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相似文献
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1.
本文通过对李仪祉纪念馆基础处理采用的灰土挤密桩施工工艺进行阐述,介绍了灰土挤密桩在地基处理中施工方法和主要参数,对灰土挤密桩基础处理具有一定的参考价值。  相似文献   

2.
粉煤灰在地基处理工程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
在深层地基处理中,粉煤灰主要用于二灰桩、二灰土桩、粉煤灰混凝土桩、粉煤灰固结桩、混凝土二灰组合桩等桩型,与土体共同构成复合地基加固深层软土。在浅层地基处理中,利用粉煤灰作垫层既经济又实用,但应注意地震液化。无论用粉煤灰作深层处理还是浅层处理,虽然不会污染环境,但对地下埋设的金属构件有一定腐蚀性,应采取一定的防腐措施;在寒冷地区用粉煤灰作浅层处理时,要注意其抗冻胀性。  相似文献   

3.
李仪祉纪念馆单体地基为湿陷性黄土且局部土壤含水量变化较大,施工中针对其地质情况,没有采用大开挖而是因地制宜地采用了DDC工艺的2:8灰土桩、1.5t重锤夯实的方案克服了软基成孔缩颈、硬基难以成孔等问题,较好地处理了地基问题,确保了大跨度建筑物的稳定性,具有一定的借鉴意义。  相似文献   

4.
兰州阶地其地基土多为湿陷性黄土,建筑物地基处理采用灰土挤密桩法,既经济又能缩短工期。从灰土桩的设计,施工和质量管理等多方面进行了全面论述。  相似文献   

5.
焦红波  赵继伟  刘耀宗 《人民黄河》2012,34(4):121-122,125
土桩和灰土桩挤密法处理地基是用桩间挤密土和回填夯实的桩体组成"复合地基",共同承受荷载。介绍了土挤密桩的工作原理、方案设计、施工工艺流程、施工注意事项和质量控制措施等。南水北调中线一期禹州长葛段工程实践表明:土挤密桩在湿陷性黄土地基处理中,既能保证工程质量,又能提高施工效率,是一种处理深层湿陷性黄土地基的有效工程措施。  相似文献   

6.
为探究灰土挤密桩对控制黄土地区高等级公路涵洞地基沉降变形的效果,以青海省东部湿陷性黄土区新建民小一级公路的两道涵洞为工程实例,分别采用2.5倍桩径和3.0倍桩径为桩间距的灰土挤密桩进行地基处理,结合现场监测和数值模拟计算,从地基处理前后土体湿陷系数、压缩模量、沉降变形等方面分析其应用效果。结果表明:经灰土挤密桩处理后,公路涵洞基底8 m深度范围内的土体湿陷系数从地基处理前的0.030~0.065减小至0.015内,公路涵洞基底6 m深度范围内的土体压缩模量从处理前的均值10 MPa提高到15.0~21.5 MPa;相对于3.0倍桩径桩间距的灰土挤密桩,2.5倍桩径桩间距的灰土挤密桩的桩间土体湿陷系数的减小值(0.003~0.005)略大,且桩间土压缩模量的增加值(1.5~4.5 MPa)也略大;1.5年后,采用2.5倍和3.0倍桩径桩间距的灰土挤密桩处理后涵洞沉降量分别为43.9 mm和52.4 mm,说明灰土挤密桩能够有效控制湿陷性黄土地区高等级公路涵洞地基湿陷变形,桩间距越小、对消除或减弱土体湿陷性的效果越明显,对控制涵洞沉降变形越有利。采用灰土挤密桩处理湿陷性黄土地区高等级公路涵洞地基,可以充分控制涵洞工后沉降变形,确保涵洞运营安全。  相似文献   

7.
湿陷性黄土在我国分布范围较广,工程建设时湿陷性黄土会产生地基湿陷变形问题,为避免发生突发性事故,影响建筑物的安全和使用,必须对黄土地基进行处理。文章以甘肃省定西市内官调蓄水池地基处理为例进行分析,对原土翻夯、素土挤密桩和与灰土挤密桩法3种地基处理方案进行比较,得出结论:内官调蓄水池地基处理中采用灰土挤密桩法消除湿陷性和提高地基承载力,在3种方案中最优。  相似文献   

8.
1 概述 当建筑物地基为素填土、杂填土、湿陷性黄土、软土以及松散砂性土时,往往不能满足建筑物上部荷载要求,在此类地基上兴建建筑物时,需进行适当的地基加固处理,方可保证建筑物的稳定和安全。随着工业与民用建筑和地基处理技术的发展,近年来越来越多的建筑工程采用复合地基处理方式,其中较为常见的有:振冲桩复合地基、砂石桩复合地基、灰土桩复合地基、深层搅拌桩复合地基等,这些地基处理方式实际上是桩体和土体共同起作用的复合载体。  相似文献   

9.
灰土挤密桩地基是由回填夯实的灰土桩(按一定比例配制)和桩间挤密土共同组成并承担上部荷载的一种人工"复合地基"。通过地基处理以提高地基土的密实度,改善地基的承载力,提高地基的变形模量,消除地基土的湿陷性。文中通过对禹门口提水工程一级泵站出水池湿陷性黄土地基的处理,论证了灰土挤密桩在处理湿陷性黄土地基中的应用。  相似文献   

