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相似文献
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1.
公路水泥搅拌桩复合地基法主要用于淤泥、淤泥质土、粉土等软弱地基加固。是一种常用的地基处理方法,因其最大限度地利用了原土且施工时无振动、无污染、可在密集建筑群中进行施工,与钢筋混凝土相比可明显地降低造价。本文对水泥搅拌桩复合地基的试验进行了分析。  相似文献   

2.
软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。承裁能力很低,一般不超过50kN/m^2。软拈上中最常见的、工程地质性质最差的要数淤泥或淤泥质土。通常工程上把天然孔隙比大于或等于1.5的亚拈土、拈土称为淤泥,而把孔隙比大于1.0小于1.5的粘土称为淤泥质拈土。  相似文献   

3.
刘志勇 《甘肃科技》2001,17(4):23-23,26
软弱土包括淤泥及淤泥质土,呈软塑与流塑状态的粉土和粉质粘土、松散的粉细沙、暗浜土、初始回填时未经夯(压)实的及含有大量腐殖土料回填的杂填土、土质软弱和龄期较短和冲填土等。这些软弱土由于土层成陆年代晚、含水量高、;固结程度低,具有强度低压缩性大和明显的触变性等不良特性,对建筑物危害大。由于地基基础和上部结构是共同工作的一个整体,因此解决软弱土地基的强度和变形问题的基本原则,要从加强上部结构及基础和地基土两方面入手,充分认识软弱土的特性的前提下,采用综合治理的办法。1 基础型式和桩型选择高层建筑竖向荷载…  相似文献   

4.
为了克服传统强夯法加固软土地基的局限性,提出了一种管夯深层加固方法,并介绍了管夯深层加固方法所用机械设备、加固原理和施工工艺,同时,在福建省某软土地基处理项目中开展了管夯深层加固方法的现场工艺试验,分析了管夯填料用量和深层降水方式等影响因素.结果表明:所提出的管夯深层加固方法能够有效避免管内夯击过程中超静孔隙水压力的积累,且在夯后静置约1 d即可消散超静孔隙水压力;采用管夯深层加固方法加固后,增加了淤泥质土中粗粒填料比例,使得地基土体的锥尖阻力和锥侧阻力均成倍增长,地基有效处理深度可达15 m以上,从而克服了采用传统强夯法出现的超静孔隙水压力消散周期长、有效加固深度浅的缺陷.  相似文献   

5.
软土地基是指压缩层主要由淤泥、淤泥质土或其他高压缩性土构成的地基。承载能力很低,一般不超过50KN/m2。  相似文献   

6.
<正> 碎石桩根据设计的桩径,用工程钻机成孔至预定深度位置,随后向桩孔内投放一定级配的碎石振动后密实至标高,碎石桩及桩间土体形成复合地基,共同承担荷载,提高地基强度,增大地基变形模盘。碎石桩复合地基适用于淤泥质土、粉质砂土、粉土、湿陷性黄土等软土层地基处理,对地下水位较低的粉质土、砂土处理整体效果更好。但是对于含水量比较大的湿软土效果不太理想。1.工程概况扶项高速 NO.2属软弱土层。软弱土层主要由淤泥、淤泥  相似文献   

7.
深层搅拌桩复合地基加固,能广泛适用于淤泥、淤泥质土、粉土和含水量较高且地基承载力标准值不大于120KPa的粘性土等地基的加固。加固后的复合地基具有较好的承载力和稳定性。本文根据省地铁濮阳分局门连宅工程的地基加固实例,介绍设计方案、施工技术及检测。  相似文献   

8.
朱庆 《科技资讯》2011,(35):70-70,72
阐述了深层搅拌桩在软弱土层中的处理方法。介绍了深层搅拌桩湿法施工在处理桩顶处于淤泥质土层时,以试验为基础,通过改变水泥掺入量、调整水泥浆分配、优化施工工艺,使水泥与淤泥质土充分搅拌,获得承载力较高的深层搅拌桩与天然地基形成的复合地基。  相似文献   

9.
田莹 《科技资讯》2012,(28):29-29
水泥搅拌桩是一种应用较广泛的地基加固方法,利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理淤泥、淤泥质土、泥炭土和粉质土,处理效果显著,在软基处理中被广泛应用。本文针对工程实际情况,对水泥搅拌桩在公路软基处理中的应用作浅述。  相似文献   

10.
加固处理软路基的方法灌浆法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在工程地质条件较差的地区,地层一般由杂填土、淤泥或淤泥质土、粉、细砂组成。由于杂填土具有结构疏松、无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差的特点,同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。淤泥或淤泥质土呈软~流塑状,粉、细砂和松散软粘土地基承载力低,强度增长缓慢,加荷后易变形且不均匀,具有渗透性小、触变性及流变性大的特点,满足不了上部荷载对路基的要求,导致路基在通车后将产生较大沉降。为保证路基的稳定,提高地基土强度和变形模量,满足上部荷载对地基土承载力的要求…  相似文献   

11.
杨艳梅 《广东科技》2013,22(6):64+37-64,37
经济的进步和科技的发展带动了基础设施的完善,近年来,我国公路通车里程连年增加,地区之间的经济交流加强。我国国土面积辽阔,在公路路基施工的过程中经常要对淤泥质土和沙质土等软土地基进行处理,提高地基的承载力,避免路基的不均匀沉降,确保软土地基满足公路施工的要求。对软土地基进行了简单的认识,并对软土地基常见的处理措施进行分析。  相似文献   

