由于地基土体的弹性性质,除土体塑性变形耗能外,夯锤贯入的动力过程在地基土体中还贮存了一定比例的弹性能。在夯锤停止贯入后,所贮存的部分弹性能会即刻释放,从而导致土体和夯锤发生一定程度的反弹。夯锤的冲击和反弹是形成夯点土体振动的根源。将夯点及夯锤周边塑性变形及反弹作用-的土体(基本上对应于近场区)视为强夯振动波场的震源体。
夯锤冲击作用在地基土体中产生以下动力过程和波场效应。
1、强夯震源体向远场区地基土体中释放波动能量(能量辐射)。
2、震源体辐射能量在远场区地基土体中产生不同震相(主要是纵波、横波和瑞雷波)的强夯振动,这些震相以不同的振动方式和传播速度在地基土体中传播扩散。随着夯检距的增加,振动强度逐渐减弱,形成强夯振动波场。
3、强夯振动波及范围的受振物对强夯振动产生动力响应,从而产生强夯振动对工程场地周边环境的影响。
按照岩土体动力学的观点深人思考强夯现象的物理力学过程,梳理和提炼强夯现象中的科学问题,展开深入研究,强夯施工单位,揭示-强夯现象的科学规律,必将为地基强夯加固工程提供-的理论支撑。
一般情况下强夯施工夯锤重可取10~20t,其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25~40kpa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250~300mm。下面先给大家介绍一下什么是孔内深层强夯施工法,这有什么样的技术特点。
一、大量的工程实例经过长期观测,证明可符合技术规范规定,满足设计要求,沉降变形小,建(构)筑物地基整体刚度均匀,置换强夯施工方案,能够-长期安全使用;强夯机施工速度快,全机械化施工,受季节影响小。
二、施工时地面振动小,施工噪音低,减小了施工,不产生空气污染,保护环境;桩体材料可利用范围广泛,可就地取材,选用当地能够满足设计要求并可-工程的桩体材料,降低工程造价。
1.动力置换原理,分层强夯施工方案,此项原理又可分为桩式置换原理和整式置换原理。所谓的桩式置换原理是指依托强夯的效果把碎石填入软土里,然后构成桩式碎石墩和碎石桩,它经过碎石内的摩擦角和墩间土地基的复合效果,对桩体平衡状况加以保持。而整式置换原理是经过强夯无穷的力气把碎石的全体挤进淤泥里。
2.动力固结原理,此项原理常被用于对细颗粒的饱满土进行处理,在动力固结原理之下,也即是无穷应力波因为很大冲击能量而在土体中构成,无锡强夯施工,然后对土体的原有构造形成损坏,使部分土-化,进而发作裂缝,添加排水通道,使孔隙水溢出,在孔隙水的压力散失今后,土体便会固结。
3.动力密实原理,此项原理主要是用于对非饱满、多孔隙、粗颗粒的土体进行加固强夯,它经过冲击力效果让土层中孔隙的体积减小,让土体愈加密实,然后增强土体的强度。在强夯法重锤强壮的效果之下土层路基构造里的土粒触摸点便会发作紧缩变形,然后加大土粒间触摸的面积,让土层更密实,增强路面承载的力度。在土层地基里,土粒并非满是均匀的椭圆形或圆形,也有一些片状的颗粒。在强夯法效果下,片状的颗粒会发作形变,然后使邻近土粒发作相对的位移,在土粒触摸处就会发作相对的运动。
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