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(4)防渗堵水设计 (5)浆量计算 (6)浆液材料与配方 6.3.2 设计计算 6.3.3 质量检验 详见教材P141~142 6.3.4工程实例 6.4 水泥土搅拌法 1 2 加固机理 水泥土的物理力学性质 3 设计计算 4 施工方法 5 质量检验 6 工程实例 深层搅拌法适用于加固软弱地基,它所形成的固结体可提高软土地基的承载力,减少沉降量,还可用来提高边坡的稳定性,一般应用于以下方面: 作为建筑物或构筑物的地基; 进行大面积地基加固; 加固道路、桥涵; 作为地下防渗墙,阻止地下水渗透。 6.4 水泥土搅拌法 6.4.1 加固机理 (1)适用条件 目前国内水泥土深层搅拌法主要用于加固正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、黏性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。 (2)加固机理 水泥的水解和水化反应 黏土颗粒与水泥水化物的作用 离子交换和团粒化作用 硬凝反应 碳酸化作用 6.4.2 水泥土的物理力学性质 (2)水泥土的力学性质 ①水泥土的破坏特性 ②无侧限抗压强度及其影响因素 6.4.2 水泥土的物理力学性质 6.4.2 水泥土的物理力学性质 ③抗拉强度 ④抗剪强度 ⑤变形模量 根据试验结果的线性回归分析,得到 与 大致呈正比关系,它们的关系式为: ⑥压缩系数和压缩模量 水泥土的压缩系数约为 ,其相应的压缩模量 。 ⑦水泥土抗冻性能 6.4.2 水泥土的物理力学性质 6.4.3 设计计算 (2)水泥土搅拌桩的计算 水泥土搅拌桩单桩竖向承载力的设计计算 水泥土搅拌桩复合地基的设计计算 下卧层验算 (1)水泥浆搅拌法 6.4.4 施工方法 (2)粉体喷射搅拌法 6.4.4 施工方法 6.4.4 施工方法 6.4.5 质量检验 6.4.6 工程实例 详见教材P163~165 6.5 几种新型地基处理方法概述 1 2 排水粉喷桩 双向水泥土搅拌桩 3 钉形水泥土双向搅拌桩 6.5.1 排水粉喷桩 (1)加固机理 (2)施工工艺 (3)适用条件 6.5.1 排水粉喷桩 6.5.2 双向水泥土搅拌桩 (1)加固机理 对桩周土体的扰动 桩身质量的均匀性 (2)施工工艺 首先平整、压实施工场地,定位放线。 搅拌机就位 切土下沉 提升搅拌 (3)适用条件 大量工程实例表明,常规水泥土搅拌桩除存在桩身质量不均匀和对桩周土体的扰动较大外,还存在下述问题。 桩土共同作用难以协调,需在桩顶部设置垫层或土工织物加筋层。 桩间距较小,破坏了土体的天然结构,硬壳层自身强度没有充分发挥。 6.5.3 钉形水泥土双向搅拌桩 (1)加固机理 (2)施工工艺 (3)钉形水泥土双向搅拌桩设计原则 6.5.3 钉形水泥土双向搅拌桩 Thank you 地基处理 灌浆法 2 概述 1 第6章 化学加固法 水泥土搅拌法 4 高压喷射注浆法 3 几种新型地基处理方法概述 5 化学加固法 (Chemical stabilization)指利用水泥浆液、黏土浆液或其他化学浆液,通过灌注压入、高压喷射和机械搅拌,使浆液与土颗粒胶结起来,以改善地基土的物理力学性质的地基处理方法。 化学加固法能否获得预期的效果,显然取决于两个方面:一是根据地基土体的特征,选择适当类型的化学浆液;二是合适的施工工艺。 6.1 概述 目前根据化学加固法中常用的浆液类型,可分为: 水泥浆液; 以水玻璃( )为主的浆液; 以丙烯酰胺为主的浆液; 以纸浆液为主的浆液。 据施工工艺,可将化学加固法划分为下列三类: 灌浆法(注浆法); 高压喷射注浆法; 水泥土搅拌法。 6.1 概述 6.2 灌浆法 1 2 灌浆材料 灌浆理论 3 灌浆设计 4 质量检验 5 工程实例 其加固目的有以下几个方面: 增加地基土的不透水性,防止流沙、支护结构渗水、坝基漏水和隧道开挖时涌水以及改善地下工程的开挖条件; 提高地基土的承载力,减少地基的沉降和不均匀沉降; 整治塌方滑坡,处理路基病害; 边坡护岸和防止桥墩的冲刷; 进行托换技术,对原有建筑地基加固。 6.2 灌浆法 6.2 灌浆法 (1)浆液材料分类 6.2.1 灌浆材料 6.2.1 灌浆材料 (3)浆液材料的选择要求 浆液应是真溶液而不是悬浊液。浆液黏度低,流动性好,能进入细小裂隙。 浆液凝胶时间可从几秒至几小时范围内随意调节,并能准确地控制,浆液一经发生凝胶就在瞬时完成。 浆液的稳定性好。 浆液无毒无臭。 浆液应对注浆设备、管路、混凝土结构物、橡胶制品等无腐蚀性,并易清洗。 6.2.1 灌浆材料 6.2.1 灌浆材料 浆液固化时无收缩现象,固化后与岩石、混凝土等有一定黏结性。 浆液结石体有一定的抗压和抗拉强度,不龟裂,抗渗性能和防冲刷性能好。
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