颗粒间的胶结→粘土颗粒间可以被胶结物所粘结,它是一种化学键。颗粒间的胶结包括碳、硅、铅、铁的氧化物和有机混合物。这些胶结材料可能来源于土料本身,亦即在矿物的溶解和重吸收过程中生成,也可能来源于土中水溶液。由胶结物形成的粘聚力可达到几百千帕,这种胶结不*对于粘土,而且对于砂土也会产生一定的粘聚力,即使含量很小,也明显地改变了土的应力应变关系和强度包线。颗粒间接触点的化合价键→当正常固结土在固结后再卸载而成为超固结土时,其抗剪强度并没有随有效正应力的减小而按比例减小,而是保留了很大部分的强度。这是由于在这个过程中孔隙比减小,颗粒间接触点形成了初始的化合键,这种化合键主要包括离子键、共价键和金属键,其键能很高。表观粘聚力→这种粘聚力并非来源于粘土颗粒间的胶结和化合键,实际上是摩擦强度表现为粘聚力。包括在非饱和土中吸力引起的强度和粗粒土中咬合表现的强度。 固化土产品采用环保材料,无毒无害,对环境和人体无害。广州新型固结土方案
真空预压法在软粘土地基表面铺设砂垫层,用土工薄膜覆盖且周围密封。用真空泵对砂垫层抽气,使薄膜下的地基形成负压。随着地基中气和水的抽出,地基土得到固结。为了加速固结,也可采用打砂井或插塑料排水板的方法,即在铺设砂垫层和土工薄膜之前打砂井或插排水板,达到缩短排水距离的目的。施工要点:先设置竖向排水系统,水平分布的滤管埋设宜采用条形或鱼刺形,砂垫层上的密封膜采用2-3层的聚氯乙烯薄膜,按先后顺序同时铺设。面积大时宜分区预压;做好真空度、地面沉降量,深层沉降、水平位移等观测;预压结束后,应清理砂槽和腐植土层。应注意对周边环境的影响。肇庆污泥固结土施工在土壤修复领域,泥浆固化技术可以用于修复受污染的土壤,提高土壤的质量。
二)土中应力分布及计算(1)土的自重应力计算—掌握分层土、有地下水位、有隔水层条件下土的竖向自重应力计算。(2)土中附加应力计算—基底总压力、基底附加压力计算、土中附加应力分布和计算(常用基础底面形状与荷载分布),会查相应附加应力系数表格。(三)土的压缩性与地基沉降(1)土的压缩性指标—压缩系数、压缩模量、压缩指数、回弹指数、变形模量以及与其相关的压缩试验、压缩曲线(e-p曲线、e-lgp曲线、再压缩曲线)、压缩试验、固结试验等。(2)土的应力历史—超固结土、欠固结土、正常固结土、先期固结压力、超固结比概念,土的不同固结状态对±的压缩性影响。(3)沉降计算方法—弹性理论法、分层总和法。(4)有效应力原理—有效应力、孔隙水压力、总应力之间的关系,有效应力与土沉降变形之间的关系。(5)土的一维固结理论—结合有效应力原理,理解饱和土单向排水有效应力,孔隙水压力的变化与时间、排水路径、固结沉降的关系以及固结系数、固结度的概念与计算。
(3)桩的承载力问题是桩基础设计的重要内容。桩的承载力,包括单桩竖向承载力、群桩竖向承载力和桩的水平承载力。对于不同承载性状、不同使用功能、不同桩周土与桩端土质、不同桩的数量使桩承载力的设计变得较为复杂。特别是两个规范中桩的承载力有多种计算方法和公式,给这部分的复习带来了难度。本教材基于《地基规范》进行介绍。应注意将各种桩的承载力计算方法和公式加以分析、比较、归类与总结,搞清楚每个公式的适用条件,以达到灵活掌握与应用。对两规范中单桩轴向承载力计算公式应能熟练应用。浆固化技术的主要原理是通过添加固化剂将泥浆中的水分固化,形成固体。
深层搅拌法深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土。它利用水泥浆体、水泥(或石灰粉体)作为主固化剂,应用特制的深层搅拌机械将固化剂送人地基土中与土强制搅拌,形成水泥(石灰)土的桩(柱)体,与原地基组成复合地基。水泥土桩(柱)的物理力学性质取决于固 化剂与土之间所产生的一系列物理-化学反应。固化剂的掺人量及搅拌均匀性和土的性质是影响水泥土桩(柱)性质以至复合地基强度和压缩性的主要因素。施工工艺:①定位②浆液配制③送浆④钻进喷浆搅拌⑤提升搅拌喷浆⑥重复钻进喷浆搅拌⑦重复提升搅拌⑧当搅拌轴钻进、提升速度为0.65-1.Om/min时,应重复搅拌一次。⑨成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口,桩机移至另一桩位施工。泥浆固化技术由于其成本低、流动性好、密实性强、施工便捷等优势,其应用前景非常广阔。肇庆污泥固结土施工
不同的固化剂适用于不同的泥浆类型和应用场景。广州新型固结土方案
遇水膨胀,失水收缩。随着环境的变化,土体内外部的水分蒸发不均,造成土体表面的应力集中,裂隙便在土表面产生,且随着时间不断向土体内部发展,这便是膨胀土的“裂隙性”。裂隙既削弱了土体的强度,又为水进入土体内部提供了通道。裂隙发育-水进入-裂隙进一步发育,随着这样的循环不断发展,裂隙贯通,常常会导致滑坡、泥石流等灾害的发生。“晴天张大嘴,雨后吐黄水”,是对这一现象的生动描述。松散的土在外力作用下被压缩的过程,称为固结。广州新型固结土方案