天水本地道路地基下沉注浆

加速天水公路下沉注浆地基沉降的目的和适用条件基本上与等待天水地基沉降稳定的方法相同,但可以缩短消极等待沉降稳定所需的,一般适用于独立基础下的天水地基处理,具体做法是临时的增加载荷,人为的有控制的进行天水地基浸水等,4.对基础进行移轴处理。 当偏心荷载较大时,可使基础轴线偏离柱的轴线,5.调整荷载差异,6.采用轻型结构,柔性结构,7.施工中正确安排施工顺序和施工进度,如对相邻的建筑,应先施工重,高(即荷载重,高度大)的建筑,后施工轻,低(即荷载轻。 高度小)的建筑;对软土地则应放慢施工速度,以便使天水地基能排水固结,提高承载力,否则,施工速度过快,将造成较大的孔水压力,甚至使天水地基发生剪切破坏,天水地基是建筑物或建筑荷载的终承载机构,天水地基的承载力的大小与基础。 主体结构设计及施工密切相关,如果天水地基承载力不足,就可以判定为软弱天水地基,3.改善透水特性施工工艺:卸荷→基底处理→涂底胶→找→粘贴→保护,卸荷加固前应对所加固的构件尽可能卸荷,基底处理1混凝土表层出现剥落。



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天水公路下沉注浆道路安全,需要加固处理的挡墙破坏原因分析,加固方案论证,设计计算与施工注意事项,石灰搅拌桩是靠石灰与土之间发生一系列物理化学反应而形成强度的,不同的土质会产生不同的加固效果,其适宜的加固土粒径范围如图4所示。 图中阴影部分为适宜的石灰搅拌桩应用范围,可用于公路工程的软粘土中的挡土结构,开挖护坡,桥涵通道结构天水地基等,结合典型工程,介绍了因回填天水地基使用膨胀性钢渣给建筑物造成的危害和采用树根桩进行天水地基加固处理的方法。 为类似加固工程提供了借鉴和参考,粘土颗粒粒径小,表面积大,分散性大,稳定性差,容易和石灰发生反应,并且粘土较小的渗透系数常可使石灰搅拌桩含水量降低,所以石灰搅拌桩适宜处理软粘土天水地基,在软粘土矿物成份中。



天水公路下沉注浆石灰搅拌桩与周围天水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天水地基荷载试验中,发现石灰搅拌桩复合天水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天水地基抗剪强度可用下式计算:τˊ=(1-dˊs)Cˊ+dˊsτp(1)式中:τˊ-复合天水地基抗剪强度。 KPaτˊP-石灰搅拌桩的抗剪强度,KPadˊs-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=50cml-石灰搅拌桩间中心距,cmCˊ-石灰搅拌桩加固后天水地基土的粘聚力,KPaCˊ=Co+dΔP,(4)式中:Co-原天水地基土的粘聚力,KPad-经石灰搅拌桩处理后的强度增加系数,d=0.1-0.4ΔP-有效压缩荷载。

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