高压喷射注浆法(高压旋喷法)以高压力使水泥浆液通过管路从喷射孔喷出,直接切割破坏土体的同时与土拌和并起部分置换作用。凝固后成为拌和桩(柱)体,这种桩(柱)体与地基一起形成复合地基。也可以用这种方法形成挡土结构或防渗结构。沉管砂石桩(碎石桩、灰土桩、OG桩、低标号桩等)利用沉管制桩机械在地基中锤击、振动沉管成孔或静压沉管成孔后,在管内投料,边投料边上提(振动)沉管形成密实桩体,与原地基组成复合地基。夯击碎石桩(块石墩)利用重锤夯击或者强夯方法将碎石(块石)夯人地基,在夯坑里逐步填人碎石(块石)反复夯击以形成碎石桩或块石墩。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。深圳新型固结土性能
土在外力作用下,抵抗剪切滑动的极限强度称为抗剪强度,土的抗剪强度可以认为是由颗粒间的内摩阻力以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所造成的粘聚力所组成。土的摩擦强度源于土骨架中颗粒间的由于法向压力而产生的摩擦力;将总抗剪强度扣除了摩擦强度,剩下的就是所谓的黏聚强度,这似乎是显而易见的,很容易区分的。但如果认真分析土的抗剪强度的机理,事情就不那么简单了。土的颗粒间存在着相互作用力,其中粘土颗粒-水-电系统间的相互作用是普遍的,颗粒间的相互作用可能是吸引力,也可能是排斥力。土的粘聚力是由于土颗粒间的引力和斥力的综合作用。深圳新型固结土性能泥浆固化技术是一种将泥浆转化为固体的新型技术,它的发展历程可以追溯到20世纪70年代。
进行真空预压时,在抽真空之前,真空膜下土体内部的孔隙水压力和塑料排水板内的空隙压力基本相等,抽真空后砂垫层和塑料排水板中的水气流体被抽出,膜下行成真空负压,由于砂垫层和塑料排水板渗透性好,真空负压直接作用于塑料排水板和砂垫层中孔隙水,随着水气抽出后排水边界的孔隙水压力快速下降,低于土体原孔隙水压力,膜内行成负的超静孔隙水压力,土体内水气在压力差作用下从塑料排水板神流到砂垫层,之后通过滤水管从真空射流泵排出。
(1)常见的深基础结构类型有桩基础、大直径桩墩基础、沉井基础、地下连续墙、桩箱基础以及高层建筑深基坑护坡工程等,特别注意对应用面广、适用面宽的桩基础和其他常见类型深基础特点的了解。(2)掌握桩与桩基础基本的类型与分类方法,而不同的分类方法反映了不同桩基础的某些方面的特点。按受力情况,分为端承桩、摩擦桩;按所用材料,分为混凝土桩、钢筋混凝土桩、钢桩、木桩;按施工方法,分为预制桩与灌注桩;按承台位置的高低,分为高桩承台基础、低桩承台基础;按桩的使用功能,分为竖向抗压桩、竖向抗拔桩、水平受荷桩;按成桩方法,分为非挤土桩、部分挤土桩、挤土桩;按桩径大小,分为小桩、中等直径桩、大直径桩。应了解各类桩基础的特点、设计与施工方法。软粘土软粘土也称软土,是软弱粘性土的简称。
膨胀土边坡具有“逢堑必滑,无堤不塌”的特征,即使是很缓的边坡,也可能会发生滑坡灾害。因此,对于膨胀土边坡的防治,应贯彻“先发治坡、以防为主”的原则。目前,工程上常用的防治原则有:1)防水:有言道“十滑九水”,对于膨胀土边坡更是如此。水不仅是滑坡的直接诱发因素,也是导致膨胀土边坡膨胀开裂的原因。做好坡面的防、排水,防止地表水和大气降水渗入边坡土体,以及及时疏导地下水,是滑坡防治的重要手段。2)防风化:膨胀土的抗风化能力很低,地表浅层土体在大气风化营力作用下,容易形成风化软弱层,导致滑坡灾害。3)防开裂:地表浅层土体在反复吸水-干燥下会形成裂隙,裂隙一方面为水渗入坡体内部提供了通道,另一方面也造成了土体的强度衰减。夯实、填充裂隙,可以有效防止滑坡灾害的发生。 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。深圳新型固结土性能
冲填土是人为的用水力冲填方式而沉积的土。深圳新型固结土性能
饱和松散砂土粉砂或细砂地基在静荷载作用下常具有较高的强度。但是当振动荷载(地震、机械振 动等)作用时,饱和松散砂土地基则有可能产生液化或大量震陷变形,甚至丧失承载力。这是因为土颗粒松散排列并在外部动力作用下使颗粒的位置产生错位,以达到新的平衡,瞬间产生较高的超静孔隙水压力,有效应力迅速降低。对这种地基进行处理的月的就是使它变得较为密实,消除在动荷载作用下产生液化的可能性。常用的处理方法有挤出法、振冲法等。深圳新型固结土性能