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合同范本|地基沉降处理方案(系列11篇)

发布时间:2023-08-15

地基沉降处理方案(系列11篇)。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

李新(湖南和天工程项目管理有限公司)摘要:在我国建筑工程的建设中,经常需要对软弱地基进行处理。本文分析了软弱地基形成的原因,并针对软弱地基的实际情况,提出了一些处理的方法,从而有利于减轻软弱地基对工程建设的影响,提高工程的质量,获得良好的经济效益和社会效益。

关键词:软弱地基 处理方法 结构设计

0 引言

随着我国建筑工程项目的不断增多,软弱地基的处理变的越来越重要,软弱地基处理的好坏,不仅关系到工程建设的速度,而且关系到工程建设的质量,因此提高软弱地基处理方法具有重要的价值和意义。软弱地基形成的原因

软弱地基是由淤泥、淤泥质土、杂填土、冲填土或者其它高压缩性土层形成的地基,这些地基基本上很少受到地质变动或者地形的影响,也从没有受到过地震、荷载等物理作用的影响,更没有受到土颗粒间化学作用的影响。软弱地基是一种不良的地基,其稳定性非常的差、强度较低、压缩性较高、容易出现液化,沉降量也很大。因此在工程的建设过程中,要充分考虑地基的变形和稳定等问题。在软弱地基上建设的工程,由于其地基强度不够和变形,往往不能满足工程的质量,所以要采用一定的措施,对软弱地基进行处理,从而提高地基的稳定性,减少地基的沉降和不均匀下降。软弱地基的处理方法

软弱地基的处理的方法主要包括为:换填垫层法、预压法、挤密法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、灌浆法、强夯法、加筋法等。①换填垫层法。该方法是用物理力学性质较好的岩土材料置换天然地基中的部分或全部软土层,并分层夯实成低压缩性的地基持力层,地基持力层有利于防止地基的冻胀,有利于提高地基的承载能力,也有利于加速软土的排水固结,同时也有利于减少地基的沉降量。②预压法。预压法有两种分类方法,一种是堆载预压法,另外一种是砂井预压法。此种方法有利于利用外载作用,提高软土的排水固结,增强它的抗剪强度和能力。由于预压目的不同,需要采用不同的预压方式。如果利用预先荷载加压,能够减少建筑物的沉降量;如果利用建筑物本身的荷载分级加荷进行预压,能够增加地基强度和提高地基的承载能力。砂井预压法是在软土层中按一定距离设置砂井来改变软土层的排水边界条件,该方法可以加速软土的固结,缩短预压时间。该方法是在通过在软土层中按一定的距离设置砂井,通过设置的砂井来改变软土层的排水条件,排水条件的提高有利于加速软土的固结,有利于减少预压的时间。③挤密法。该方法是通过望土中打入桩管成孔,并把填入孔中的砾石等材料捣实。此种方法主要针对的是含砂粒、瓦屑的杂填土等较多的松散土地基,对于粘性大的饱和软土地基不太合适。④深层搅拌法。该方法通过水泥、石灰等建筑材料的固化剂,运用深层搅拌机械对各种材料进行搅拌,使得固化物和软土搅拌均匀,从而产生一系列的物理或者化学反应,这样就能够使得软土强度大大高于天然强度,其压缩性、渗水性比天然软土大大降低。该方法适合于各种成因的软土层,尤其是对于厚度较大的饱和软黏土。⑤高压喷射注浆法。该方法是使用较大的压力,把水泥浆液从管路中喷射而出,该方法能够通过切割破坏土体,并能和土拌和均匀,并产生部分的置换作用,通过自然凝固后成为拌和桩体,并与地基形成良好的复合地基。⑥灌浆法。该方法通过运用钻机成孔,根据需要灌浆的合适的深度,把注浆管慢慢放入孔中,并使得钻孔的周围和顶部用东西封死,然后开始启动压力泵,往孔隙和岩石的间隙中注入搅拌均匀的水泥浆。⑦强夯法。该方法能够通过较大的压力和冲力对地基产生很大的作用,从而使得地基得到加固,使得的土的压缩性进一步缩小,增大了地基的强度,使得地基的抗液化的能力得到加强,大大降低和消除黄土的是湿陷性。同时,该方法有利于使得土层均匀,预防以后出现的差异沉降。⑧加筋法。该方法是运用强度较大的条带、纤维等土工聚合物埋入土层中,它有利于增加地基的承载力,降低或者消除地基的沉降量,提高建筑物的稳定能力。对于强度较大的土工合成材料,使得地基能够承受更大的抗拉力,减少地基的断裂的可能,使得地基的整体性和刚度得到进一步增强,增强地基的承载能力,改善地基土体的应力场和应变场。该方法适合于各种软土地基和各种高填土等。软弱地基局部处理

在工程建设中,需要经常对地基作局部的加固处理,这样可以保证工程的质量,缩短工程建设的进度。在对软弱地基作局部处理时,要首先查明局部地基异常的原因和范围,然后根据软弱地基的实际情况,适用各种软弱地基处理方法,使得建筑物的各个部位的沉降量趋于一致,从而较少地基的不均匀沉降。①松土的处理。当遇到范围较小的松土坑时,可以先将松软土挖掉至老土,然后用压缩性相近的材料回填,当天然土为砂土时,用砂或级配砂石回填,回填时应分层洒水,夯实或用平板振捣器振密,每层厚度不大于20cm,同时根据土的性质和范围的不同,采用不同比例的灰土分成夯实。应通过配置适当的钢筋提高地基上部的刚度能力。②砖井和土井的处理。如果砖井在基槽的中央,这时的内填土已经变得很密实,当出现这种情况时,应把井的砖圈放低到槽低下面1米的位置,同时用合适比例的灰土夯实到槽低,当井的直径大于1.5米以后,这时采用提高上部结构的刚度,并运用钢筋做墙内的地基,使得地基梁跨越砖井,对于井在基础的转角处的情形,一方面应对基础进行必要的加固处理,另一方面采用拆除回填的方法进行合适的处理。③局部范围内硬土处理。对于桩基周围有部分过分坚硬的土质时,要对这些东西进行局部的处理,这就需要挖掉旧的墙基、老灰土、大树根等等,这样就能减少地基的不均匀下降,也能有效避免建筑物建成之后的开裂,从而保证建筑物的质量。④管道处理。对于槽底附近的上下水管道,要采取其它的措施,防止出现漏水情况,避免出现水侵湿地基,使得地基出现不均匀的沉降。对于在槽底下方出现管道的情况,要把管道进行清除,或者将基础局部落低,使得管道穿过基础墙,同时也要防止建筑物下沉,从而对管道形成破坏漏水,造成地基的不均匀沉降,影响建筑物的质量问题。⑤橡皮土的处理。对于地基的土质出现粘性土的时候,这种土一般含有较多的水分,对这部分进行夯排以后,就会形成所谓的橡皮土,因此,对于这样的情况,要采用其它办法先进行处理,比如进行晾槽或者使用白灰沫等办法,使得土的含水量得到有效的降低,对于出现的地基颤动情况,应把这些土进行全部的挖除,并填入相应部分的砂土,从而消除地基颤动情况。

建筑设计处理措施

在对各种软弱地基处理的同时,可以通过对建筑物设计进行有效的处理,来减少建筑物的不均匀沉降,这样即能节约工程建设的成本,又保证了工程建设的质量。在不改变建筑物使用要求的前提下,建筑物的设计要尽量简单,对于复杂的建筑物,应根据建筑物的实际情况,可以把建筑物进行适当的划分,从而形成各个较好的单元,对于建筑物的差异大的情况,可以把建筑物的距离离开一定的距离。如果拉开一定距离的两个单元需要进行连接时,可以采用自由沉降连接,或者运用其它措施进行处理。通过增强建筑物刚度和强度,增加建筑物对地基不均匀变形的调整能力。在开挖基槽时,如果发现有淤泥或淤泥质土时,不要扰动其原状结构。在建筑建设过程中,可根据具体的情况,优先先盖建筑物的重点部分,通过对各部分进行有效的调整,降低建筑物的沉降差异。总结

通过对软弱地基的处理,改良各种不良地基,使得满足各种大型和高程建筑的需要。在软弱地基处理的时候,要结合拟建区域内地基土的组成及力学性质等实际情况,采用不同的地基处理方法,保证工程建设的质量,取得良好的经济效益和社会效益。

软弱下卧层:

地基和基础是两个概念。地基是指基础下面承受建筑物荷载的岩土,而基础是建筑物埋入地下不服,比如条形基础、桩基础。地基承受建筑物荷载的土体叫持力层。

持力层地基承受的建筑荷载是随着土体深度的加深而慢慢减小的。到一定深度后土体承受的荷载就可以忽略不计了,这是我们就把这一层往下的土体叫做下卧层了。

下卧层承受的荷载虽然可以忽略,但是如果下卧层是软弱下卧层的话,就要进行处理。比如下卧层是淤泥质土,那么我们就要考虑计算下卧层承载能力。如果计算不能承受,那么要考虑地基处理,或者考虑桩基础设计。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

