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选用地基处理方法要做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境。
预备知识一地基处理的基本概述
【学习目标】
1.掌握地基处理的相关概念。
2.掌握地基处理的目的和意义。
3.掌握地基处理方法的分类及选用。
4.了解地基处理规划流程。
5.理清地基处理与环境保护的关系。
【认知思考】
1.地基与基础是什么样的一种关系?
2.为什么要进行地基处理?
3.对地基进行处理后地基土有哪些优势性变化?
4.为什么对地基处理方法进行分类?
5.如何灵活掌握地基处理方法的选用?
6.地基处理的流程是如何规划的?
7.如何在地基处理的同时进行环境保护?
【学习内容】
一、地基处理的概念
1.场地
场地是指工程建设所直接占有并直接使用的有限面积的土地。
场地范围内及其邻近的地质环境都会直接影响着场地的稳定性。
场地的概念是宏观的,不仅代表着所划定的土地范围,还应扩大到涉及某种地质现象或工程地质问题所概括的地区。
所以场地的概念不能机械地理解为建筑占地面积,在地质条件复杂的地区,还应包括该面积在内的某个微地貌、地形和地质单元。
场地的评价对工程的总体规划具有深远的实际意义,关系到工程的安全性和工程造价。
2.地基
地基是指受工程直接影响的这一部分范围很小的场地。
建筑物的地基所面临的问题概括起来有四个方面。
(1)地基承载力或稳定性问题
在建(构)筑物荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下,地基承载力不能满足要求时,地基会产生过大的沉降,局部或整体会发生剪切破坏,影响建(构)筑物正常使用,甚至引起建(构)筑物破坏。
边坡稳定也可归属于这一类地基问题。
(2)沉降、水平位移及不均匀沉降问题
在荷载(包括静力荷载和动力荷载)作用下,地基产生变形。
当建(构)筑物沉降,或水平位移,或不均匀沉降超过相应的允许值时,会影响建(构)筑物的正常使用,甚至可能引起破坏。
建(构)筑物沉降量较大时,不均匀沉降往往也比较大。
不均匀沉降对建(构)筑物的危害较大。
湿陷性黄土遇水发生剧烈的变形,膨胀土遇水膨胀、失水收缩等也可包括在这一类地基问题中。
(3)渗流问题
渗透主要分为两类:
一是堤坝蓄水建筑物的地基渗流量超过其允许值,后果是造成较大的水量损失,甚至蓄水失败;
另一类是地基中水力比降超过其允许值时,地基土会因潜蚀和管涌使地基失稳而导致建(构)筑物破坏,造成工程事故。
(4)液化
动荷载作用下,饱和松散粉细砂将会产生液化,使土体减少或失去抗剪强度,甚至在非饱和土也会产生震陷。
3.基础
基础是指建筑物向地基传递荷载的下部结构,它具有承上启下的作用。
它处于上部结构的荷载及地基反力的作用下,承受由此而产生的内力。
另外,基础底面的反力反过来又作为地基上的荷载,使地基土产生应力和变形。
地基和基础的设计往往是不可截然分割的,基础设计时,除需保证基础结构本身具有足够刚度和强度外,同时还需选择合理的基础尺寸和布置方案,使地基的承载力和变形满足要求。
4.地基处理
凡是基础直接建造在未经加固的天然土层上时,这种地基称之为天然地基。
若天然地基很软弱,不能满足地基强度和变形要求,则事先要经过人工处理后再建造基础,这种地基加固称为地基处理。
二、地基处理的目的和意义
地基处理的目的是针对在软弱地基上建造结构物时有可能产生的问题,采用人工的方法改善地基土的工程性质,以达到满足结构物对地基稳定和变形的要求。
地基处理的方法很多,每一具体工程都要进行具体细致分析,应从地基条件、处理要求(包括经处理后地基应达到的各项指标、处理的范围、工程进度等),工程费用以及材料,机具来源等方面进行综合分析比较,以确定合适的地基处理方法。
所采取的这些措施应包括以下五方面内容:
1.改善剪切特性
地基的剪切破坏以及在土压力作用下的稳定性,取决于地基土的抗剪强度。
因此,为了防止剪切破坏以及减轻土压力,需要采取一定措施以增加地基土的抗剪强度。
2.改善压缩特性
需要研究采用何种措施以提高地基土的压缩模量,借以减少地基土的沉降。
另外,防止侧向流动(塑性流动)产生的剪切变形,也是改善剪切特性的目的之一。
3.改善透水特性
由于在地下水的运动中所出现的问题。
为此,需要研究采用何种措施使地基土变成不透水或减轻其水压力。
4.改善动力特性
地震时饱和松散粉细砂(包括一部分轻亚黏土)将会发生液化。
为此,需要研究采取何种措施防止地基土液化,并改善其振动特性以提高地基的抗震性能。
5.改善特殊土的不良地基的特性
主要是指消除或减少黄土的湿陷性和膨胀土的胀缩性等特殊土的不良地基的特性。
软弱不良地基上建造工程可能发生的问题。
三、地基处理方法的分类
根据对地基的加固原理,可对地基处理技术分为八类。
1.置换法
利用物理力学性质较好的岩土材料、人造材料或二者联合使用置换天然地基中部分或全部软弱土或不良土,形成双层地基或改良地基,以达到提高地基承载力减少沉降的目的。
置换法包括:
