地基沉降原因分析不同地方的填土应整平或就地取材,或分不同地方运土,粘土、砾石、残积岩和风化岩块应混合不均匀,并应无序堆放在低洼的山谷中。填土中的角砾岩、碎石和块石的大小不同,形成大量的孔洞和空隙;梁提升法通过在原基础两侧挖洞新建基础,然后通过钢筋混凝土梁将上部荷载部分转移到新建基础上,增加了原基础的基础面积。或者填充松散的沙土和硬度不均匀的粘土。由于角砾岩、碎石和块石形成的“骨
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地基沉降原因分析
不同地方的填土应整平或就地取材,或分不同地方运土,粘土、砾石、残积岩和风化岩块应混合不均匀,并应无序堆放在低洼的山谷中。填土中的角砾岩、碎石和块石的大小不同,形成大量的孔洞和空隙;梁提升法通过在原基础两侧挖洞新建基础,然后通过钢筋混凝土梁将上部荷载部分转移到新建基础上,增加了原基础的基础面积。或者填充松散的沙土和硬度不均匀的粘土。由于角砾岩、碎石和块石形成的“骨架结构”,局部地区填土的压实效果差或松散,填土在建筑压力下的反力分布不均匀,地表逐渐下沉,导致建筑物基础下沉。大气降水的渗入和排出使地下水位上升和下降,地下水流渗入、溶解、侵蚀和冲刷上述空洞、空隙和填料,从而加剧填料的不均匀沉降和地基沉降。
2注浆加固原理
灌浆加固以渗透充填灌浆为主,劈裂灌浆为辅。也就是说,在一定的压力限制下,水泥浆(或粘土水泥浆)被用来灌注到地基的孔隙、空隙和空腔中。在灌浆过程中,水泥浆的阻力相对较小,易于渗透和填充。泥浆渗透较弱的地方,钻孔,形成不规则的脉、网、巢状泥浆;(2)改变计算图:增加附加支撑,调整荷载分布,降低超静定结构支撑的内力水平、力位移,降低应力峰值。浆液包围并胶结土颗粒和碎石,固化后形成具有一定强度的网状石,与周围填充的填土一起形成复合地基,使填土地基结构趋于密实,均匀性提高,承载力明显提高。
在建筑施工前,通过临时填石等方法对基础进行预加载,以提前实现部分或大部分基础沉降,并通过地基土的固结来提高基础的承载力,然后在建筑施工前移除荷载。
一般来说,临时堆载预压的荷载等于建筑物的荷载,但为了减少二次固结引起的沉降,预压荷载也可以大于建筑物的荷载,这就是所谓的超载预压。
为了加快堆载预压地基的固结速度,通常可与砂井法或塑料排水板法同时应用。如果粘土层薄且透水性好,也可单独采用堆载预压法。适用于软粘土地基。
(2)砂井法(包括袋装砂井、塑料排水带等。)
在软土地基上,设置一系列砂井,在砂井上铺设砂垫层或砂沟,人工增加土壤固结排水通道,缩短排水距离,从而加速固结和强度增长。砂井堆载预压法通常辅以堆载预压,称为砂井堆载预压法。
适用范围:适用于低透水性弱粘性土,但不适用于泥炭等有机质沉积。
锚杆静压桩托换基础的设计
1.根据工程地质条件,在地下16 ~ 18m处有一层高承载力、强风化的安山岩混合土,是桩端良好的持力层。对于侵入隧道净空的静压桩,在隧道开挖初期支护完成后将其切断,使桩端、隧道初期支护和二次衬砌混凝土共同承担上部荷载。
2.压桩施工时,锚杆静压桩可以直观地显示单桩的承载力,反力锚杆和压桩孔嵌在建筑地基中。该锚杆静压桩机简单,操作方便,施工,无振动、噪音等污染,便于信息化施工,当建筑物出现较大不均匀沉降时,可随时增加桩数。
3.根据建筑物出现裂缝和沉降的位置和地质条件,在建筑物西侧9m的基础上进行托换处理。桩长16 ~ 18 m,采用146mm×5mm钢管加工。单桩竖向承载力为180千牛顿。建筑地基中布置了41根桩。单桩长度为2.0m,桩连接采用电焊焊接。焊接时应插入318L150导向钢筋。焊接时,焊缝应饱满、连续,不得虚焊。钢管桩应采用内压泥浆处理,以提高桩身承载力。当基坑周边相邻的既有建筑为桩基或新建建筑采用打桩基础时,为了保护相邻既有建筑的安全,新基坑支护结构的外缘与相邻既有建筑的距离不应小于基坑开挖深度的1。灌浆材料应为水泥浆,水灰比为0.5,控制压力
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