地基处理方法总结

一.强夯法

1.强夯法的简单描述

强夯法是一种利用重锤(一般100--600kN),在6--40m高处自由落下,对较厚的松软土层进行强力夯实的方法。它也称动力固结法 2.强夯法的发展历史

强夯法起源于法国,是法国Menard技术公司于首创的一种地基加固方法,它通过一般8~30t的重锤(最重可达200t)和8~20m的落距(最高可达40m),对地基土施加很大的冲击能,提高地基土的强度、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件等。1969年首先用于法国戛纳附近芒德利厄海边20来幢八层楼居住建筑的地基加固工程,之后在国外迅速得到推广应用。我国于1978年首次由交通部一航局科研所及其协作单位在天津塘沽新港三号公路进行了强夯法试验研究,并获得成功。自引进到80年代初,约8年。本阶段工程应用强夯能级比较小,一般仅为1000kN*m,处理深度5m左右,以处理浅层人工填土为主。80年代初到90年代初。本阶段兴建国家重点工程山西化肥厂,为了消除黄土地基的湿陷性,国家化工部组织开发了6250kN*m能级强夯,使有效处理深度提高到了10m左右。90年代初到2002年,本阶段以兴建国家重点工程三门峡火力发电厂为契机,成功开发了8000kN*m能级强夯,使强夯消除黄土湿陷性的深度达到15m。2002年底至今,强夯工程最高应用能级已经达到10000kN*m。为了更进一步扩大强夯的应用范围,在强夯技术的基础上,还形成了强夯置换和柱锤冲扩等新技术。目前,国内所用的单击能为50-8000kn.m,多数应用100-200kN.m。3.强夯法的加固机理

强夯法利用重夯锤,高落距产生的高夯击能给地基一冲击力,在地基中长生冲击波,振密,挤密地基土体。当夯击时,夯锤对地基浅部土体进行冲切,土体结构破坏,形成夯坑,并对夯坑周围的土体进行动力挤压,夯坑四周地表可能产生隆起。

多孔隙、粗颗粒、非饱和土多采用动力加固,动力加固的主要机理是冲击型动力荷载使土体中的孔隙减小,土体变得密实,从而提高地基土强度。

细颗粒饱和土多采用动力固结,动力固结的主要机理是巨大的冲击能量在土中产生很大的应力波,破坏了土体原有的结构,使土体局部发生液化并产生许多裂隙,增加了排水通道,使孔隙水顺利逸出,待超孔隙水压力消散后,土体固结。由于软土的触变性,强度得到提高。

淤泥质土地基多采用动力置换,其加固机理是通过垫层将上部荷载扩散传递到垫层下卧层地基中或通过在设置桩体过程中对桩间土进行挤密,形成挤密砂石桩复合地基,已达到地基承载力,减小沉降的目的。

对非饱和土地基,强夯冲击力对地基土的压密过程基本上同实验室中的击实实验相同,挤密振密效果明显。

对饱和无粘性土地基,在冲击力作用下,土体可能会产生液化,其压密过程同爆破和振动密实的过程类似,挤密,振密效果也是明显的。

对饱和粘性土地基,在锤击作用下,在夯击点附近地基土体结构破坏,产生触变,在一定范围内的地基土体将产生超孔压,并且逐渐消散,地基土固结,孔隙比减小,强度提高。4.强夯法的设计与施工要点

1)设计

(1)强夯加固地基的有效加固深度和单击夯击能的确定

强夯法加固地基能达到的有效深度直接影响采用强夯法解雇地基的加固效果。强夯法有效加固深度主要取决于单击夯击能和图的工程性质。单击夯击能的确定主要与锤重和落距有关,也与地基土性质和夯锤底面积等有关。加固深度可以通过试验确定,也可以通过修正Menard公式估算:HKWh10

W----锤重,kN: h----落距,m;K----修正系数,一般为0.34-0.8(2)夯锤和落距地选用 夯击能确定后,课根据要求的单击夯击能和施工设备条件确定夯锤重量和落距。夯锤重量确定后还需确定夯锤尺寸以及选用强夯自动脱钩装置。夯锤底面积大小取值与夯锤的重量和地基土体的性质有关,通常取决于表层土质,对砂性土地基一般采用2--4m2,对粘性土地基一般采用3--6.(3)夯击范围和夯击点布置

强夯法处理地基时,强夯加固的范围应大于建(构)筑物基础范围。通常要求强夯加固范围每边超出基础外缘一定的宽度。超出范围宽度为设计强夯加固深度的1/3--1/2,并不小于3m。

夯击点布置一般可采用三角形或正方形布置。第一遍夯击点间距可取5--9m,以后每遍夯击点间距可以与第一遍相同,也可以适当减小。对加固深度要求较深或采用的单击夯击能较大的工程,所选用的第一遍夯击点间距可是当增大。

(4)夯击数和夯击遍数

每遍每夯点夯击数可通过试验确定。一般以最后二击的平均夯沉量小于某一数值作为标准。

夯击遍数英视现场地质条件和工程要求确定,也与每遍每夯击点夯击数有关.夯击遍数一般采用2--3遍,最后再以低能量对整个加固场地满夯1--2遍.(5)间歇时间

间歇时间是指两遍夯击之间的时间间隔.时间间隔大小取决于地基土体中超孔隙水压力消散的快慢.对渗透性好的地基,强夯在低级中形成的超孔隙水压力消散很快,夯完一遍,第二遍可连续夯击,不需间歇时间.若地基土渗透性较差,强夯在地基土体中形成的超孔隙水压力消散很慢,二遍夯击之间需间歇时间要长,粘性土地基夯完一遍一遍需间歇3--4星期才能进行下一遍夯击。

(6)垫层设计

强夯前一般需要铺设垫层,使地基具有一层较硬的表层能支承较重的强夯起重设备,并便于强夯夯击能的扩散,同时也可以加大地下水位和地表的距离,有利于强夯施工。对场地地下水位在-2m深度以下的砂砾石层,无需铺设垫层可直接进行强夯;对地下水位较高的饱和粘性土地基与易于液化流动的饱和砂土地基,都需要铺设垫层才能进行强夯施工,否则,地基土体会发生流动.铺设垫层的厚度可以根据场地条件、夯锤的重量和夯锤的形状等条件确定。砂砾垫层厚度一般可取0.5--2.0m。当场地条件好、夯锤较小或形状构造合理时,也可采用较薄的垫层厚度。

(7)现场测试设计

①地面沉降观测

通过地面沉降观测可以估计强夯法处理地基的效果。

②孔隙水压力观测

测量在夯击和间歇过程中地基土体中孔隙水压力沿深度和水平距离变化的规律。从而确定夯击点的影响范围,合理选用夯击点间距、夯击间歇时间等。

③强夯影响范围观测 m 通常将地表的醉倒振动加速度等于0.98m/s2的位置作为设计时振动影响的安全距离。为了减小强夯振动对周围建筑物的影响,可在夯区周围设置隔振沟。

④深层沉降和侧向位移观测

通过对地基深层沉降和侧向位移的测试可以有效地了解强夯处理的有效加固深度和强夯的影响范围。2)施工

强夯施工所产生的振动对邻近的建筑物或设备可能产生有害影响时应设置监测点,并采取隔振、防振措施。强夯法加固地基施工一般可按下列步骤进行:

①清理并平整施工场地。

②铺设垫层,使在地表形成硬层,用以支承起重设备,确保机械通行和施工。同时可加大地下水和表层面的距离,防止夯击的效率降低。

③标出第一遍夯击点的位置,并测量场地高程。

④起重机就位,使夯锤对准夯点位置。

⑤测量夯前锤顶标高。

⑥将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后放下吊钩,测量锤顶高程; 若发现因坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。

⑦重复步骤⑥,按设计规定的夯击次数及控制标准,完成一个夯点的夯击。

⑧换夯点,重复步骤4)~7),完成第一遍全部夯点的夯击。

⑨用推土机将夯坑填平,并测量场地高程。

⑩在规定的间隔时间后,按上述步骤逐次完成全部夯击遍数,最后用低能量满夯,将场地表层土夯实,并测量夯后场地高程。5.强夯法质量检测项目与方法

强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基加固质量进行检验,对碎石土和砂土地基,其间隔时间可取7~14d;对粉土和粘性土地基可取14~28d。强夯置换地基的间隔时间可取28d。

强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验;强夯置换后的地基,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。

竣工验收承载力检验的数量,应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定,对于简单场地上的一般建筑物,每个建筑地基的载荷试验检验点不应少于3点;对于复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数。强夯置换地基载荷试验检验和置换墩着底情况检验数量均不应少于墩点数的1%,且不应少于3点。

检测点位置可分别布置在夯坑内、夯坑外和夯击区边缘。检验深度应不小于设计处理的深度。

6.强夯法的适用性

强夯法常用来加固碎石土、砂土、低饱和度的粘性土(对于高饱和度的可采用强夯置换法)、素填土、杂填土、湿陷性黄土等地基。7.工程实例

场地位于九江长江冲积漫滩上,地基土自上而下描述如下:②21粉质黏土:褐色,软塑,表层为30cm耕土,层厚为110 m。②22淤泥粉质黏土:灰色,流塑,呈交互状,层厚在1315~2510 m以上。其间发育有三层灰色饱和流塑状的粉土透镜体,其中透镜体Ζ厚度为2~3 m。②23粉土:灰色,流塑,其间发育有[层灰色流塑粉质黏土透镜体,埋深1512~2510m以上。②24粉质黏土:灰色,流塑,呈交互状,埋深大于1619 m。

