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地基處理重點總結

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 22:32:07 | 移動端:地基處理重點總結

地基處理重點總結

1.地基處理的對象是軟弱地基和特殊土地基。

2軟弱地基包括:軟土(天然含水量高;天然孔隙比大;抗剪強度低;壓縮系數(shù)高;滲透系數(shù)小。)沖填土雜填土其他高壓縮性土。3特殊土地基:濕陷性黃土(地基處理:素土減濕陷性;灰土降濕陷性增承載力)膨脹土紅粘土季節(jié)性凍土巖溶

4換填:淺層軟弱地基3m內(nèi)不易<0.5

適用:淤泥(質(zhì))土濕陷性黃土素(雜)填土地基暗溝(塘)等淺層處理。

5壓實系數(shù)λc=ρdρmax<1p226墊層厚度根據(jù)墊層底部下臥土層承載力確定。Ρz+Ρcz≤fz

7墊層寬度的確定b≥b+2ztanp23本章練習題

1當采用換填法處理地基時,若基底寬度為8.0m,在基底下鋪厚度為2.0m的灰土墊層。為了滿足基礎底面應力擴散的要求,墊層底面寬度應超出基礎底面寬度至少為多少?2×2m×tan28=2.13m

1強夯法適用:碎石土沙土低飽和度的土與粘性土濕陷黃土雜素填土

2強夯置換法適用:于高飽和度的粉土與軟~塑流塑的粘性土等地基上對變形控制要求不嚴的工程。強夯置換法在設計前必須通過現(xiàn)場試驗確定其適用性和處理效果。

★3(簡答)強夯加固機理:動力擊實(加固多孔隙、粗顆粒、非飽和土動力荷載減小土孔隙,提高強度)動力固結(處理細顆粒飽和土局部產(chǎn)生裂縫,增加排水通道超孔隙水壓力消散,土體固結)動力置換(分為整式置換和樁式置換加密、碎石墩置換、排水的組合)4樁式置換機理:主要靠碎石內(nèi)摩擦角和樁間土的側線來維持狀體的平衡,并與樁間土起復合地基作用。

5有效加固深度H=αp45

6間歇時間取決于;加固土中孔隙水壓力消散所需時間,砂性土2-4min可以連續(xù)夯擊

1.碎(砂)石樁-散體材料樁

2.成樁方法:振動成樁法,沖擊成樁法

3.碎石樁適用松散砂土、粉土、粘性土、素填土、雜填土等地基,也可用于處理可液化

地基。

4.對松散砂土加固原理擠密作用排水減壓作用砂基預振效應

5.對粘性土加固機理不是使地基擠密,而是置換。此外還有排水、加筋和墊層的作用。6.用于砂性土的設計-樁距p607.面積置換率p62

8.承載力特征值計算p65

9.一小型工程采用振沖置換法碎石樁處理,碎石樁樁徑為0.6m,等邊三角形布樁,樁距

1.5m,處理后樁間土承載力特征值為120kPa,根據(jù)《建筑地基處理技術規(guī)范》(JGJ79-201*)

求得復合地基承載力特征值最接近于下列哪一個數(shù)值?(n=3)B(A)145kPa(B)155kPa(C)165kPa(D)175kPa

1.石灰樁適應于加固雜填土、素填土、淤泥、淤泥質(zhì)土和粘性土地基,有地區(qū)經(jīng)驗時,可

用于加固透水性小的粉土,不適應于加固地下水下的砂類土。根據(jù)我國現(xiàn)有技術水平和加固經(jīng)驗,石灰樁的加固深度不宜超過。

2.(一)樁間土1、成孔擠密2、膨脹擠密3、脫水擠密4、膠凝作用(二)樁身(三)復

合地基

3.樁徑L=p814.下列哪些地基土適合采用土擠密樁法處理?ACE

(A)地下水位以上的濕陷性黃土、素填土和雜填土(B)濕陷性黃土、素填土和雜填土

(C)以消除地基土的濕陷性為主要目的的地下水位以上的濕陷性黃土

(D)以提高地基土的承載力或增強其水穩(wěn)性為主要目的的地下水位以上的濕陷性黃土(E)地基土的含水量小于24%的濕陷性黃土

5.水泥粉煤灰碎石樁(CFG樁)法用于處理粘性土、粉土、砂土和已自重固結的素

填土等地基。對淤泥質(zhì)土應按地區(qū)經(jīng)驗或通過現(xiàn)場試驗確定其適用性。

水泥粉煤灰碎石樁應選擇承載力相對較高的土層作為樁端持力層6.加固軟弱地基主要有三種作用:

1)樁體作用;2)擠密與置換作用;3)褥墊層作用。

7.樁和樁間土一起通過褥墊層形成CFG樁復合地基。此處的褥墊層是必須的8.褥墊層作用1)保證樁、土共同承擔荷載

2)減少基礎底面的應力集中

3)褥墊厚度可以調(diào)整樁土荷載分擔比(最重要作用)4)褥墊層厚度可以調(diào)整樁、土水平荷載分擔比

9.荷載一定時,褥墊越厚,土承擔的荷載越多。荷載水平越高,樁承擔的荷載占總荷載的百分比越大

1.CFG樁法適用于處理以下哪些地基土?CDE

(A)淤泥(B)淤泥質(zhì)土(C)粘性土(D)粉土(E)砂土

2.CFG樁復合地基由以下幾個部分組成?ABD

(A)CFG樁(B)樁間土(C)素混凝土墊層(D)褥墊層

3.下列哪幾種說法是正確的?ACD

A)CFG樁處理后的樁間土有明顯的擠密作用;B)CFG樁處理后的樁間土無明顯的擠密作用;

C)CFG樁應選擇承載力相對較高的土層作為樁端持力層;D)褥墊層是CFG樁復合地基不可缺少的一部分。

4CFG樁單樁承載力特征值影響因素(ABC)A、樁體試塊抗壓強度值;B、樁間土側阻力;C、樁端土承載力;D、樁間土強度。

1.排水固結法適用于處理各類淤泥、淤泥質(zhì)土及沖填土等飽和粘性土地基。

2.排水固結:排水系統(tǒng)【豎向排水體(豎向砂井袋裝砂井塑料排水帶)橫向

排水體(砂墊層)】加壓系統(tǒng)【堆載法v真空法降低水位法電滲法聯(lián)合法】3.承載力計算1034.固結度

5.可克服次固結的方法有哪些?

(A)砂井法(B)堆載法(C)真空預壓(D)超載法6下列哪一種或幾種預壓法不需控制加荷速率?CD

(A)砂井堆載預壓(B)堆載(C)砂井真空預壓(D)降水預壓(E)超載預壓7列哪一種或幾種預壓法為正壓固結?哪一種或幾種預壓法為負壓固結?CD

(A)砂井堆載預壓(B)堆載預壓(C)砂井真空預壓(D)降水預壓(E)超載預壓

設計計算90-91

8塑料排水袋的當量換算直徑可按下式計算110*注意真空預壓法處理地基時必須設豎向排水體

1條件:某飽和粘土層地基6米厚,τf0=30KPa,三軸不排水壓縮試驗得ψcu=29°,粘

土層天然孔隙比e=0.90;采用堆載預壓法處理地基,排水豎井采用塑料排水帶,等邊三角形布置,塑料排水帶寬和厚分別為100mm*4mm,井徑比為n=20。排水豎井的間距較合適的是(A)。

A、1.260mB、1.170mC、0.300mD、0.450m

采用大面積堆載△σz=100KPa,當黏土層平均固結度達U=50%時,粘土層的抗剪強

度可以確定為(C)。

A、35KPaB、46KPaC、58KPaD、62KPa

若某粘土層在堆載產(chǎn)生的附加應力作用下,孔隙比達到e=0.85時,粘土層的最終豎向

變形量最接近下述何值(經(jīng)驗系數(shù)取1.2)(B)。

A、25cmB、19.0cmC、11cmD、15cm

2有一飽和軟粘土層,厚度H=8m,壓縮模1.8MPa,地下水位與飽和軟粘土層頂面

相齊。先準備分層鋪設1m砂墊層(重度為18kN/m3),施工塑料排水板至飽和軟粘土層底面。然后采用80kPa大面積真空預壓3個月,固結度達到80%。(沉降修正系數(shù)取1.0,附加應力不隨深度變化)B1、地基最終固結沉降接近下列哪一個值?

