根据瑞雷波的频散特征,采用速度一深度剖面法可以探测出两个测点间不同频率成分f对应的相速度V。V随有效穿透深度H的变化。相速度V反映了其对应深度H之上介质的性质,场地强夯多少钱,将深度H以上的土体等效为均质土体,建立相速度V与土体物理力学参数(譬如,压实度λ或湿陷性系数δ)之间的相关关系,场地强夯施工方法,即可利用实测瑞雷波相速度对地基加固质量做出评价。
为实现地基强夯加固质量的多道瞬态瑞雷波CT三维连续扫描成像检测,在南水北调工程漳古段SG3标段中选择适当的场地进行现场瑞雷波方法试验检测。所选的试验场地位于里程桩号(75+100)~(75+155+155)区段范围。该段工程场地士层主要为Q壤土(局部夹黏士)、砂壤土,地表至深度4.3~9.5m具有湿陷性,自重湿陷系数0~0.05,湿陷系数0~0.108,具有轻微至强湿陷性。渠道中部挖除后,该段场地自重湿陷量0~48mm,湿陷量51~635mm,属于I(轻微)级~Ⅱ(中等)级非自重湿陷性场地,湿陷性土主要分布于地表至深度4.5~6.5m。为消除地基土体的湿陷性,对地基进行了强夯加固处理。
在工程现场,按照一定的测点间距布置测线,多条测线构成测网覆盖全场。在地面用锤击方式激发瑞雷波,布置检波器拾取同一条测线上各测点的瞬态瑞雷波。同一测线上多个测点两两组合,形成连续分布的测点对,提取各测点对间传播的瑞雷波相速度一深度分布(Vk-H),强夯场地清理,形成对测线下一定深度范围内土体的瞬态瑞雷波CT扫描。采用瑞雷波相速度的空间分布三维成像,由此反映地基土体强夯加固的效果。
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彩钢房多用强夯技术夯实基础的原因
彩钢房施工地点的要求不同,一般的彩钢房多是在一些之前没有建筑的地方,这些地方的地基极不稳定。特别是以下大型的工厂彩钢房,多是在野外选择地点,场地强夯,这里原来可能是更低,可能是荒野。如果是采用一般的夯实技术,很难做到地基的稳定,采用强夯的夯实技术就是为了满足后期的施工需求,满足后期建筑的稳定和安全。
重点就是地基的不稳定,如果是在一些原来有房屋的地方进行施工,这里的地基比较稳定,只需要采用一般的强夯技术就可以满足。一些耕地,或者是一些荒野地形这里的地基是不稳定的,地下可能存在一些缝隙,或者是雨水冲刷的沟壑,只有是经过强夯技术才可以达到Zui终的施工要求。
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夯地基计算固结总沉降的分层总和法与应力路径法我们已经全面了解了,现在就两种方法进行下全面的剖析。
1、数值计算法
目前用于沉降分析的数值计算方法有:差分法、有限单元法、边界元法和无单元法等。其发展趋势是有限元法与差分法或者与边界元法相结合解决问题。有限元可以结合土的变形特性,一般除了能选用弹塑性、非线弹性、黏弹塑性等多种描述土体应力与应变关系之间的模型以外,还能够考虑比较复杂的土体本构关系,例如一些考虑流变的黏弹塑性模型,考虑损伤效应的弹塑性损伤模型等。求得的沉降可以包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。有限单元法还可以考虑复杂的边界条件、土体应力-应变关系的非线性特性、土体的应力历史、水与骨架上的应力的耦合效应,可以模拟现场逐级加荷处理超填土问题,能考虑侧向变形、三维渗流对沉降的影响,并能求得任-时刻的沉降、水平位移、孔隙水压力和有效应力的变化。有限元法的适应性很强,由于其采用的模型中所涉及的计算参数多且不易确定,程序复杂难以为一般工程设计人员接受,在实际工程中并没有得到普遍应用。
2、现场试验法
此方法是通过不同的现场或原位试验结果与土的性质指标之间的统计相关关系,估算土的变形指标,仍按弹性理论的基本公式估算沉降,在对某些取原状土样进行室内试验有困难的情况下,它不失为一种可行的途径。目前常用的有静、动力触探试验法、标准贯入试验法及旁压仪试验等。不论是标准贯入试验、静力触探试验,还是瞬态波,在建立土性指标相关关系时,不可能考虑士层的诸多因素,例如应力历史、各向异性、实际应力状态、土的剪胀性、基础形状大小等。其可靠性在很大程度上依赖于实际经验,它只是一种粗略的估算方法。
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