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5、夯实法 重锤夯实 强夯 强夯与强夯置换 Dynamic Consolidation to create “compacted sand raft”to allow slab-on-grade and for infrastructure Dynamic Replacement sand columns to support columnloads; increase bearing capacity and reduce settlement The Nice Airport is reclaimed land, so guaranteeing absolute and diferential settlements required an aggresive soil improvement campaign. DGI-Menard proposed the use of the famous dynamic consolidation method, but at unusually high energies. The crane represented in this picture is able to lift a 100 T pounder at a height of 40 m. It was specially designed and built for this particular site. The comparison of its height with the size of the man walking near the fallen pounder is quite impressive. So for this site the Dynamic Compaction technique was used in order to prevent liquefaction of the soil in the case of an earthquake. 青岛港8号码头强夯工程 青岛港8号码头强夯工程 2.3 动力置换 Dynamic replacement 动力置换类型 整式置换 桩式置换 桩式置换 动力置换 (Railway track, Malaysia) 整式置换 动力置换 ALEXANDRIA CITY CENTER (Shopping center - Egypt) 桩式置换 * * 强夯技术 Dynamic Compaction 地基处理新技术 New Technical of Soil Improvement 1 概 述 强夯是法国Menard技术公司于1969年首创的一种地基加固方法,它通过一般8—30t的重锤(最重可达200t)和8—20m的落距(最高可达40m),对地基土施加很大的冲击能,一般能量为500—8000kN.m。在地基土中所出现的冲击波和动应力,可提高地基土的强度、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。同时,夯击能还可提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。 2 加固机理 强夯法加固地基有三种不同的加固机理: 动力密实、 动力固结和 动力置换。 取决于地基土的类别和强夯施工工艺。 2.1动力密实 采用强夯加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土是基于动力密实的机理, 即用冲击型动力荷载,使土体中的孔隙减小,土体变得密实, 从而提高地基土强度。 Dynamic compaction 非饱和土的夯实过程,就是土中的气相(空气)被挤出的过程,其夯实变形主要是由于土颗粒的相对位移引起。 (3)强夯法 湿软地基加固 几十吨的重锤,从几十米高度自由落下,对土进行强力夯实。 提高承载能力,降低沉降量,可使地基加固深度达10-20 m。 60年代由法国梅拉(Menard)提出,目前仍着重于应用,理论方法尚不完善,设计工作依赖于施工前的试夯所得数据。 图5-26 强力夯实法 强夯法 湿软地基加固 梅拉经验公式 式中: —加固地基的影响深度,m; —锤重,T; —落距,m。 锤的底面积,砂土和碎石填土约4m2,软土至少6 m2。夯击的总沉降量随夯击次数的增加而增加,但不是线性关系,夯击到一定次数后,基本为常数。 软湿地基水量大,一经强力夯实会出现很高的孔隙水压力,并随夯击次数的增加而达到最大值,应暂停。应等超孔隙水压力消散后再夯,前后两遍夯打时间间隔2-4周。 适用于各种松软土层,如冲积层,沼泽地,垃圾,废石堆等。 设备简单,工艺不复杂,经济,缺点是
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