12.
随着城市化的进程,城市交通运输拥挤,道路工程建设逐渐增多。工程建筑里面,将淤泥以及淤泥质土、泥炭以及泥炭质土、冲填土以及杂填土等等称之为软土。工程建设会碰到软土地基,软土地基的特点承载力低,空隙大,渗透性小,不能满足道路地基设计要求,在软土地基上面修建快速道路,必须要注意认真对地基进行处理,一旦处理不当,便有可能出现地基沉降等现象,对道路造成严重的影响。本文作者结合多年的实际经验,就城市快速道路建设时软土地基的危害以及处理方法进行探讨。  相似文献   

13.
位于天津滨海地区的经济技术开发区,建筑场地大范围分布着软厚弱土层,自然地面下埋深十几米以上存有较厚淤泥质土,属于软土地基。此类欠固结淤泥或淤泥质土含水量高、呈高压缩性及流塑状态,承载力低,土壤在固结过程中土还会产生很大沉降,不均匀沉降会使建筑物地坪出现起鼓、塌陷、开裂等问题,不但影响使用,而且有碍观瞻。结合工程实例,与大家分享一下工业建筑地坪处理设计心得,其经验可供同类工程建设参考。  相似文献   

14.
淤泥质软土通常难以满足路基工程填料要求.为利用淤泥质土和工业固体废弃物,采用流化床燃煤固硫灰固化淤泥质软土,通过标准击实试验、强度试验、水稳性试验,结果表明:掺加固硫灰使击实淤泥质土最佳含水量提高,最大干密度降低;固硫灰固化淤泥质土能提高淤泥质土的强度,符合路基填土要求;固硫灰最佳掺量为20%较合适,继续增大固硫灰掺量,所产生的强度增加幅度不明显,同时,在固硫灰中掺加适量石灰,强度可大幅提高;固硫灰能显著改善淤泥质土的水稳定性,这与固硫灰形成水硬性胶凝材料有关;固硫灰固化淤泥质土的微观形貌表明存在明显的火山灰反应.  相似文献   

15.
付裕 《甘肃科技》2010,26(23):122-124
中国在建核电厂选址一般位于沿海地区,因此BOP等辅助厂房一般面临着地基处理甚至是软土地基处理的问题。在抛石填海夹杂淤泥质土且下伏很厚淤泥层的复杂地基条件下运用高能强夯的地基处理方法,能够基本满足核电厂BOP建构筑物的地基承载力要求。  相似文献   

16.
通过对公路施工前、公路施工时2种工况下排涝站的地基沉降计算,分析公路拓宽施工对邻近排涝站的影响。结果表明,在施工填土、施工荷载和临时行车荷载的共同作用下,由于淤泥质土的流变特性,导致地基的固结时间延长及总沉降量增大。  相似文献   

17.
本文针对洞庭湖区某分洪闸工程的淤泥质土地基水泥土搅拌桩加固技术,探讨不同影响因素对水泥土力学性能的影响.利用正交试验法对该淤泥质土水泥土进行室内配比试验,研究水灰比、水泥掺量和搅拌时间对水泥土无侧限抗压强度、含水率及土样溶液pH的影响.结果表明:影响水泥土无侧限抗压强度的因素重要性次序分别为水灰比、水泥掺量、搅拌时间;水灰比对含水率的影响起主要作用,水灰比越大含水率越高;相比其他因素,水泥掺量对pH的影响更重要,水泥掺量越高,所测pH越大.  相似文献   

18.
为了研究以二灰为主固化剂、TZ-01为添加剂的固化方案在台州淤泥质土中的加固效果以及不同因素对于固化土强度的影响,对台州淤泥质土的固化特性进行试验研究.通过试验对淤泥质土的含水量、有机质含量、主固化剂掺量、添加剂掺入比以及龄期这5个因素进行分析.试验结果表明淤泥质土的含水量会阻碍固化土强度的增长,主固化和龄期的增长能够有效地增强固化土的强度,有机质含量和添加剂掺入比存在一个最佳掺量.通过对固化土无侧限压缩试验得到的应力应变曲线进行分析,提出了固化土在单轴压缩下的4个阶段.通过数据处理与分析,引入水灰比,并综合考虑有机质含量、添加剂掺入比和龄期的影响,建立了固化土强度预测模型.  相似文献   

19.
深层搅拌法加固软土技术是利用水泥等材料作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械在地基深部就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结而提高地基强度。这种方法适用于处理软土(淤泥、淤泥质土、含水量较高的粘土、粉质粘土、粉土等),处理效果显著。  相似文献   

20.
为确定将高温烧结处理淤泥质土层应用于基坑支护的可行性,对高温烧结淤泥质土进行水解试验,研究不同烧结温度和时间下淤泥质土在水解作用下抗压强度的变化规律,并简要分析试验发生机理.试验结果表明:(1)高温烧结淤泥质土在水解作用下,随着水解时间的增加,单轴抗压强度逐渐下降变缓,最终趋于稳定.(2)高温烧结处理淤泥质土层应用于基坑支护具有很好的效果,最合理的烧结温度与烧结时间为800℃、3 h组合.在水解作用下,单轴抗压强度下降28%左右后维持在3 MPa以上.(3)高温烧结淤泥质土使得微观结构致密,同时产生Ca2Si O4等物质使得强度提高,在水理作用下部分物质可以保持自身结构,因此,强度最终趋于稳定.综上,高温烧结法处理淤泥质土方案可行,施工简便,对于节约工程成本、缩短工期具有重要意义.  相似文献   

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