1、现场试验结果与分析

夯击沉降量是强夯施工最为宏观、最为直接的一种表征,用夯坑深度来描述。夯击沉降量的大小在一定程度上决定了强夯加固效果的好坏。单击夯击沉降量是强夯施工的控制标准之一,当单击夯击沉降量小于某个控制量时就停止继续夯击,即单击夯击沉降量控制了单个夯击点的夯击次数。

图1为某夯击点在夯击能U为510 MN·m(夯锤20 t,落距25 m)时,夯击次数与夯击沉降量的关系曲线。可以看出,随着夯击次数的增加,单击夯击沉降量不断变小而累计夯击沉降量逐渐增大,并趋于一个恒定值。当夯击次数达到20次,单击沉降量小于5 cm,说明此时已达到良好的加固效果。

图2为夯击20次后,地表土体的位移曲线。可以看出土体的隆起较为明显,在距离夯点3 m处隆起达到最大值。

图3为在不同夯击能作用下,夯击次数为20次时,最大夯击沉降量随深度的衰减曲线。随着深度的增加,最大夯击沉降量迅速减小;不同的夯击能作用下,夯击沉降量随深度衰减的趋势基本一致的,并且随着夯击能的增加,夯击沉降量增大。夯击沉降量在土层浅处的衰减很快,若要使更深处的土体被压实,则需要提高夯击能量[2,3]。

图4为夯击能相同,锤重和落距不同组合下峰值沉降量随深度的衰减曲线。可以看出,重锤低落距方式产生的夯击沉降量大于轻锤高落距方式产生的夯击沉降量,在相同夯击能量下,重锤低落距的加固效果要优于轻锤高落距。

2、结论

本文通过现场夯击试验对强夯加固软土地基的夯击影响因素进行了分析。试验结果表明:随着夯击次数的增加,单击夯击沉降量不断变小而累计夯击沉降量逐渐增大,并趋于一个恒定值。夯击过程中土体会发生隆起现象,在距离夯点3 m处隆起达到最大值。随着夯击能的增加,夯击沉降量增大。在相同夯击能量下,重锤低落距的加固效果要优于轻锤高落距。二.砂石桩法

1.砂石桩法的简单描述

通过在地基中设置砂石桩(也包括设置只由碎石组成的碎石桩和只由砂组成的砂桩),并在地基中设置桩体过程中对桩间土进行挤密,形成挤密砂石桩复合地基,以达到提高地基承载力,减小沉降目的的一类地基处理方法,统称为挤密砂石桩法(包括挤密碎石桩和挤密砂桩法)。

在设置砂石桩的过程中对桩间土进行挤密是这类地基处理的关键,否则就不是挤密砂石桩,桩的作用主要作用排水。2.砂石桩法的发展史

碎石桩最早在1835年由法国城Bayonne建造兵工厂车间时使用。但长期缺少实用的计算方法,先进的施工工艺和施工设备,砂桩的应用和发展受到很大的影响。直到1937年由德国人发明了振动水冲法用来挤密砂土地基,直接形成挤密的砂土地基。自本世纪50年代后期,产生了目前日本采用的振动式和冲击式的施工方法,并采用了自动记录装置,提高了施工质量和施工效率,处理深度也有较大幅度的增长。砂桩技术自50年代引进我国后,在工业,交通,水利等建设工程中得到了应用。3.砂石桩法的加固机理

砂石桩法主要通过挤密、排水减压和砂基预震来提高地基承载力,减小沉降。

挤密作用是指在采用沉管法或干振法,会在成桩过程中桩管对周围砂层产生很大的横向挤压力,桩管体积的砂挤向桩管周围的砂层,使桩管周围的砂层孔隙比减小,密实度增大。在采用振冲挤密桩施工过程中由于水冲使松散砂土处于饱和状态,砂土在强烈的高频强迫振动下产生液化并重新排列致密,且在桩孔中填入大量粗骨料后,被强大的水平振动力挤入周围土中,这种强制挤密使砂土的相对密实度增加,孔隙率降低,干密度和内摩角增大,土的物理性能改善,地基承载力在幅度提高。

排水减压作用是指对砂土液化机理的研究证明,当饱和松散砂土受到剪切循环荷载作用时,将发生体积的收缩和趋于密实,在砂土无排水条件进体积的快速收缩将导致超静孔隙水压力来不及消散而急剧上升。当砂土中的有效应力降低为零时便形成了完全液化。碎石桩加固砂土时,桩孔内充填碎石等反滤性好的粗颗粒料,在地基中形成渗透性能良好的人工竖向排水减压通道,可有效地消散和防止超孔隙水压力的增高和砂土产生液化,并可加快地基的排水固结。

砂基预震效应是指在一定应力循环次数下,当两试样的相对密实度相同时,要造成经过预震的试样发生液化,所需施加的应力要比施加未经预震的试样引起液化所需应力值提高46%,从而得出了砂土液化特性除了与砂土的相对密实度有关外,还与其振动应变史有关的结论。在振冲法施工时,振冲器的振动作用使地基土获得强烈的预震,这对砂土增强抗液化能力是极为有利的。

粘性土地基中,砂石桩的作用不是挤密,而是部分置换。对于粘性土地基,砂石桩的作用缩短了排水距离,加速了固结速率。4.砂石桩法的设计和施工要点

1)设计

(1)施工方法的选用

地基中设置砂石桩的方法有多种,可以根据工程地质条件、施工设备条件、拟采用的桩径、桩长,并根据经济指标分析决定选用施工方法。

(2)桩长的确定

主要根据工程地质条件确定,应让砂石桩穿过主要的软弱层,以满足控制沉降要求。但桩长不宜小于4.0m。

(3)复合地基置换率设计

可先根据经验进行挤密砂石桩复合地基的初步设计,然后通过现场试验提供设计参数,修改完善设计。复合地基置换率m表达式为:

mpcfpsfppfpsf

pcfppfpsf----工程要求复合地基极限承载力,kPa;----砂石桩单桩极限承载力,kPa;----桩间土地基极限承载力,kPa;

----桩间土地基承载力修正系数,(4)加固范围和桩位布置

挤密砂石桩处理范围宜在基础外缘扩大1--3排桩。对可液化的地基,在基础外缘扩大宽度不小于可液化土层的1/2,并不小于5m。桩位布置一般采用三角形或正方形布置。

(5)垫层的设置

砂石桩加固地基宜在桩顶铺设一砂石垫层,一般可取300--500mm厚。

(6)沉降计算

可采用分层总和法计算,加固范围内的复合土体压缩模量Ec可采用下列公式计算:

EcmEp(1m)Es

Ep----砂石桩体压缩模量; Es----挤压后桩间土压缩模量;

m----复合地基置换率。

(7)质量检验方法

复合地基荷载试验确定承载力。

2)施工

挤密砂石桩施工方法主要有振冲法和振动沉管法两种,下面分别介绍两种方法:

(1)振冲法

振冲法是利用振冲器的高频振动和高压水流,边振边冲,将振冲器在地面预定桩位处沉到地基中设计的预定深度,形成桩孔。经过清孔后,向孔内逐段填入碎石,每段填料在振冲器振动作用下振挤、密实。然后提升振冲器,再向孔内填入一段碎石,再用振冲器将其振挤密实。通过重复填料和振密,在地基中形成碎石桩桩体。振冲法施工的主要步骤如下:

①清理平整施工现场,布置桩位。②施工机具就位,将振冲器对准桩位。

③启动供水泵和振冲器,将振冲器徐徐沉入地基图中,直到设计深度。

④分层填料,每次填料厚度不宜大于0.5m。利用振冲器进行振密制桩,当电流达到规定的密实电流和到了规定的留振时间后,将振冲器提升30--50cm,然后重复制桩直至桩顶。

⑤关闭振冲器和水泵,移位至下一个桩位。

(2)振动沉管法

振动沉管法是指利用振动桩锤将桩管振动沉入到地基中的设计深度,在沉管过程中对桩间土体产生挤压。然后向管内投入砂石料,边振动边提升桩管,直至拔出地面。通过沉管振动使填入砂石料密实,在地基中形成砂石桩,并挤密振密桩间土。振动沉管法的主要步骤如下:

①清理平整现场,布置桩位。

②振动沉管机具就位,桩管垂直对准桩位。

③启动振动桩锤,将下端装有话瓣桩靴的桩管振动沉入地基中,达到设计深度。

④从桩管上端的投料漏斗加入砂石料(挤密砂桩,加砂料;挤密碎石桩,加碎石料;挤密砂石桩,加砂石料),为保证顺利下料到桩管中,可加适量的水。

⑤边振动边拔桩管直至桩管拔出地面;对逐步拔管法,当桩管沉入到设计深度后,一次投料,然后连续边振边拔,直至拔出地面。

⑥移动桩机至下一个桩位。5.砂石桩法的检测项目和方法

振冲碎石桩的施工质量检验科采用单桩载荷试验和碎石桩复合地基载荷试验。对碎石桩桩体科用重型动力触探试验进行随机检验,对桩间土的检验可采用标准贯入试验、静力触探试验等进行。

振动沉管挤密砂石桩施工质量检验同振冲法施工质量检验,可以单桩载荷试验和复合地基载荷试验确定地基承载力。对桩体质量可以采用动力触探试验检测,对桩间土可采用标准贯入、静力触探等原位测试方法检测。

