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尽管强夯地基处理方法已经得到了广泛应用,强夯地基处理施工队,但是,在地基强夯加固处理工程的施工环节中面临着一些有待解决的问题。
2、施工问题
地基强夯加固施工过程存在两个主要问题:一是同一夯点夯击的停锤控制问题;二是强夯振动对环境的影响以及夯点附近建筑物振动安全问题和人员精神和身体健康问题。
关于停锤控制,目前相关规范采用的是夯沉量监控方法。在施工过程中对强夯地基处理质量的现场监控,基本上都是采用贯人度(夯沉量)指标,把后两次夯击的夯沉量作为停夯的判断标准。采用这样的标准监控,现场操作需要在夯击过程中不断停锤,人员进入夯坑实施测量,一是影响强夯施工进度,二是控制指标测量误差也较大,不能充分保障地基强夯加固的效率和质量。
至于强夯振动环境影响和振动安全评价,更是目前妨碍强夯施工能否实施的主 要问题,具体体现为强夯振动对建筑物安全和人群身心健康的影响。目前, 几乎还没有专门针对强夯振动对建筑物和人群身心健康影响的研究,工程实践中遇到强夯振动影响的纠纷,只能采用现有的其他振动评价标准。另外,由于对强夯振动特征及其对受振物影响的研究程度不够,在实际问题中,究竟采用哪种强夯振动特征参数(譬如,是采用水平振动分量,还是采用铅垂振动分量)参与评价仍然不够明确。
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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了解了,现在就另外两种方法进行下的剖析。
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。求得的沉降可以同时包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。此外,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。尽管有限元法的适应性很强,但是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,然后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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当地下水位埋藏浅,基础埋深大于地下水位深度时,强夯基槽开挖与基础施工必须进行排水。中小型工程水量不大,可以采用挖排水沟与集水井排水。强夯施工重大工程地下水深度大、涌水量多时,应采用井点降低地下水位法,根据具体情况选用轻型井点、管井井点或深井井点等,并且要注意以下这几个方面。
(1)夯坑推平;一遍点夯完成后,推平夯坑,再进行下一遍夯击,不应将在进行首遍夯点与在进行第二遍夯击的夯点混在一起,交替施工;及时推平夯坑有利于减少对下一遍夯击造成影响。
(2)点夯施工测量;需测量每一个夯点的起夯面高程,每一击夯沉量,以及每遍终夯沉量。强夯机租赁介绍,测量应使用经校正好的水准仪,同也夯点每击夯沉量的测量仪器应假设在相同位置高程。
(3)落距的确定;按设计要求,单点行及能量设点落距,脱钩器于起重机的吊钩和脱钩拉索连接好之后,在脱钩器的吊钩上,系上钢尺或测绳,提升脱钩器,至一定高度及脱钩器吊钩与地面的高度为落距于夯锤高度只和,此时可将脱钩器拉索的下端于起重机前部的稳定部位加以牢固的连接.
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