在强夯施工现场需满意什么样的施工条件?担任强夯作业的主机,有必要按照强夯等级的要求通过核算选用。禁止**载荷作业,用履带式起重机作主机的应按规则履行。
当强夯施工所发生的振荡对附近建筑物或设备、仪器以及施工中砌筑工程和灌溉混凝土等发生有害影响时,应设置监测点,并采纳挖隔振沟等防振措施。
强夯法具有设备简单、工艺便利、加固效果好、运用经济、适用范围广等长处。强夯机租赁解析,现在可用于加固素填土、湿陷性黄土、粘土、砂砾、碎石等各种土质,因而被工程界所注重。
强夯法是将很重的锤(一般为8~30t,重可达200t)从高处自在下落(落距一般为8~25m,高可达40m)给地基以冲击力和振荡,然后进步土的强度并下降土的压缩性,改善土的振荡液化条件,还可以进步土层的均匀程度,减少将来可能呈现的差异沉降和消除湿陷性等效果。
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1、确立了瑞雷波的理论基础以及瑞雷波频散特征对于地基加固状态检测的意义,明确了瑞雷波相速度是瑞雷波有效穿透深度以上地基土体性状的综合反映的物理本质,为地基强夯加固效果多道瞬态瑞雷波CT成像检测提供了理论基础。
2、两道检波器之间采样时窗之间的时差T导致的相位差的引入, 从理论上突破了瑞雷波测试道间距的上限,使得两道检波器就可以完成现有瞬态瑞雷波检测技术中一个排列的多道检波器才能完成的探测任务,大大提高了多道瞬态瑞雷波的探测效率。
3、地基强夯加固效果的物理模拟实验表明,土体弹性波速随土体加固程度的提高而显著提高,土体的弹性波速与土体的夯实加固程度显著相关, 这为地基加固质量多道瞬态瑞雷波检测方法提供了物理基础。
4、通过阐明瑞雷波相速度物理性质的基础上,综合考虑瑞雷波探测浅深度、地基土体对地基承载力和变形性质贡献的有效深度以及表层土扰动、水分蒸发影响深度,按浅有效探测深度对应的瑞雷波相速度参与统计,确定了地基土体物理力学参数测定的合理取样深度。
5、对实验场地的多道瞬态瑞雷波CT探测结果表明,瑞雷波相速度三维连续成像可以了解地基土体的弹性状态,利用同一场地地基土体压实系数与瑞雷波相速度的统计关系转换得到的土体压实系数成像可以、直观地反映地基强夯加固的质量。总而言之,地基土体多道瞬态瑞雷波CT扫描三维连续成像技术体系的建立,为大面积地基强夯加固**提供了有效的技术支撑。
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强夯地基处理的目的也就是为了能够做到在施工过程中的安全性,以及解决在施工前的一系列麻烦。比如帮助改善施工中的压缩特性,这是因为地基本身的高压缩性,表现为建筑物上所出现的沉降与差异沉降比较大,那么就需要采取一定的措施来进行地基土的压缩,从而提高压缩模量。
强夯地基处理,可以帮助改善剪切方面的特性,以防止剪切遭遇破坏,对地基土进行抗剪的强度增强,从而防止因为地基的承载力不够而造成的坑底隆起;改善透水方面的特性,很多人都知道像是堤坝或是房屋都可能出现渗水的现象,而强夯地基处理通过研究地基本身的透水以及不透水实施一定的措施,从而防止开挖过程中产生的渗透情况。
在施工的过程中,难免会遇到一些比较特殊的土壤,强夯地基处理对于改善特殊土也有着很大的效用,可以帮助消除或者是减少黄土中存在的湿陷性,也可以帮助处理膨胀土所带有的膨胀性。
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