6.砂石桩法的适用性

挤密砂石桩法常用于处理砂土、粉土和杂填土地基。在桩体设置过程中,桩间土体被有效振密、挤密。挤密砂石桩复合地基具有承载力提高幅度大、沉降小的优点。7.工程实例

阳泉一矿53#住宅楼建筑面积为3 486 m2,占地面积43 m×16 m,三个单元,六层,砖混结构。勘 察显示工程所处场地的土层情况自上而下为:①以煤灰炉渣和建筑垃圾为主的杂填土,厚度3~5 m平均4 m;②砾砂,平均厚度4 m;③岩石层。勘察得到的天然地基承载力为80 kPa。工程原设计采用换土法,为了缩短工期,同时降低造价,经建设单位、施工单位与设计单位共同协商,决定采用振动法砂石挤密桩进行加固处理。

根据经验公式:S0.95d1e0e0e

式中:S———砂石挤密桩间距;

d———砂石桩直径;

e0———地基处理前土的孔隙比;

e———地基处理后应达到的孔隙比。

同时经过现场取样试验,确定桩距为112 m,砂石桩以等边三角形布置,桩长3~5 m,桩径500 mm,填料采用粒径50 mm以下天然级配砂卵石。挤密加固范围超出基础宽度,每边放宽2排,共打砂石桩524根,施工顺序从外围和两侧向中间隔一打一进行。

1、加固效果检验

施工后,在场地内分别进行了复合地基及天然地基的静力载荷,以检验加固效果。承压板尺寸为112 m×112 m,承压板放置在非边缘桩之上,承压板面积略大于桩单元面积(即一根桩所担负的面积),这样效果较好。天然地基与复合地基静载荷试验p—S曲线,见图1。

复合地基的p—S曲线无明显直线段与曲线的拐点,为了慎重,采用S/b=0101所对应的荷载作为地基容许承载力,复合地基载荷板下深度为2 b范围内变形模量的平均值(容许载荷状态时):

E=0.89(1-2)bp/S。

式中:p———所提供的容许承载力,kPa;

S———p对应的总沉降量;

μ———复合地基土的泊桑比,sa(sp),p为砂石桩泊桑比取0.2,s为

桩间上泊桑比取0.42,a为承压板下土的面积与桩的面积之比。

按上述方法确定,复合地基容许承载力为260 kPa,变形模量为2116 M Pa;天然地基为66.6 MPa,复合地基容许承载力是天然地基的3125倍、变形模量是3127倍,地基加固后,满足设计要 求。

在建筑物一层主体完成后,开始沉降观测,共设8个观测点。经施工过程的沉降观测,建筑物基本均匀沉降,使用半年后沉降趋于稳定,目前正常。

2、结语

振动法砂石挤密桩加固杂填土地基与换土法比较,资金节省一半,工期缩短一半,效果是显著的,通过试验与观测可以得出结论。

(1)把松散的砂土挤实到临界孔隙比以下,防止砂土液化。

(2)由于形成强度高的挤密砂石桩体,提高了地基总体强度。

(3)有效地加快饱和软弱土地基排水固结沉降,发挥了土体置换和地基土排水固结的复合作用。

三.换土垫层法

1.换土垫层法的简单描述

换土垫层法就是将基础底面以下不太深的一定范围内软弱土层挖去,然后用强度高、压缩性能好的岩土材料,如砂、碎石、矿渣、灰土/土工格栅加砂石料等材料分层填筑,采用碾压、振密等方法使垫层密室。通过垫层将上部荷载扩散传递到垫层下卧层地基中,以满足提高地基承载力和减小沉降的要求。2.换土垫层法的发展史

3.换土垫层法的加固机理

将软弱土层挖去,用强度高压缩性能好的土分层填筑,然后通过碾压、振密使各垫层密实。

4.换土垫层法的设计和施工要点

1)设计

(1)垫层材料的选用(因地制宜)

(2)确定垫层铺设范围

垫层铺设范围应满足记住底面应力扩散的要求。对于条形基础,垫层铺设宽度B可根据当地的经验确定,也可按下式计算:

Bb2ztan

B----垫层宽度,m;

b----基础底面宽度,m;

z----垫层厚度,m;

----压力扩散角。

(3)确定垫层厚度

垫层铺设厚度根据需要置换软弱土层的厚度确定,一般情况下垫层厚度不宜小于0.5m,也不宜大于3m。要求垫层底面处土的自重应力与荷载作用下产生的附加应力之和不大于同一标高处的低级承载力特征值,其表达式为:

pzpczfaz

pzpczfaz----荷载作用下垫层底面处的附加应力,kPa;----垫层底面处土的自重应力,kPa;----垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值,kPa。

(4)沉降计算

可采用分层总和法计算沉降量,一般垫层地基的沉降中仅考虑下卧层的变形,但对沉降要求较严或垫层厚度较厚的情况,还应计算垫层自身的变形。

2)施工

换土垫层法施工包括开挖换土和铺填垫层两部分。开挖换土应注意避免坑底土层扰动,应采用干挖土法。

铺填垫层应根据不同的换填材料选用不同的施工机械。垫层需分层铺填,分层压密。砂石垫层宜采用振动碾碾压;粉煤灰垫层宜采用平碾、振动碾、平板振动器、蛙式夯等碾压方法密实;灰土垫层宜采用平碾、振动碾等方法密实。5.换土垫层法的检测项目和方法

垫层法施工质量检验应分层进行。每层施工后经检验符合设计要求后才能进行下一层施工。

对灰土、粉煤灰和砂土垫层的施工质量可采用环刀法、贯入法、静力触探、轻型动力触探或标准贯入试验等方法进行质量检验;对砂石、矿渣垫层可采用重型动力触探检验垫层质量。

6.换土垫层法的适用性

换土垫层法适用于软弱涂岑分布在浅层且较薄的各类不良地基的处理。7.工程实例

龙岩市某开发区A幢住宅楼为六层砖混结构,总建筑面积为2910m2,基底外围面积为485m2。按楼面设计荷载6.88kN/m2,屋面设计荷载6.90kN/m2。该工程95年6月开工, 96年6月完工,基础平面如图一。

一、工程地质条件

本工程由省地质工程勘察院进行勘察,自然地面标高为326.30~326.51m,地质剖面见图二。浅部土层可分为三层;素填土层、粉质粘土层和含砾粉质粘工层。素填土层厚4.5~8.5m,各土层的物理力学指标见表一。

二、垫层设计

根据龙岩地区现有基础特点,一般选用墙下毛石条形基础,但由于填土较厚,其承载力指标又不能满足设计要求,若选择粉质粘土层作为持力层,则基槽开挖深度过大给施工带来很大的因难。工期和造价也无法接受。考虑到该建筑物结构布置较均称,墙下条基承受荷载相差不大,故决定采用墙下毛石条形基础,但其下填土应进行处理以提高地基的承载力和减少基础的沉降,本次设计采用换土垫层法以砂砾石填料来置换部分素填土。

1、垫层厚度Z的确定

垫层剖面如图三所示。垫层厚度Z根据垫层底部软弱土层的承载力确定。即作用于垫层底面处土的自重应图与附加应力和应不大于下卧层的地基承载力。计算方示如下:

Pz+Pcz≤fz

式中:Pz一砂砾石垫层底面处附加应力设计值(kN/m2)

Pcz一砂砾石垫层底面处自重应力标准值(kN/m2)

fz一砂砾石垫层处修正后的软土地基承载力设计值(kN/m2)

对于条形基础,垫层底面处的附加应力设计值Pz

PzbPcb2Ztan

式中:Po—基底附加压力(kN/m2)

b—条形基础宽度(m)

Z—基础底面下垫层的厚度(m)

θ—垫层的压力扩散角(°)本工程设计荷载见表二

2、确定垫层宽度b′

垫层宽度主要应满足基础底面应力扩散的要求,其次也要考虑垫层侧面土的允许承载力,以防止垫层向两侧挤入软弱土层中,导致沉降增大,甚至失稳。可按公式:b’≥b+2ztanθ计算。垫层宽度可根据施工要求适当加宽,顶面宽度每边宜超出基础底面不小于300mm,或从垫层底面两侧向上按当地基槽开挖经检要求加坡。本工程取400mm。基础及垫层剖面如图三。

3、垫层的承载力

由于垫层采用人工级配,其中碎石,卵石占全重的40~50%,并进行分层施工,根据规范规定和实际情况,垫层的承载力fk=200kPa~250kPa,本工程取fk=210kPa。

4、基础沉降验算

本工程由于垫层下仍存在软弱下卧层(素填土层),且不在可不作地基变形计算的二级建筑物范围内《(建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)表2.0.2),故须进行基础沉降验算。砖混结构的地基变形由局部倾斜控制,即计算砖混结构沿纵向6~10m内基础两点的沉降差与其距离的比值,此局部倾斜值须小于地基变形允值,对中压缩性土层允许值为0.002。

规范推荐的地基变形计算公式为: n

SsS'si1P0Esi(ZiZi1ai1)

式中:S—地基最终沉降量(mm)

S'—按分层总和法计算出的地基沉降量(mm)

s—沉降计算经验系数。

n—地基沉降计算深度范围内所划分的土层数

P0—对应于荷载标准值时的基础底面处的附加压力(kPa)

