膨胀土地基特性及对建筑的危害性分析
膨胀土是一种其粘料成分主要由强亲水性矿物组成的高塑性黏土,多呈现坚硬或硬塑状态,强度一般较高,具有吸水膨胀、失水收缩和反复胀缩变形,浸水后强度衰减,干缩裂隙发育的特征。我国膨胀土分布广泛,广西、云南、湖北、江苏、广东等地均有不同范围的分布。利用膨胀土作为建筑物的地基时,若在施工中没有采取必要的措施进行地基处理,往往会给建筑物带来危害,主要表现为建筑物的基础外移、房屋开裂(山墙倒八字形缝,外纵墙下部水平缝)、地坪开裂等事故。以南宁为例,据有关资料显示,南宁地区膨胀土成分含有较多的亲水性强的蒙脱石、伊利石等膨胀性物质,黏粒含量高,粒径<0.002mm的胶体颗粒含量>25%,塑性指数IP在17~32之间,自由膨胀率超过40%,该地区的膨胀土具有非常明显的湿胀干缩效应。由于上部作用荷载不同,使得地基土体在强烈的胀缩循环过程中受到不同程度的限制,导致基础产生不均匀沉降,从而使得上部轻型结构中产生超出墙体承载能力的附加拉力和剪力,墙体出现裂缝。据不完全统计,我国在膨胀土地区修建的各类工业与民用建筑物,因地基土胀缩变形而导致损坏或破坏的超过1000万m2。
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强夯机处理深度的常见因素
在强夯施工前应进行试夯,以确定有关技术参数,如夯锤质量、底面直径及落距,Zui后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉员。Zui后下沉量系指Zui后两击平均每击土面的夯沉量,对粘性土和湿陷性黄土取lo—20mm;对砂土取5—lomm;对细颗粒土不宜超过10—20mm落距宜大于4m,一般为4—6m。下面我们就来了解影响强夯处理深度的常见因素。
一、土体特性,强夯法可以用于加固碎石土、砂土、粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基。对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有巨大的差别。例如黄土地基,土体颗粒组成以粉粒为主,天然孔隙比较大,一般在1·0~1·1之间,天然含水量偏低。软粘土地基土颗粒细,触变性好,软基强夯条件,含水量大,固结时间长。
二、夯击能量,对于砂土地基,土体渗透性好,只需夯击2~4击就可以达到设计深度;对于粘土地基,土体的渗透系数小于10-8~10-9久森强夯施工时孔隙水压力消散缓慢,应分遍夯击,强夯软基处理办法,并且时间间隔以孔压完全消散为依据。
三、夯锤形状,实践证明,如果夯锤的静压力小于这个范围,那么夯击能仅仅加固使地基土表面形成一个硬壳层,从而阻碍了深部土体的密实;与之静压力过大,将造成夯锤深深陷入地基,使提锤困难。
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1、确立了瑞雷波的理论基础以及瑞雷波频散特征对于地基加固状态检测的意义,软基强夯,明确了瑞雷波相速度是瑞雷波有效穿透深度以上地基土体性状的综合反映的物理本质,为地基强夯加固效果多道瞬态瑞雷波CT成像检测提供了理论基础。
2、两道检波器之间采样时窗之间的时差T导致的相位差的引入,从理论上突破了瑞雷波测试道间距的上限,使得两道检波器就可以完成现有瞬态瑞雷波检测技术中一个排列的多道检波器才能完成的探测任务,大大提高了多道瞬态瑞雷波的探测效率。
3、地基强夯加固效果的物理模拟实验表明,土体弹性波速随土体加固程度的提高而显著提高,土体的弹性波速与土体的夯实加固程度显著相关,软基强夯的施工步凑,这为地基加固质量多道瞬态瑞雷波检测方法提供了物理基础。
4、通过阐明瑞雷波相速度物理性质的基础上,综合考虑瑞雷波探测Zui浅深度、地基土体对地基承载力和变形性质贡献的有效深度以及表层土扰动、水分蒸发影响深度,按Zui浅有效探测深度对应的瑞雷波相速度参与统计,确定了地基土体物理力学参数测定的合理取样深度。
5、对实验场地的多道瞬态瑞雷波CT探测结果表明,瑞雷波相速度三维连续成像可以全面了解地基土体的弹性状态,利用同一场地地基土体压实系数与瑞雷波相速度的统计关系转换得到的土体压实系数成像可以全面、直观地反映地基强夯加固的质量。地基土体多道瞬态瑞雷波CT扫描三维连续成像技术体系的建立,为大面积地基强夯加固工程质量检测提供了有效的技术支撑。
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