10.
黄土的特殊工程性质,导致其所在地区公路涵洞病害时有发生。为了解决湿陷性黄土地区不良地基导致的涵洞工后沉降过大的问题,以青海民和—小峡一级公路湿陷性黄土地区的2座涵洞为例,分别采用灰土换填法和灰土挤密桩法对这2座涵洞地基进行处理,地基处理后对这2座涵洞进行为期1 a的沉降监测。结果表明采用灰土换填法和灰土挤密桩法1 a累计沉降量分别为25.0 mm和18.2 mm,灰土换填法和灰土挤密桩法都能有效消除涵洞地基因浸水而引起的湿陷变形,较大幅度地提高地基承载力。地基处理1 a后沉降趋于稳定,与灰土换填法相比,灰土挤密桩法对降低压缩变形、提高地基承载力更加有效。研究成果可为湿陷性黄土地区公路涵洞的设计施工提供参考。  相似文献   

11.
湿陷性黄土地基处理的方法有多种,本文介绍了灰土桩、石灰桩和双灰桩在处理湿陷性黄土地基中的应用,并简单说明这3种方法的加固机理、适应范围、设计和工程实例。  相似文献   

12.
复合型地基是指采用两种或者两种以上处理地基的方法进行地基处理,根据不同处理地基的方法,选择合适的组合,可以达到比单一处理地基方法缩短时间、节省投资、提高地基承载力、减少变形等方面的优点。目前,已有众多工程进行了复合地基处理,取得了良好的效果。因此,通过对不同组合的多桩型复合型地基进行探讨,以供实际工程中选择应用。  相似文献   

13.
吴丰 《陕西水利》2022,(10):153-155+159
采用灰土挤密桩法处理黄土坝基,分别在原状土和复合地基上进行现场浸水试验,评价灰土挤密桩消除黄土湿陷性的效果。通过浸水条件和非浸水条件下的现场载荷试验,探究浸水前后灰土挤密桩单桩复合地基承载力变化规律。结果发现,经灰土挤密桩处理过后,有效消除了该坝基黄土的湿陷性,且浸水前后,灰土挤密桩单桩复合地基承载力变化较小,而沉降差异较大。  相似文献   

14.
CFG桩在地基处理中已得到越来越广泛的应用,针对岩溶地区某大型油炼厂地基处理的复杂性,基于标准贯入和重型动力触探试验结果,分析了CFG桩对桩间土的影响,以单桩和复合地基载荷试验验证了岩溶地区单桩及复合地基承载能力。此外,对CFG桩复合地基承载力进行了理论计算,并与现场试验进行对比分析。研究结果表明,CFG桩对桩间土没有明显的挤密效应;岩溶地区CFG桩复合地基承载力达到了设计要求。此外,利用试桩静载荷试验结果,并通过散点拟合,建立了承载力和桩长的经验计算公式。  相似文献   

15.
针对沿海滩涂地区土质松软、土壤含水量大、流动性强、渗透性差、地基承载力低的特点,结合滨州北部沿海地区供水工程输水管线工程实际,介绍了灰土垫层法、换填垫层法、"土工—砂石复合基础"处理法、抛石挤淤法和槽钢钢板桩支护法等滩涂地区软弱管基处理方法,对类似地区软基处理有很好的借鉴作用。  相似文献   

16.
根据韩家园泵站地质情况,采用灰土挤密桩地基处理方案,在此阐述"灰土挤密桩"施工工艺流程、施工方法、质量检测及效果。  相似文献   

17.
【目的】随着大型海洋工程项目不断发展,对水下软土地基处理提出了新的挑战,水下挤密砂桩和水下水泥搅拌桩复合地基等传统方法具有定位难、制桩难、桩体质量差等问题,始终制约着其在海洋工程中的应用和发展。【方法】借鉴陆上孔内深层强夯施工方法,因地制宜地提出水下套筒强夯复合地基成桩技术,该技术使用套筒阻隔海水进入桩孔,具有定位准、加固深和强度高等优点,通过模型试验的方法对该技术进行研究。【结果】结果表明,在强夯碎石桩与传统碎石桩相结合的工况下,地基极限承载力提高50%以上,等长度群桩复合地基极限承载力比长短桩复合地基提升18%;在全部采用强夯碎石桩的工况下,地基极限承载力提高170%以上,等长度群桩复合地基极限承载力比长短桩复合地基提升3.7%。【结论】全部采用强夯碎石桩的复合地基比强夯碎石桩与传统碎石桩组合而成的复合地基承载力提高更多,在提高承载力方面,采用套筒强夯长短桩复合地基更加经济有效。  相似文献   

18.
搅拌桩是采用深层搅拌机械在软土地基中强制拌和水泥、石灰等固化剂,使软土硬结形成的加固体。加固体与天然地基形成复合地基,共同承担建筑物的荷栽,以提高原地基的承栽力。深层搅拌桩处理软土地基具有施工速度快、造价低廉等优点,因此在工程的软土地基处理中得到广泛应用。文章以洞庭湖区某排水涵闸的软基处理为例进行了介绍。  相似文献   

19.
沙颍河阜阳船闸地基处理设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章介绍了沙颍河阜阳船闸工程区地质构造概况,分析和研究了闸首和闸室地基处理方案,通过对其地基进行换水泥土和深层水泥搅拌桩加固,从而提高地基承载力,减小地基的沉降变形,经计算满足规范要求.  相似文献   

20.
一般情况下,在深厚软弱地基上,是不允许建设挡水坝这样的大荷载建筑物的,但随着地基处理技术的发展,能否在深厚软弱地基上筑坝以及能建多高的坝成为一个非常有研究价值的问题。某水电站拟修建在软弱堆积层厚度超过80 m的地基上,为了达到承载要求,采用了碎石桩和水泥搅拌桩等方法进行地基处理;通过有限元法的变形和应力分析,说明利用现有的地基处理技术,能够在深厚软弱地基上修建25 m左右的土石低坝,但如果兴建50m左右的中高度土石坝则应该非常谨慎。  相似文献   

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