Esi—基础底面至i层土,第i-1层土底面的距离

Zi、Zi1—基础底面至i层土,第i-1层土底面的距离

ai、ai1—基础底面计算点至第i层土,第i-1层土底面范围内平均附加应力系数。

平均附加应力系数ai,ai-1计算时,当计算点不位于矩形荷载角点之下时,可按角点法求解。

三、垫层施工

在选材方面,所用材料砂砾石为主填以中粗砂,砂砾石颗粒不均匀系数不小于5,含泥量不超过3%,砾石直径不超过5cm。置换砂砾石要求分层施工,约每20cm用平板式振捣器夯实1次,并控制砂砾石最佳含水量在15~20%。

四、质量检查

分层铺填时,由质检人员检查填料质量、粒径、级配、铺填厚度等。每填两层抽查三处。检测采用填盒法。该工程96年6月竣工、验收和交付使用后,至今已三年半。经过沉降观测和用户使用反映,未发现沉降量过大和出现任何不均匀沉降现象。主要沉降观测点实测沉降曲线见图(4)。从图中可看出,上部结构施工完成后已完成大部沉降,经半年使用后沉降基本稳定,反映了砂砾石填上的特点。

六、经济分析

龙岩市砂砾石资源丰富,采用砂砾石垫层换土法有一定的优势。下面是本工程采用其它基础形式的经济指标对比分析表,当然设计人员应根据实际的地质情况、建筑物的上部结构及基础类型,采用不同的处理方法。三种方案经济比较见表三。

七、换土垫层法总结与探讨

本工程换土垫层施工严格按砂砾石垫层施工要求进行,并分层进行质量检验。在设计、施工、质检和甲方的共同努力下,保证了整幢工程顺利竣工和安全使用。换土垫层法发挥了其应有的地基处理作用。笔者从结构整体设计、基础设计、换土垫层设计和参与基础及整幢住宅现场施工过程中,认为以下几点值得探讨。

1、软土地基设计时,应考虑上部结构、基础和地基的共同作用

(1)对砖混结构,宜采取措施增加上部结构整体刚度和强度。如控制长高比不大于2.5(本工程为2.1);在墙体内设置钢筋砼圈梁和构造柱;圈梁和构造柱按抗震设计规范(本工程按6度四级设防)要求设置,本工程圈梁层层设置。

(2)对砌体结构采用刚性基础时,宜设置基础圈梁,选择合适的基础埋置深度,适当扩大基底面积。

(3)对建筑体型、荷载情况、结构类型和地质条件综合分析,确定合理的地基处理适当扩大基底面积。

2、最佳的地基土处理方案的选定

基于场地工程地质条件,本工程可采用的地基处理方案除换土垫层法外,还可考虑采用桩基础或地基不经处理的钢筋砼十字交梁基础。但若采用桩基,桩身长(本工程软土层较厚),施工机具要求高,势必引起造价高,而且施工工期长,甲方不能接受。采用钢筋砼工字交梁基础,因地基未经处理,直接采用天然地基,造成基础面积大,基础底板和基础梁所用筋和砼量大,基础造价较高,因属集资形式,甲方也难以接受。而采用换土层法,可就地取材且砂砾石廉价,施工机具简单,施工进度快,对环境影响小,砂砾垫层处理效果好且安全可靠,甲方乐于接受。

3、换土垫层厚度Z的选取范围

垫层厚度一般在1~3m之间,厚度太大则造价高,施工较困难,厚度太小则作用不显著。本工程垫层厚度为1.7m在此厚度范围内。

4、不同垫层材料对地基处理的影响

本工程垫层采用中粗砂和砾石,但垫层材料也可以是碎石、卵石、素土、灰土、矿渣,以及其他性能符合要求的散料材料。采用不同的垫层材料,虽然在某些非主要方面存在一定差异和限制,但就地基承载力和沉降变形这两个方面却基本相似,基本设计方法是一致的。

5、地基基础抗震措施

龙岩市的地震基本烈度为6度,建筑设计时应按此设防。由于6度区建筑可不必进行截面抗震验算,只需采取有关的抗震构造措施。故本工程按6度区抗震设计规范要求设置上部圈梁、构造柱,并设置基础圈梁,构造柱纵筋伸入毛石基础50cm下,加强基础和上部结构整体性;同时严格按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)进行地基处理,确保施工质量,满足地基基础抗震要求,保证结构安全和正常使用。

四.堆载预压法

1.堆载预压法的简单描述

堆载预压法加固地基是通过在地面上堆载,对地基土体进行预压,使地基土体在预压过程中产生排水固结,达到减少工后沉降和提高地基陈在理。2.堆载预压法的发展史 3.堆载预压法的加固机理

通过地面上部堆载的预压,使地面下地基土体产生排水固结,从而达到减小沉降和提高地基承载力的目的。

4.堆载预压法的设计和施工要点

1)设计

堆载预压法设计主要包括排水系统的设计和加压系统两部分的设计。排水系统设计包括竖向排水体的材料选用,排水长度、断面、平面布置的确定等;加压系统设计主要包括堆载预压计划的确定和堆载材料的选用,以及堆载预压过程中的现场检测设计等。下面介绍一下大致步骤:

(1)竖向排水体材料选择

①竖向排水体材料选择

竖向排水体可采用普通砂井、袋装砂井和塑料排水带。可根据材料资源、施工条件和经济分析比较确定。若需要设置竖向排水体长度超过20m,建议采用普通砂井。

②竖向排水体设置深度设计

根据对工后沉降要求和地基承载力的要求确定软黏土地基处理深度,然后由处理深度确定竖向排水体的设置深度。若软土层较薄,竖向排水体应贯穿软土层。若软土层中有砂层,而且砂层中没有承压水,应尽量打至砂层。否则应留有一定厚度的软土层,防止承压水与竖向排水体连通。

③竖向排水体平面设计

工程应用中,普通砂井直径一般为300--500mm,多采用400mm,井径比常采用n=6-8。当加固土层很厚时,砂井直径也有大于1000mm的。

袋装砂井直径一般为70-100mm,多采用70mm,井径比常采用n=15-30。塑料排水带常用当量直径表示。当塑料排水带宽度为b,厚度为时,其当量直径Dp计算式为:

Dp2(b) 塑料排水带井径比一般采用n=15-30。

④水平排水砂垫层的设计

地表排水砂垫层采用中粗砂铺设,含泥量应小于5%,砂垫层的厚度一般应大于400mm。水平排水系统应能保证在预压加固过程中由地基中排出的水能引出预压区。

(2)堆载预压计划设计

根据初步确定的排水系统核对地基处理的要求,包括提高地基承载力、减小工后沉降以及容许的堆载预压工期等要求,初步拟定一个堆载预压计划。

①堆载预压过程中地基稳定性验算

主要验算加载阶段地基的稳定性。加载阶段地基稳定,则恒载预压阶段地基肯定是稳定的。

②堆载预压结束时刻(t4)地基承载力和工后沉降是否满足设计要求。

(3)现场监测设计

堆载预压法现场监测项目一般包括底面沉降,地表水平位移观测和地基土体中孔隙水压力观测,有条件也可进行地基中深层沉降和水平位移观测。

(4)堆载预压法设计计算小结

堆载预压法设计过程是一个反复调整、不断优化的过程。堆载预压法应采用动态设计,根据现场监测结果,不断调整堆载预压计划。2)施工

堆载预压法施工包括排水系统施工和堆载预压施工。在铺设垫层时应注意与竖向排水体的连接。堆载预压应严格按照堆载预压计划进行加载,并根据现场测试资料不断调整堆载预压计划,确保堆载预压过程中地基稳定性。堆载预压用料应尽可能就近取材,如卸载后材料还能二次应用最好。

5.堆载预压法的检测项目和方法

排水固结施工过程中主要通过沉降观测、地基中超孔隙水压力监测来检验其处理效果,也可在加载不同阶段进行不通深度的十字板抗剪强度试验和取土进行室内试验,检验地基处理效果,并且通过上述检验手段验算预压过程中地基稳定性。

预压完成后,可通过沉降观测成果、超孔隙水压力监测成果以及对预压后地基进行十字板抗剪强度试验及室内土工试验检验处理效果。6.堆载预压法的适用性

7.工程实例

五.深层搅拌法

1.深层搅拌法的简单描述

深层搅拌法事通过特制的施工机械----各种深层搅拌机,沿深度将固化剂(水泥浆或水泥粉或石灰粉,外加一定的掺和剂)与地基土就地强制搅拌形成水泥土桩或水泥土块的一种地基处理方法。通过深层搅拌法在地基中形成的水泥土强度高、规模大、渗透系数小,可用于提高地基承载力,减小沉降,也可用于形成止水帷幕,构筑挡土结构等。2.深层搅拌法的发展史

第二次世界大战后,美国首先研制成功水泥深层搅拌法,所形成的水泥土桩称为就地搅拌桩(Mixed-in-place-Pile)。1953年,日本从美国引进水泥深层搅拌法。1967年日本和瑞典分别开始研制喷石灰粉的深层搅拌施工法,并获得成功,并于20世纪70年代应用于工程实践。

我国于1977年由原冶金部建筑研究总院和交通部水运设计规划院引进、开发水泥深层搅拌法,并很快在全国得到推广应用,成为软土地基处理的一种重要手段。3.深层搅拌法的加固机理

深层搅拌法通过在地基中灌入水泥固化物,在地基中设置水泥土桩与地基土形成水泥土桩复合地基,已达到提高地基承载力,减小沉降的目的。也有通过在地基中灌入固化物,达到土质改良的目的。

