射 高压喷射注浆适用范围 适用:淤泥质土、粘土、粉土、黄土、砂土、人工 填土、碎石土。 慎用:含块石、坚硬粘土、大量植物根茎或过多有 机质的土。 不宜:岩溶区、永冻土、地下水活动区。 6.4.5 高压喷射注浆桩法 加固机理 高压喷射流对土体的破坏作用 水(浆)、气同轴喷射流对土的破坏作用 固结体状况 水泥与土的固结机理 旋 喷 定 喷 固结体状况

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