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变形研究的手段是:地面沉降观测、深层沉降观测和水平位移观测。 地面变形的测试是对夯击后土体变形的研究。每当夯击一次应及时测量夯击坑及其周 围的沉降量、隆起量和挤出量。 2.孔隙水压力一般可在试验现场沿夯击点等距离的不同深度以及等深度的不同距离 埋设双管封闭式孔隙水压力仪或钢弦式孔隙水压力仪,在夯击作用下,进行对孔隙水压力 沿深度和水平距离的增长和消散的分布规律研究。从而确定两个夯击点间的夯距、夯击的 影响范围、间歇时间以及饱和夯击能等参数 3.侧向挤压力将带有钢弦式土压力盒的钢板桩埋入土中后,在强夯加固前,各土压 力盒沿深度分布的土压力的规律,应与静止土压力相近似。在夯击作用下,可测试每夯击 次的压力增量沿深度的分布规律。 4.振动加速度通过测试地面振动加速度可以了解强夯振动的影响范围。通常将地表 的最大振动加速度为0.98m/s2处(即认为是相当于七度地震设计烈度)作为设计时振动影响 安全距离。但由于强夯振动的周期比地震短得多,强夯产生振动作用的范围也远小于地震 的作用范围,所以强夯施工时,对附近已有建筑物和施工的建筑物的影响肯定要比地震的 影响为小。为了减少强夯振动的影响,常在夯区周围设置隔振沟 3、强夯置换法的设计 强夯置换法的设计内容与强夯法基本相同,也包括:起重设备和夯锤的确定、夯击范 围和夯击点布置、夯击击数和夯击遍数、间歇时间和现场测试等 强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层饱和粉土外,应穿透软土层,到达较硬土 层上。深度不宜超过Ⅷm。墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬 粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%。 强夯置换锤底静接地压力值可取100~200kPa 夯点的夯击次数应通过现场试夯确定,且应同时满足下列条件: 1墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长 2累计夯沉量为设计墩长的1.5~20倍 最后两击的平均夯沉量应满足强夯法的规定。 墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定,当满堂布置时可取夯锤直径的2~3倍 对独立基础或条形基础可取夯锤直径的1.5~20倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1~1.2 倍 墩顶应铺设一层厚度不小于50omm的压实垫层,垫层材料可与墩体相同,粒径不宜大 于100mm28 变形研究的手段是:地面沉降观测、深层沉降观测和水平位移观测。 地面变形的测试是对夯击后土体变形的研究。每当夯击一次应及时测量夯击坑及其周 围的沉降量、隆起量和挤出量。 2.孔隙水压力 一般可在试验现场沿夯击点等距离的不同深度以及等深度的不同距离 埋设双管封闭式孔隙水压力仪或钢弦式孔隙水压力仪,在夯击作用下,进行对孔隙水压力 沿深度和水平距离的增长和消散的分布规律研究。从而确定两个夯击点间的夯距、夯击的 影响范围、间歇时间以及饱和夯击能等参数。 3.侧向挤压力 将带有钢弦式土压力盒的钢板桩埋入土中后,在强夯加固前,各土压 力盒沿深度分布的土压力的规律,应与静止土压力相近似。在夯击作用下,可测试每夯击 一次的压力增量沿深度的分布规律。 4.振动加速度 通过测试地面振动加速度可以了解强夯振动的影响范围。通常将地表 的最大振动加速度为 0.98m/s2 处(即认为是相当于七度地震设计烈度)作为设计时振动影响 安全距离。但由于强夯振动的周期比地震短得多,强夯产生振动作用的范围也远小于地震 的作用范围,所以强夯施工时,对附近已有建筑物和施工的建筑物的影响肯定要比地震的 影响为小。为了减少强夯振动的影响,常在夯区周围设置隔振沟。 3、强夯置换法的设计 强夯置换法的设计内容与强夯法基本相同,也包括:起重设备和夯锤的确定、夯击范 围和夯击点布置、夯击击数和夯击遍数、间歇时间和现场测试等。 强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层饱和粉土外,应穿透软土层,到达较硬土 层上。深度不宜超过 7m。墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬 粗颗粒材料,粒径大于 300mm 的颗粒含量不宜超过全重的 30%。 强夯置换锤底静接地压力值可取 100~200kPa。 夯点的夯击次数应通过现场试夯确定,且应同时满足下列条件: 1 墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长; 2 累计夯沉量为设计墩长的 1.5~2.0 倍; 3 最后两击的平均夯沉量应满足强夯法的规定。 墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定,当满堂布置时可取夯锤直径的 2~3 倍。 对独立基础或条形基础可取夯锤直径的 1.5~2.0 倍。墩的计算直径可取夯锤直径的 1.1~1.2 倍。 墩顶应铺设一层厚度不小于 500mm 的压实垫层,垫层材料可与墩体相同,粒径不宜大 于 100mm
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