(A)36cm(B)44cm(C)50cm(D)55cm2、軟粘土層的殘余沉降接近下列哪一個值?B(A)7cm(B)9cm(C)10cm(D)11cm

3某大面積飽和軟土層,厚度H=10m,下臥層為不透水層,F(xiàn)采用砂井堆載預壓法

進行預壓,砂井打到不透水層頂面,砂井的直徑為35cm,砂井的間距為200cm,以正三角形布置。已知土的豎向固結系數(shù)Cv=1.6×10-3cm2/s,水平向固結系數(shù)為Ch=3.0×10-3cm2/s。試求在大面積荷載150KPa作用下,歷時60天(其中加荷時間為5天)的固結度。

灌漿法的應用范圍包括以下幾個方面:

1.地鐵的灌漿加固。用來減少施工時地面的變形,限制地下水的流動和控制施工現(xiàn)場土體的位移和變形等。

2.壩基砂礫石灌漿。可作為壩基的有效防滲措施。

3.對鉆孔灌注樁的兩側和底部進行灌漿。以提高樁與土之間的表面摩阻力和樁端土體的力學強度。

4.后拉錨桿灌漿。在深基坑開挖工程中,用灌漿法進行錨固段施工。5.豎井灌漿。用以處理流砂和不穩(wěn)定地層。6.隧洞大塌方灌漿加固。7.建筑物的糾偏加固。8.加固橋索支座巖石。

9.混凝土結構裂縫處理、蓄水池及壓力管道堵漏等。

灌漿法加固原理分滲透灌漿擠密灌漿劈裂灌漿電動化學灌漿

1.水泥土攪拌法是用于加固飽和粘性土地基的一種新方法

適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質(zhì)土、粉土、飽和黃土、素填土、粘性土以及無流動地下水的飽和松散砂土等地基。用于處理泥炭土、有機質(zhì)土、塑性指數(shù)大于25的粘土、地下水具有腐蝕性時以及無工程經(jīng)驗的地區(qū),必須通過現(xiàn)場試驗確定其適用性。

深層攪拌法(濕法):用水泥漿和地基土攪拌;

粉體噴攪法(干法):用水泥粉或石灰粉和地基土攪拌。2水泥摻入比最小7%10(1214151820)%1503沉降計算157-160

【1】某工程采用水泥土攪拌法加固,樁徑為500mm,水泥用量為55kg/m,土的濕重度為17.0kN/m3,則

1、該工程的水泥摻入量最接近下列哪個值?C(A)14.5%(B)15.5%(C)16.5%(D)17.5%

2、該工程的水泥摻量最接近下列哪個值?B

(A)270kg/m3(B)280kg/m3(C)290kg/m3(D)300kg/m3

α=55kg/m×1m/(0.196m2×1m)=280.6kg/m3

【2】某工程采用水泥土攪拌樁法加固,樁徑0.5m,水泥摻入率15%,土的密度ρ=1740kg/m3,計算水泥摻量

【3】下列哪種說法是不正確的?

(A)豎向承載攪拌樁復合地基的變形包括攪拌樁復合土層的平均壓縮變形與樁端下未加

固土層的壓縮變形;

(B)s1和s2均可采用分層總和法計算;

(C)攪拌樁復合地基變形計算時,其附加應力從基底開始擴散;(D)攪拌樁復合地基變形計算時,其附加應力從樁底開始擴散;(E)攪拌樁和預制樁相同,均屬基礎范疇。

【4】城市中心擬建宜多層住宅樓,地基土為飽和軟粉土(淤泥質(zhì)土布排水剪強度指標cu=10KPa)其承載力不能滿足設計要求,下列哪種地基處理方案比較適宜()A、強夯法B、深層水泥攪拌樁C、降水預壓砂井排水固結D、砂樁擠密

【5】某工程采用水泥土攪拌樁處理地基,樁徑為500mm,樁長為6m,間距為1.2m的正方形布置,樁間土壓縮模量為3.5MPa,攪拌樁樁身強度為1.5MPa,則攪拌樁復合土層的壓縮模量最接近下列哪個值?

(A)19.5MPa(B)21.5MPa(C)23.5MPa(D)27.5MPa解答:

攪拌樁復合地基置換率為m=0.196/1.22=13.6%

根據(jù)(JTJ79-201*)第11.2.9條,攪拌樁的壓縮模量Ep可取(100~200)fcu,對樁較短或樁身較低者可取低值,則Ep=100fcu=150MPa因此Esp=mEp+(1-m)Es=0.136*150+(1-0.136)*3.5=23.4MPa

【6】某住宅筏形基礎12m×50m,基礎埋深3.2m。基礎底面荷載標準值(包括基礎自重)Pk=180KPa,天然地基fak=110KPa,=18.5KN/m3,Es=5.6MPa,地基采用攪拌樁復合地基,樁徑為0.5m,樁長為8.5m,置換率m=0.165,攪拌樁壓縮模量120MPa,復合土層壓力擴散角20。求:攪拌樁復合土層的壓縮變形。

