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公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围地基相比具有更高的抗剪强度,与生石灰搅拌桩邻接的桩周土,由于拌合时产生的高温和凝聚反应形成厚度达数厘米的高度硬壳,此层硬层的存在影响了石灰搅拌桩的吸水和排水,尤其是后期排水,但在施工期内此层硬壳尚未形成。 排水作用是可以发挥的,从对一些工程的天然土和单桩复合地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合地基的加荷后稳定较天然土基为短,也就证实了石灰搅拌桩的排水固结作用,石灰搅拌桩与桩间土的复合地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合地基抗剪强度。 KPa,τˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPa,dˊs-消化和凝硬反应结束后石灰搅拌桩加固率(面积比)dˊs=(1.5-1.8)ds(2)ds-石灰搅拌桩置换率(面积比)ds=πd2/4l2(3)d-石灰搅拌桩直径。 d=50cm,l-石灰搅拌桩间中心距,cm,Cˊ-石灰搅拌桩加固后地基土的粘聚力,KPa,Cˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原地基土的粘聚力,KPa,d-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4,ΔP-有效压缩荷载。




公路下沉注浆水泥适合于塑性指数较低的软土地基,在相同条件下,用石灰处理的临时加固效果在前数小时内比水泥处理的要明显来得快,值得注意的是,当石灰搅拌桩渗透系数K值足够小(如软粘土地基),而桩的直径d又足够大(例d≥50cm时)。 即使桩处于水下,也不能形成充分供水的条件,石灰搅拌桩的含水量仍然较初始含水量大幅度减小,在天津塘沽软土路基试验中,于五年后挖出石灰桩,也发现桩身仍非常坚硬,日本的一份资料谈到,即使在含水量高达100%的软土中。 石灰桩身强度也比周围土的强度高达10倍以上,3石灰搅拌桩与桩间土的复合地基效应生石灰加固软弱地基后,石灰搅拌与未加固部分地基土形成复合地基,复合地基的强度包括搅拌桩桩体的强度和桩周土粘聚力增加后的强度。




公路下沉注浆把其中一段大气干燥的淤泥粘土石灰搅拌桩钻取试样放入水中,约一个多小时就崩解为泥浆,崩解速度与一般粘土十分接,说明了这类粘土恰恰缺少蒙脱土类粘土矿物,石灰较难与土发生化学反应,不能大量生成碳酸钙等胶结物质。 致使石灰搅拌桩强度较低,也揭示了石灰搅拌桩适宜于蒙脱土类矿物含量高的粘土地基,文章简要阐述了树根桩的基本内涵及施工要求,从而结合工程实例,针对树根桩对某住宅建筑基础加固中的应用进行了论述与研究,介绍了树根桩的设计施工工艺和注意问题。 证明树根桩在地基基础加固中经济,有效,解决了因施工场地狭小而无法施工的难题,关键词:建筑,树根桩,加固,地基基础7结语1.必须行纠偏,纠偏可采用沙包堆载,重量应逐渐加大,本帖后由老板给请个假呗于:58地基处理的目的和意义(1)提高土的抗剪强度。 防止过大的剪切变形和剪切破坏,提高地基承载力,(2)降低土的压缩性,减小地基变形和不均匀沉降,(3)改善土的渗透性,减小渗流量,防止地基渗透破坏,(4)改善土的特性,减轻振动反应,防止土体液化,地基处理的对象包括软弱地基和特殊土地基两方面。



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