4.深层搅拌法的设计和施工要点

5.深层搅拌法的检测项目和方法 6.深层搅拌法的适用性 7.工程实例

◈ 地基沉降处理方案 ◈

建筑物沉降观测方案是一个十分重要的计划,其目的在于通过对建筑物沉降情况的观测,掌握建筑物的变形情况,及时识别安全隐患,保护建筑物结构安全稳定,为建筑物维修提供科学依据。

1.建立观测计划

建筑物沉降观测是一个长期的过程,需要按照一定的规律进行,一开始需要确定观测时间、观测周期、观测对象。根据不同建筑物类型和地质条件,可以选择实测法、固定标志法、形变法或道路水准。确定好观测计划后,要确保计划严格执行。

2.选择合适的观测方法

实测法:实测法即是通过测量建筑物各部位的水平位移或沉降量的方法,然后进行计算分析,得出沉降值。这种方法操作起来简单有效,但因为建筑物不同部位的沉降程度可能相差很大,所以需要采取多点测量,以尽可能准确地反映建筑物的总体沉降情况。

固定标志法:固定标志法需要在建筑物周围或室内放置固定一点的标志,然后通过定期观测与之对比,分析建筑物的沉降情况。这种方法操作简单,但需要考虑标志是否易受外力影响,以及标志是否易于维护,以保证观测数据的准确性。

形变法:形变法是利用悬挂在建筑物内部的形变杆或拉线,通过测量变形杆的变位量或张力变化来判断沉降情况。因为建筑物内部环境稳定,受外界干扰较少,所以形变法可以减少数据误差。

3.数据处理与分析

观测结束之后,需要对数据进行处理,得出准确的沉降值。在数据处理过程中需要注意误差的推算,要确保数据的准确性。之后,要将观测数据与历史数据作比较,判断建筑物的变形情况,以便及时采取必要的维修措施,保证建筑物的结构安全与稳定。

总之,建筑物沉降观测方案对于建筑物的维修与保养至关重要,可以早期发现建筑物存在的结构问题,及时进行处理,尽可能保证建筑物的安全与稳定,真正做到“预防胜于治疗”。只要在方案设计好的前提下,严格按照方案执行,就能够取得很好的观测效果,提高建筑物的使用寿命。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

随着经济社会的日益发展,高层及超高层建筑物越来越多;而地质状况的不稳定,又给高层建筑的'安全问题带来了巨大的考验,建筑物的沉降观测技术愈显重要.本文通过分析沉降观测技术的制约因素,提出了相应的技术改进和提升的措施,以期为建筑的设计、施工、使用安全积累沉降观测方面的经验.

作 者:樊冠嵩  作者单位:浙江省玉环县城建测量队,317600 刊 名:城市建设与商业网点 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期): “”(26) 分类号: 关键词:沉降观测   技术   重点   难点  

◈ 地基沉降处理方案 ◈

地基是指建筑物下面支承基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基两类。天然地基是不需要人加固的天然土层。人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。

一,地基基础设计规范

1基础等级分类p6页表3.0.1

2土的分类p11页

3地基计算:

1设计冻深P18页5.1.7,最小埋深p19页5.1.8

2地基承载力计算:

1轴心荷载作用p20页5.2.2

2偏心作用时注意e>b/6时pmax用p21页5.2.2-4计算。

3承载力特征值修正:P21页5.2.4注意:

a地基处理后nb=0,nd=1

b注意d的取值

c注意b的'取值 为3-6。

4根据抗剪指标算承载力特征值p23页5.2.5,e要小等于0.033b,同时不用再修正。

5岩石承载力特征值p24页5.2.6

6软弱下卧层验算p24页5.2.7

3变形计算:1最终变形量p27页5.3.5

2地基变形计算深度p28页5.3.6,5.3.7

3回弹变形量排p29页5.3.9

4压实填土:p35页

5挡土墙计算:1主动土压力p42页 注意定ψc时取土坡高(墙两边高度差),h为墙高

2 挡土墙抗滑移计算43页6.6.5-1

3挡土墙抗倾覆计算44页6.6.5-2

6岩石锚杆抗拔承载力p47页6.7.6

7软弱地基房屋沉降缝及相邻建筑基础间净距p50页

8基础计算:1无筋扩展基础高度p54页8.1.2

2扩展基础冲切承载力p61页8.2.7-1,基础底板弯矩p63页8.2.7

二,桩基规范

1桩的受力p26页5.1.1

2桩基竖向承载力计算:Nk《R 偏心时Nk《1.2R p27页5.2.1

考虑地震组合时 Nk《1.25R 偏心时Nk《1.5R

Ra=0.5Quk (Quk单桩竖向极限承载力标准值)p28页5.2.2

考虑承台效应的R见p28页5.2.5

单桩竖向极限承载力标准值经验参数法p33页5.3.5

d》800mm的桩竖向极限承载力标准值p37页5.3.6

钢管桩竖向极限承载力标准值p38页5.3.7

混凝土空心桩竖向极限承载力标准值p39页5.3.8

嵌岩桩竖向极限承载力标准值p39页5.3.9

后注浆灌注桩 p40页5.3.10

液化效应 p41页5.3.12

软弱层验算 p42页5.4.1

负磨阻力计算p44页

抗拔桩验算 p46页

3桩的沉降验算: 1桩距小于6倍桩径中心沉降p52页5.5.7

2桩距大于6倍桩径中心沉降 p54页5.5.14

3减沉复合疏桩中心沉降 p57页5.6.2

4桩基水平承载力及位移计算 p60页

5承台计算: 1受弯计算p70页

2受冲切计算p73页

3受剪计算 p78页5.9.10

三,地基处理规范

1基本规定:1经处理后的地基 nb,nd见p7页3.04

2处理后的地基进行变形验算

3有较大水平力及斜坡上的建筑,还要稳定性验算

2换填垫层法p8页

3预压法:1地基竖向变形量p19页5.2.12

4振冲法:fspk见p31页7.2.8-1或7.2.8-3

5沙石桩法:间距见p35页8.2.2

6水泥粉煤灰碎石桩法:p40页

7水泥土搅拌法:Ra见p49页11.2.4-1

5.地基基础

1经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数应取零;基础埋深的地基承载力修正系数应取1.0。经处理后的地基,当在受力层范围内仍存在软弱下卧层时,尚应验算下卧层的地基承载力。

2、承载力修正公式fa里,b是最小边宽,还有利用抗剪强度求fa时也是最小边宽,以及软弱下卧层计算地基压力扩散角时也是最小边宽。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

一、本合同自双方签字盖章且收到承包人递交的□履约保证金□履约银行保函后生效。

二、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同。

三、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

四、本合同文本正本副本各贰份,发包人、承包人双方各执贰份,各份具同等法律效力。合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

发包人(盖章): 承包人(盖章):

签约代表: 签约代表:

签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

◈ 地基沉降处理方案 ◈

一、开工日期:本工程具体开工日期以发包人下发的开工令为准,因发包人原因导致工期延误则工期顺延。

二、合同总工期: 个日历天以内完成合同约定的所有工作,且完成所有设备离场、泥浆、土方等的清运工作。

三、节点工期: 。

四、本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温、低温、冬歇期等天气在内。

五、承包人须在发包人移交场地并通知进场施工后 天内组织 台(套)以上机械设备进场施工,并根据工程的进度增加机械设备,若承包人未能达到发包人的进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。

六、承包人从合同约定的开工日期起的第 天开始须每天向发包人交出不少于 根已经浇筑成型的桩。如承包人连续 天不能完成相应的工作量,则发包人有权要求承包人增加机械设备,承包人须在 天内达到发包人根据施工情况提出的新进度要求,若承包人仍未达到进度要求,发包人有权解除合同,承包方无条件退场。

七、其它约定按通用条款第14条执行。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

引言

建筑工程是经济发展中不可缺少的重要组成,经济越是发达的地区,对建筑质量的要求就越高,我国经济一体化,推进了城镇化进程,建筑工程的需要量不断攀升。建筑市场竞争越来越激烈,要想在竞争中赢得市场,核心能力就是技术问题,只有施工单位掌握了技术,才能抢占市场先机。对软地基处理是一项基本技术,影响着企业发展是否顺利,只有掌握技术,才能最终形成市场核心竞争力,满足企业健康持续发展。

1.软弱地基形成的原因

软弱地基是经常遇到的问题,其成因较多,通常情况下,是在地基形成过程中,受到不同材质影响导致的,不同材质有不同的质地和质量,如果材质是软弱的那么很容易就会形成软地基,多数情况下,淤泥、杂土等容易出现软地基,对地基建设不利,这些材质的地基不受地质变化影响,或者影响较小,不能形成稳定结构。通过总结,我们看到软地基有如下几个特点:一是稳定性不够,软地基是自然的产物,地质变化对其影响不大,地表风化作用也影响不到,只有通过外部改变才能改变,特别是环境的变动对其影响较大,稳定性较差。二是强度不足,软地基没有一定的抗压能力,其自身硬度不够,地基较软,不能承载更多的压力,如果施工中遇到软地基,就需要利用大量人力财力物力进行补救,达到使用程度才能进行下一步施工;三是压缩空间大,正由于没有受到外界影响,软地基才具备可压缩空间,这种空间由后期施工决定的,往往影响着整体工程进度;四是沉降量大,施工中产生的压迫,导致软地基沉降发生,影响到施工质量。