换土垫层法、挤淤置换法、振冲置换法(振冲碎石桩法)、沉管碎石桩法、强夯置换法、砂桩法、石灰桩法、CFG桩法、钢渣桩法、二灰桩法、钢筋混凝土疏桩法、褥垫以及泡沫苯乙烯超轻质料填土法等。
在松散的土被排除而用其他材料替换时,应考虑用重量轻的填料代替原来的土体,以增强加固的效果。
回填材料的重度最好是小于原来的重度。
这种思路在国内外的许多工程中得到应用。
如果内外采用非常轻(重度为0.2~0.4kN/m,是土重度的1:
50~1:
100)的聚苯乙烯块作垫层堆砌和彼此嵌锚(块的尺寸为0.5m×
1m×
3m),施工速度快,非常经济。
其抗压强度约为100~350kpa,变形模量约为2.5~11.5MPa,其吸水率约为0.5%。
使用范围:
粘性土、粉土、冲填土、杂填土、膨胀土、红粘土、湿陷性黄土。
一般用于七层以下民用建筑。
2.深层密实法
在进行地基处理时,可以采用振动或挤密的方法使非饱和土密实,以达到提高地基承载力和减少工后沉降的目的。
包括:
强夯法、砂石桩法、石灰桩法、土桩与灰土桩挤密法、CFG桩法、振冲密实法、渣土桩法等。
梅纳的强夯方法中还派生出来了另一种轻能量夯击方法,从1985年起由弗兰基(Franki)开始应用。
质量M为73kN,直径为1.8m的锤子从高度h为6m高处落下,其产生的每一击的能量要比传统的强夯小的多。
每一击的有效夯击能E,建议用下式计算:
。
其中折减系数是综合了自由落体、夯击、土体变形结果分析计算的结果,一般取。
振动器除短的振管式以外,还有振杆式和振翼式。
适用范围:
各类土层。
七层以下的民用建筑物。
3.排水固结法
土体在一定载荷作用下排水固结,孔隙比减小,强度提高,达到提高地基承载力,减少工后沉降的目的。
排水固结法包括:
加载预压法、超载预压法、砂井法(普通砂井、袋装砂井和塑料排水法)、真空预压与堆载预压联合作用、电渗排水法(通过向土中插入金属电极通以直流电,使土中的水流由正极区域流向负极区域,使正极区域土体因水流排出而固结)以及降低地下水位等。
饱和的粘性土及杂填土,最大加固深度为20m。
其中超载预压法能使软土的次固结得到有效的消除。
降低地下水位法适用于渗透系数大于10-8~10-6m/s的土层,是一种临时性加固措施。
4.加筋法
在地基土中设置强度高、模量大的筋材(钢筋混凝土、土工格栅、土工织物等),以达到提高地基承载力,减少工后沉降的目的。
加筋法包括:
加筋土法、土钉墙法、土工织物、锚固法、树根桩法等。
各类土的地基处理,既有建筑物的地基加固、稳定土坡及支挡结构物。
5.热力学法
冷热处理是指通过冻结土体,或焙烧、加热地基土改变土体物理力学性质,以达到地基处理的目的。
冻结法和热处理法两种。
热处理法适用于渗透性大的无粘性土及湿陷性黄土。
冻结法适用于各类土,但对地下水流速有要求,是一种临时的加固措施。
6.化学加固法
向土体中灌入或拌入水泥、石灰或其他化学固化浆材,在地基中形成增强体,以达到地基处理的目的。
注浆加固法包括:
深层搅拌法、高压喷射注浆法、渗入性灌浆法、劈裂灌浆法、压密灌浆法、电化学灌浆法等。
用石灰做固结化浆材时,石灰与粘土矿物发生作用,生成一种不溶于水的并与土颗粒结合在一起的硅酸钙胶。
硅酸钙胶形成了起包裹和联结作用的一层薄膜(图0-1-1)。
由图还可看到,只有在有足够的水使Ca2+离子能够转移到粘土颗粒表面时,才能形成硅酸钙胶。
在相同的条件下,用石灰处理的临时加固效果比用水泥处理的要明显地来得快。
与水泥处理相反,用石灰处理的成功与否取决于粒径小于60μm的颗粒含量,此含量必须大于35%才可行。
图0-1-1用生石灰稳定土的原理
粘性土、粉土、砂土、黄土、人工填土和碎石土等地基。
值得指出的是,这类方法尤其适用于既有建筑物的地基加固和沉降调整。
7.地基与基础托换技术
托换是指对原有建筑物地基和基础进行处理和加固。
它主要包括基础加宽法、墩式托换法、桩式托换法、地基加固法以及综合加固法等。
8.建筑物纠偏与加固技术
纠偏是指对由于沉降不均匀造成倾斜的建筑物进行矫正的手段。
主要包括加载纠偏法、掏土纠偏法、顶升纠偏法和综合纠偏法等。
事实上,许多地基处理方法是具有多种效用的,例如振冲碎石桩和灰土桩法既有挤密作用又有置换作用。
而且地基处理方法也在不断发展,功能不断扩大,所以不断扩大,所以严格的统一分类是很困难的。
上述分类仅供参考。
经过地基处理形成的人工地基大致可以分为三类:
均质地基、多层地基和复杂地基。
广义地讲,桩基础也可以说是一类经过地基处理形成的人工地基。
将桩基础包括在内,通过地基处理形成的人工地基可以分为下述三类:
1、通过土质改良或置换,全面改善地基土的物理力学性质,提高地基土的抗剪强度,增大土体压缩模量,或减少土的渗透性。
该类人工地基属于均质地基,或多层地基。
2、通过在地基中设置增强体,原地基土形成复合地基,以提高地基承载力,减少地基沉降。
3、通过在地基中设置桩,荷载有桩体承担,通过桩将荷载直接传递给地基中承载力大、压缩模量高的土层,形成桩基础。
均质地基和桩基础已有较成熟的理论,在土力学及基础工程相关著作中有详细的介绍。
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