PZ=PK-γmd=180-18.5×3.2=120.9KPa

1高壓噴射注漿法適用于處理淤泥、淤泥質(zhì)土、流塑、軟塑或可塑粘性土、粉土、

砂土、黃土、素填土和碎石土等地基。當土中含有較多的大粒徑塊石、大量植物根莖或有較高的有機質(zhì)時,以及地下水流速過大和已涌水的工程,應根據(jù)現(xiàn)場試驗結果確定其適用性

2高壓噴射注漿法三種形式:旋噴(處理后的地基為復合地基)、定噴、擺噴3工藝分類

單管法:噴射高壓水泥漿液;噴射高壓水泥漿液和壓縮空氣;

三管法:噴射高壓水流、壓縮空氣及水泥漿液多重管法

4土工合成材料在工程應用中的作用:

反濾作用排水作用隔離作用防護作用加筋作用

5加筋土墊層加固機理

擴散應力調(diào)整不均勻沉降增大地基穩(wěn)定性

★復合地基:天然地基在地基處理過程中部分土體得到增強或被置換,或在天

然地基中設置加筋材料,加固區(qū)是由基體(天然地基土體)和增強體兩部分組成的人工地基!飶秃系鼗c樁基區(qū)別:

復合地基中樁體與基礎往往通過墊層過度,仍然屬于地基范疇,主要受力層在加固體內(nèi)樁與樁間土共同承擔上部荷載;樁基中樁體與基礎直接相連,二者形成一個整體,主受力層在樁尖以下范圍內(nèi)

★樁體如按成樁所采用的材料可分為:

1)散體土類樁如碎石樁、砂樁等;2)水泥土類樁如水泥土攪拌樁、旋噴樁等;3)混凝土類樁樹根樁、CFG樁等。

樁體如按成樁后的樁體的強度(或剛度)可分為:1)柔性樁散體土類樁屬于此類樁;2)半剛性樁CFG樁,水泥土類樁;3)剛性樁混凝土類樁。

擴展閱讀:地基處理考試重點總結

地基處理

一、緒論

1地基處理的概念:天然地基很軟弱,不能滿足建筑物對地基穩(wěn)定、變形以及滲透方面的要求時,則對地基進行人工處理再建造基礎,這種地基加固稱為地基處理。

2地基處理的目的:對軟弱地基上可能發(fā)生的問題,如沉降、承載力偏低和滲漏等,采取一定的方法和措施加以改善地基條件,以滿足建筑物對地基的要求。

3地基處理的對象:1地基承載力及穩(wěn)定性;2沉降、水平位移及不均勻沉降;3滲漏;4液化;5特殊土不良地基的特性。二、復合地基理論1復合地基的概念:由兩種剛度不同的材料組成,共同承受上部荷載并協(xié)調(diào)變形的人工地基。2復合地基的作用機理:1樁體作用;2加速固結作用;3振密、擠密作用;4加筋作用;5墊層作用

3復合地基的破壞模式:1刺入破壞模式;2鼓脹破壞模式;3整體剪切破壞模式;4滑動破壞模式

4面積置換率的概念:樁體的橫截面積與該樁體所承擔的復合地基面積之比

5樁土應力比:在荷載作用下,復合地基樁體上豎向平均應力和樁間土上豎向平均應力之比6復合地基承載力計算:考計算。

7復合模量:將樁與土視為一復合體,這個復合體的壓縮模量為復合模量,可以用含有樁間土和樁體的壓縮模量的關系式表示。三、換土墊層法

1換土墊層法的定義:當軟弱土地基的承載力和變形滿足不了建筑物對地基的要求,而軟弱土層的厚度又不是很大時(一般小于5米),可以將基礎底面以下軟弱土層部分或全部挖去,然后換填強度較高的砂(石)或其它性能穩(wěn)定、無侵蝕性的材料,并壓(夯、振)實至要求的密實度為止,這種地基處理的方法稱為換土墊層法。2土的壓實機理:當水中含水量較小時,土中主要是強結合水,土粒表面的結合水膜比較薄,顆粒間存在很大的分子引力,阻止土顆粒的移動,使土很難壓實;當含水量適當增大時,土中的結合水膜增厚,分子間吸引力減弱,水膜起潤滑作用,使土粒容易移動而形成密實排列;但當土中含水量繼續(xù)增大,以致土中存在不少自由水,壓實時,內(nèi)部的自由水不易被排出,形成較大的空隙壓力,阻止土顆粒的靠攏,壓實效果反而下降。