2.软弱地基的处理方法

软弱地基是需要正确方法来处理的,只有方法得当,才能处理好不同成因的软弱地基,确保工程稳定性。那么,在长期发展中,建筑软地基处理已经有了许多成型的经验,分析成因,按方法进行处理,就会建设出精品工程,如果处理不得当,就会导致建筑物质量不合格,给人民生命财产安全带来隐患,只有施工单位加强重视,提升技术能力,才能保证不出问题,以下介绍几种常用的软地基处理方法,仅供参考。

2.1预压法

预压法是一种常用的方式,在实践中主要有两种方式,一是堆载预压,二是砂井预压。主要用来解决软土排水固结问题,通过这种方式处理的软地基,能够达到增强抗剪强度和能力的目的。这就需要在实际工程中,根据不同的情况进行选择使用,预压目的不同,结果就不一样,利用预先荷载加压,可以有效地降低建筑物沉降量几率;利用建筑物本身的荷载分级加荷进行预压,可以有效解决地基强度问题,进一步提升地基承载力,保证地基稳固。砂井预压法主要就是在土层中按一定距离设置砂井,解决排水边界问题,能够快速解决软土固结和预压时间。

2.2挤密法

主要针对自然条件不具备的地质条件,能够通过挤密,使原有软地基密度加大,可以利用打孔的形式,把砾石填进去,这种坚硬材料能够有效提升地基坚硬程度,保证密度较低的.松散地基达到施工使用标准。

2.3换填垫层法

选择使用符合工程标准的材料,把原来的替代掉,进一步稳固地基,强化其外应承压力。

2.4深层搅拌法

测算地质化学属性,利用固化剂,使软土改变形态,然后使用高转速搅拌机进行快速搅拌,使固化物和软土基混合,饱和度高的软土地基多采取这种方式,其效果较为明显。

2.5高压喷射注浆法

利用高速度的强压,注入水泥浆液,强大的喷射,使软土地基改变固有结构形态,产生另一种全新的材质,形成另外的地质固化物,最终达到施工目标。

2.6灌浆法

通过大型钻机打孔,向孔内灌浆,提高软地基密度。

3.软弱地基局部处理

土木工程建筑会遇到不同的地基形态,在充分考虑安全和质量的前提下,需要正确处理软地基,大面积的软地基影响工程稳定性,但是局部软地基则不会影响到工程质量和稳定,也就是说,要根据不同的情况,具体问题具体对待,在对软地基处理中,多数情况下都是局部处理,要想正确地处理好软地基,就需要进行前期科学的全面调研,掌握当地地质情况,通过对建筑工程的分析,找到软地基处理方式,做好局部处理,只有有针对性的处理,才能既节省资金,又符合实际,确保工程进度统一协调推进。

3.1松土处理

松土是经常遇到的情况之一,对松土的处理需要根据实际情况而定,松土范围不大时,应该进行挖掘,把小面积松土及时挖掉,通过换材质的方法,改变松土结构,可以使用砾石等硬度强的材料进行回填,在过程中需要洒水处置,进一步提升土层厚度,确保实压实,要合理控制好每层的厚度,保持到20cm左右为最佳,有些地基需要利用添加钢筋的方法,全面保证地基硬度,这就需要根据工程情况而临时设定了。

3.2砖井和土井处理

砖井在基槽的中央位置处于密实状态时,一定要确定槽底位置,把井的转圈全面放低,保持在其下1m处左右,利用灰土夯实,直至槽底;井直径1.5m以上的情况,要保证上部硬度和刚度,需要利用钢筋做墙内地基,这样地基梁跨越砖井才能稳固;井在基础转角处要进行全面加固,拆除回填做好前期准备,方法正确才能有效控制进度,保证质量。

3.3局部范围内硬土处理

为了保证建筑物不均匀沉降,需要对不同区域的地质进行测算,有的软有的硬,就会产生不规则沉降,那么当遇到硬度面积不大的时候,就需要对硬度部分进行处理,可以挖掉硬度部分,使各个区域的地质保持一致,保证建筑的水平。

3.4管道的处理

地基施工中一定会有管道施工,那么如何处理好地基中的管道,则是一个技术问题。管道因为是上水或者下水,长年处在受侵蚀状态,如果处理不好,就会浸泡地基,有些管道材料不好,容易出现地下漏水的情况,所以说,在进行管道预设时需要考虑周全,各种情况均可能发生,只有处理好管道问题,才能从根本上避免出现漏水、渗水的情况,这样就能保证地基干燥,不受水浸影响。在安装时,不能破坏管道走向,更不能破坏地基基础,正确处理管道和地基的关系,能够有效降低沉降的产生。

3.5橡皮土的处理

橡皮土是术语,主要就是指粘土的加工土,所谓粘土的加工土就是含水量比较多的土在进行排水以后所形成的,这就是技术上说的橡皮土。只有能过反复的晾晒,降低水分,或者使用白灰沫降低土层含水量,才能进一步强化土层强度。

4.建筑设计处理措施

有些软弱地基还能通过预先设计进行缓解,只要运用得当的方法,才能有效避免软弱地基对建筑物的影响,保证建筑物不发生不规则、不均匀沉降,这种方式应用较为普遍。首先设计时要保证建筑使用功能,简单化处理设计图纸,不能过于复杂,通过划分分割使建筑物各个单元形成统一形式工,不断强化建筑物自我调节能力。挖基槽施工时,如果发现淤泥或淤泥质土时,可以先不考虑其形态,待重点建筑完工后,如果确实需要动再进行扰动,既降低成本,又节省时间。

5.结束语

综上所述,当前建筑工程施工面临土地紧张的形势,不论何种地基,只要进行合理科学的规划设计、采取相关技术处理方式,就能有效解决软弱地基问题,通过改良的地基更能适应建筑工程施工与使用。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

建筑物沉降观测方案



建筑物的沉降是指建筑物在长期使用过程中由于地基下沉或压实等因素导致地面和建筑物整体下沉的现象。沉降对于建筑物的安全性、结构稳定性和使用寿命都有着重要影响。因此,对于建筑物的沉降情况进行观测和监测,既可以及时发现潜在问题,又能为后续维护和修复提供重要的数据支撑。



建筑物沉降观测方案的制定需要综合考虑多个因素,包括建筑物类型、地质环境、监测目的和经费等。下面是一个适用于一般情况下的建筑物沉降观测方案。



第一步:确定监测点位和监测参数


根据建筑物的结构和地基情况,选择合适的监测点位,并明确需要监测的参数。常见的监测点位包括建筑物四角、承重墙、柱子等。监测参数可以包括垂直沉降、水平位移等。



第二步:选择监测方法和仪器


根据监测需求和要求,选择合适的监测方法和仪器。常用的监测方法包括全站仪和水平仪等。全站仪可以同时进行水平位移和垂直沉降的观测,具有高精度和全自动化的特点。水平仪则主要用于水平位移的观测。



第三步:安装监测设备和标志物


根据监测要求,进行监测设备和标志物的安装。监测设备的安装要注意合理布置,确保能够准确测量和记录。标志物的安装可以通过在建筑物的结构上刻线或固定测量点等方式进行。



第四步:进行数据采集和处理


根据监测计划,定期对监测点位进行数据采集。采集到的数据可以通过计算和处理,得出沉降曲线和位移曲线等分析结果。同时,也需要将数据与历史监测数据进行对比和分析,以识别潜在问题和变化趋势。



第五步:制定监测报告和措施


根据数据分析结果,制定监测报告并提出相关的修复和维护措施。监测报告应包括监测目的、方法、数据分析结果和结论等内容。修复和维护措施可以包括地基加固、结构修复等。



在实际操作中,还需要注意以下几点:


1. 监测设备和仪器的校准和维护工作,确保数据的准确性和可靠性。


2. 定期巡检监测设备和标志物,以确保其正常工作和安全稳定。


3. 加强数据分析和比对工作,及时发现和判定沉降问题,并采取相应措施。


4. 做好监测报告的编写和归档工作,方便后续查询和分析。



建立一个有效的建筑物沉降观测方案,可以帮助我们及时发现并解决建筑物沉降问题,保障建筑物的结构安全和使用寿命。同时,也可以为相关部门和人员提供重要的决策依据和技术支持。因此,建筑物沉降观测是一个值得重视和必不可少的工作。

◈ 地基沉降处理方案 ◈

松木桩处理通道软弱基础的应用

作者:叶发太(江西省公路桥梁工程局,江西 南昌 330009)

发布时间: 2008-12-16 摘要:文章简要叙述了松木桩处理盖板通道基础的工程实践,阐述了该方法的经济性、适用范围、效果及可行性,将为同类工程的施工提供一些借鉴。

关键词:软基处理;松木桩设计;经济分析比较

软基处理一直是建筑业面临的难题,尤其对于修建高速公路来讲,在一项工程中时常会遇到多种软基,且情况也更为复杂多变。软基的处理方法有很多,如粉喷桩、换填、抛石以及灌注桩等,实际中可根据情况进行选择。在参加武吉高速B7标施工时,采用打松木桩的方法来处理涵洞软基取得了很好的效果,现简单介绍如下,或许对其他工程有借鉴的价值。武吉高速B段是一条山区高速,地形复杂,地质结构变化大,通道、涵洞较多,大部分涵洞通道均位于山谷间,基础大部为多年冲积形成,地下水位高。现以 K113+425 处2-4m × 3.5m盖板涵为例,介绍一下松木桩处理软基的工程实践。此涵的地质结构为: 0--3.5m 为软塑状淤质粘土,3.5 — 5.0m 为砂砾石层,5.0 — 12.4m 为强风化花岗岩,经分析将持力层选在第二层砂砾石层。

一、松木桩设计论证

由于本例持力层较浅,故松木桩作为端承桩,按下式计算:

Pa=Ψα[σ]A?