3壓實系數(shù):土的控制干密度與最大干密度的比值,壓實度檢測步驟:四、深層密實法

1.強夯法:是一種快速加固軟土地基的方法。亦稱為動力固結法。2.動力固結:(1)含有少量氣泡的可壓縮液體,(2)固結時液體排除所通過的小孔,其孔徑是變化的,(3)彈簧剛度是變化的,(4)活塞有摩擦阻力。靜力固結:(1)不可壓縮的液體,(2)固結是液體所排除的小孔,其孔徑是不變的,(3)彈簧剛度是常數(shù),(4)活塞無摩擦阻力。3.觸變恢復階段:(不會,網(wǎng)上找)

4.動力置換可分為整體置換和樁式置換。5.強夯法設計計算:(自己到書上抄下公式)

6.碎石樁加固機理:松散地基(1)擠密作用(2)排水作用(3)砂基預震效應;黏性土(1)置換作用(2)排水作用

7.碎石法設計計算(公式書上抄下)(4-124-134-14很重要)8.石灰樁加固機理:(1)樁間土:成孔擠密,膨脹擠密,脫水擠密,膠凝作用(2)樁身9.CFG樁:是水泥粉煤灰碎石樁的簡稱。有水泥,粉煤灰,碎石,石屑或砂加水拌和形成的一種具有一定黏結強度的樁,和樁間土,褥墊層一起形成復合地基。10.CFG樁加固機理:(1)樁體作用(2)擠密作用(3)褥墊層作用:保證樁,土共同承擔載荷;減少基礎地面的盈利集中;調(diào)整樁,土荷載分擔比;調(diào)整樁,土水平荷載分擔比11.石屑率:在混合料中摻入一定量的中等粒徑石屑后,可使級配良好,增大接觸比表面積,提高樁體的抗剪強度λ=G1/(G1+G2)五、排水固結1.加壓系統(tǒng)是指地基施加的荷載。

2.排水固結(1)排水系統(tǒng):1)豎向排水體:普通砂井、袋裝砂井、塑料排水帶,2)水平排水體--砂墊層,(2)加壓系統(tǒng):堆載法、真空法、陣水法、電滲法3.真空預壓加固機理:(1)薄膜上面承受等于薄膜內(nèi)外壓差的荷載(2)地下水位降低,相應增加附加應力(3)封閉氣泡排出,土的滲透性加大

4.固結度:飽和土層或土樣在荷載固結下的過程中,某一時刻孔隙水壓力平均消散值與初始孔隙水壓力比值六、化學加固法

1.灌漿法:利用液壓、氣壓或電化學原理,通過注漿管把漿液均勻的注入地層中,漿液以填充、滲透和擠密等方式,趕走土顆粒間或巖石裂隙中的水分和空氣后占據(jù)其位置,經(jīng)人工控制一定時間后,漿液將原來松散的土粒或裂隙膠成一個整體,形成一個結構新、強度高、防水性能好和化學穩(wěn)定性良好的“結識體”2灌漿法的目的:(1)增加地基土的不透水性,防止流沙、支護結構滲水、壩基漏水和隧道開挖時涌水以及改善地下工程的開挖條件(2)提高地基土的承載力,減少地基的沉降和不均勻沉降(3)整治塌方滑坡,處理路基病害(4)邊坡護岸和防止橋墩的沖刷(5)進行托換技術,對原有建筑地基加固

3.灌漿法按照加固機理可分為:滲透灌漿、壓密灌漿、劈裂灌漿和電化學灌漿。4.高壓噴射注漿法分為:旋轉噴射、定向噴射和擺動噴射三種。5.高壓噴注法工藝類型有:單管法(只有漿液)、二重管法(漿液和空氣)、三重管法(水、空氣、漿液)

6.水泥土攪拌法:利用水泥、石灰等材料作為固化劑的主劑,通過特制的深層攪拌機械在地基深部就地將軟土和固化劑強制拌合,使軟土硬結形成加固體,從而提高地基的強度和增大變形模量。

7.水泥土攪拌法加固機理:1)離子交換,2)團;饔茫3)硬凝反映,4)碳酸化作用設計計算(自己看書)

七、加筋法

植被護坡是指用活的植物或者其與非生命的材料相結合,以減輕坡面的不穩(wěn)定性與侵蝕,也稱之為植物固坡,坡面生態(tài)工程。工程界更直觀形象地稱之為“邊坡綠化”八、特殊土地基處理

膨脹土的主要工程性質(zhì):1)多裂隙性,2)超固結性,3)脹縮性九、托換技術托換技術:解決對原有建筑物的地基需要處理與基礎需要加固的問題,和解決對原有建筑物基礎下需要修建地下工程以及鄰近需要建造新工程而影響到原有建筑物的安全等技術問題的總稱。

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