式中Pa――单桩承载力

Ψ―――纵向弯曲系数,与桩间土质有关,一般可取1 α―――桩材料的应力折减系数,木桩取0.5 [σ]――桩材料的容许压力,kPa

本实例中设计要求地基承载力为350KPa,本例中持力层埋藏较浅,因而采用端承桩设1。根据上式,当以松木为材料,桩直径为20cm时,[σ]为2773.4kPa,单桩承载力为 Pa=1*0.5*2773.4*(0.2/2)2*π=43.56KN/根? 每平方米所需桩数为? n=950/(2.6*2.9*24.5)=5.14根/m2? 实取5根/m2? 该工程的桩基底面积为210m2,所需桩数:?210*5=1050根? 桩的布置按梅花形,布置示意图如下:?

全部打桩完毕后,清理掉因打桩而挤上的淤泥,使桩顶外露40cm,然后铺设40cm砂砾,然后再做涵洞整体式基础。

二、施工工艺流程图

三、施工过程

??? 1.打试桩并确定桩长沿涵洞轴线方向每 5m 打一根试桩,因涵长为 49.74m,所以选试桩10根。桩位示意见图3。

地质报告显示淤泥深度为 3.5m,为确保试桩成功,决定采用长 4.5m 直径 20cm 的松木桩。

2.松木桩的制作

(1)大端直径≥ 20cm,且外形直顺光圆;

(2)小端削成 30cm 长的尖头,利于打人持力层;

(3)待准备好总桩数 80 %以上的桩时,调入挖掘机进行打桩施工,避免挖掘机待桩窝工;

(4)将备好的桩按不同尺寸及其使用区域分别就位,为打桩做好准备;

(5)严禁使用沙杆等其他木材代替松木。

3.挖掘机打桩流程

(1)挖掘机就位;

(2)选择正确桩长的松木桩,并扶正松木桩,桩位按间距 150cm 梅花状布置;

(3)将挖掘机的挖斗倒过来扣压桩至软基中;

(4)按压稳定后,用挖斗背面击打桩头,直到没有明显打人量为止,确保松木桩垂直打人持力层;

(5)严格控制桩的密度,确保软基的处理效果。

4.锯平桩头

(1)根据涵洞基础底高程控制锯平桩头后的标高。

(2)桩头应离淤泥顶面 0.4m 左右,其中 0.4m回填砂砾。

5.桩间回填砂砾

作为涵洞基础,回填40 cm 厚砂砾,通过其与松木桩之间的嵌挤作用,能较好地将基础砼与淤泥隔开来,使基础砼不会因淤泥的影响而降低强度。经过上述方法处理后,即可进行常规的涵洞基础施工了。

四、经济分析比较

方案一:采用清淤换填,换填深度至少为2米,换填方量为:造价为经济方面 17.5 万元,费用较高。施工时正值雨季,会有大量淤泥重新淤满基坑,并且无法为清淤提供可行便道。

方案二:若用砼桩,经济方面 18.3 万元,费用最高,周期长,工期不允许。

方案三:打松木桩,2776 根× 25 元/根 =6.94 万元。由于涵位上长年流水,且正值春季江西多雨季节,其他方案的设备、材料进场十分困难,再加上工期提前了 12 个月,同时山区松树资源十分丰富,又较便宜,可就地取材,减少了工程量,经比选后决定采用方案三。

五、结语

一般软基厚度小于 5m 时使用松木桩处理较为理想。桩的材料必须用松木,因为松木中含有大量的松脂,可以很好地防止地下水和细菌的侵蚀,所谓“水浸万年松”就是这个道理。由于当地松树资源十分丰富,价格也很便宜,这也符合就地取材的原则。松木桩处理软基不受雨天的影响,进度快,工作量小,适宜抢工期。现该涵洞已完工一年有余,经观察没有明显沉降,效果较好。由此可见,打松木桩不失为一种处理软基的有效手段。

参考文献

[1]冯守中.公路软基处理新技术[M].北京:人民交通出版社,2008.

[2]JTJ017-96,公路软土地基路堤设计与施工技术规范[S].北京:人民交通出版社,2007

◈ 地基沉降处理方案 ◈

摘要:针对Windows系统下地基处理计算软件的缺点,进行了基于Android平台的地基处理软件开发,介绍了地基处理设计计算的基本流程及关键技术,指出基于Android系统下的地基处理软件价格低廉、使用方便,具有较高的推广应用价值。

地基处理技术是土木工程中的一个重要内容,在建筑工程、公路铁路、水利等行业均得以广泛采用。随着现代土木建筑行业的快速发展,地基处理技术得到了进一步应用[1]。目前基于Android平台的应用开发逐步规范、便捷、应用软件更新速度日新月异,各个层面满足用户各种需求的软件不断涌现。但目前尚无基于Android平台的地基处理应用开发,因此使得开发一款基于Android平台的地基处理软件变得既可能又具有实用意义[2]。

土木建筑的发展对地基处理技术提出了紧迫的要求。目前地基处理通常用于岩土工程设计及施工,将不良地质地区开发为建筑工地的迫切需求,以及降低潜在不良工程性能的风险,促进了地基处理技术的'发展。常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、CFG法等[3]。目前国内外地基设计主要通过基于Windows系统下的专业软件进行,尽管有较好的计算能力和速度,但是在一些特殊或者小型的工程场地,用其来处理缺乏灵活适用性,而且这类专业软件费用高昂,因此这类专业软件难以得到大规模推广应用。通过对于国内外地基处理设计软件的考察,尚未发现可较好解决上述问题的专业软件;而且在国内工程中经常需要根据工程现场进行补充勘察及修改设计等工作,从而对适应现场个人灵活价格廉价的地基处理计算软件提出了要求。因此编制基于个人智能终端设备的地基处理软件具有显著的工程实际意义。

Android是一个以Linux为基础的开源操作系统,近年来在个人智能终端设备中得以广泛采用,目前,Android操作系统产品越来越普及,因其功能强大方便实用,且是开源性操作系统,具有流通广泛、操作简单、终端方便易携,应用开发方便等特点,迅速在各行业被推广应用,渐渐替代其他掌上系列电脑成为主流,成为全球个人移动智能终端用户使用最多的操作系统。以我国的智能手机市场为例,当前我国的智能手机市场正呈现出一种爆炸式的增长形势:以为例,我国的智能手机普及率得到了迅速的提升,从的47%上升到76.7%;同时所拥有的智能手机技术水平也不断提升,智能手机终端的数据处理能力、存储能力和用户交互能力等关键性指标都有极大的提升,这为基于Android平台的应用软件开发奠定了坚实的硬件基础。基于Android系统的开源可扩充特性,在软件中编制预留相应的接口,为进一步拓展其功能提供了条件。通过Android智能操作系统的应用开发与推广,会给人们带来极大的实用价值,进一步给人们的工作和生活带来便利。

通过对现行地基处理软件资料的分析,确定了地基处理设计计算的基本流程,并且在此基础上编制了N―S流程图,如图1所示。

该应用可划分为总体设计、接口设计、模块设计等几个主要方面。其中总体设计应重点剖析该应用在编制调解过程中所使用的关键技术及解决方案。相对于一般Windows平台下的编程开发,本应用所需涉及的其他方面主要技术有:1)程序加载与退出;2)SharePreference保存系统配置技术;3)Activity组件展示系统页面技术;4)Intent和IntentFiler页面跳转技术;5)xml资源文件管理系统资源技术。

1)我国工业与民用建筑、公路及铁路建设等内容在不断的推进,各方面对地基处理的要求日益提高。2)目前的地基处理设计及施工和勘察之间存在脱节的现象,缺乏现场快速计算、分析及判别的计算手段和方法,如经常需要进行相应的补充勘察等情况。3)可解决专业软件价格高昂,不便于现场及工程技术人员个人使用的问题。4)具有较好的可扩充性,基于Android平台的开放性,可针对不同的行业、工程采用相应的功能模块,从而增加其适用性,提高工作效率,缩短勘察设计周期,提高设计水平和效率,降低相应的重复性工作等方面的问题。

从目前Android系统的发展速度、水平和地基处理在土木工程领域广泛应用的方面考虑,开发一种基于Android系统的复合地基处理软件越来越适应目前设计施工中方便、便携的要求;同时该应用具有价格低廉、可在使用人员个人智能设备上安装等特点。因而开发这种基于Android系统下的地基处理计算软件符合了土木工程领域对于这种处理软件的需求,具有较好推广应用价值。致谢:本论文是在石家庄铁道大学土木工程学院吕鹏副教授、刘伟超博士指导下完成的,特此致谢。

参考文献:

[1]叶观宝,高彦斌,叶书麟.地基处理[M].第3版.北京:中国建筑工业出版社,.

[2]杨潇亮.基于Android操作系统的应用软件开发[J].电子制作,(19):45-46.

[3]JGJ79―,建筑地基处理技术规范[S].

文章来源:https://www.hc179.com/hetongfanben/159335.html

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