3、砂石樁法適用于擠密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、雜填土等地基,提高地基的承載力和降低壓縮性,也可用于處理可液化地基。對飽和粘土地基上變形控制不嚴的工程也可采用砂石樁置換處理,使砂石樁與軟粘土構成復合地基,加速軟土的排水固結,提高地基承載力。4、振沖法分加填料和不加填料兩種。加填料的通常稱為振沖碎石樁法。振沖法適用于處理砂土、粉土、粉質粘土、素填土和雜填土等地基。對于處理不排水抗剪強度不小于20kPa的粘性土和飽和黃土地基,應在施工前通過現場試驗確定其適用性。不加填料振沖加密適用于處理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振沖碎石樁主要用來提高地基承載力,減少地基沉降量,還可用來提高土坡的抗滑穩定性或提高土體的抗剪強度。樁基礎是一種深基礎,通過在地基中打入多根樁,將上部的荷載傳遞到更深的土層或巖層中。靜安區質量地基工程設計

三、強夯法:強夯法是法國L·梅納(Menard)1969年**的一種地基加固方法,即用幾十噸重錘從高處落下,反復多次夯擊地面,對地基進行強力夯實。實踐證明,經夯擊后的地基承載力可提高2~5倍,壓縮性可降低200~500%,影響深度在10m以上。四、振沖法:振沖法是振動水沖擊法的簡稱,按不同土類可分為振沖置換法和振沖密實法兩類。振沖法在粘性土中主要起振沖置換作用,置換后填料形成的樁體與土組成復合地基;在砂土中主要起振動擠密和振動液化作用。振沖法的處理深度可達10m左右。松江區附近地基工程聯系人將基礎底面做得比墻身寬,呈階梯形逐級加寬,增加基礎的穩定性。

(2)由于基坑支護工程造價高,開工數量多,是各施工單位爭奪的重點,又由于技術復雜,涉及范圍廣,變化因素多,事故頻繁,是建筑工程中相當有有挑戰性的技術上的難點,同時也是降低工程造價,確保工程質量的重點。(3)基坑支護工程正向大深度、大面積方向發展,有的長度和寬度均超過百余米,深度超過20余米。工程規模日益增大。(4)巖土性質千變萬化,地質埋藏條件和水文地質條件的復雜性、不均勻性,往往造成勘察所得的數據離散性很大,難以**土層的總體情況,并且精確度較低,給基坑支護工程的設計和施工增加了難度。
中國隋代已應用樁基技術,現代發展出沉井、地下連續墻等深基礎形式,并建立荷載試驗與變形觀測規范體系 [2-3]。近年研發的漿固碎石樁技術解決了復雜環境施工受限問題,微生物加固技術通過礦化反應實現低碳排放,均應用于高鐵、公路等工程 [8]。地基所面臨的問題主要有以下幾個方面:1)承載力及穩定性問題;2)壓縮及不均勻沉降問題;3)滲漏問題;4)液化問題;5)特殊土的特殊問題。當天然地基存在上述五類問題之一或其中幾個時,需采用地基處理措施以保證上部結構的安全與正常使用。通過地基處理,達到以下一種或幾種目的。利用壓路機、推土機、夯實機等重型機械對地基進行壓實,提高土體的密實度和強度。

5.地基土層的變化是復雜多變的,因此,確定地基處理方案,一定要有經驗的工程技術人員參加,對重大工程的設計一定要請**們參加。當前有一些重大的工程,由于設計部門的缺乏經驗和過分保守,往往使很多方案確定的不合理,浪費也是很嚴重的,必須引起有關領導的重視。 [2]淺基礎通常把埋置深度不大,只需經過挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起來的基礎稱為淺基礎。它可擴大建筑物與地基的接觸面積,使上部荷載擴散。淺基礎主要有:①**基礎(如大部分柱基);②條形基礎(如墻基);③筏形基礎(如水閘底板)。當淺層土質不良,需把基礎埋置于深處的較好地層時,就要建造各種類型的深基礎,如樁基礎、墩基礎、沉井或沉箱基礎、地下連續墻等。它將上部荷載傳遞到周圍地層或下面較堅硬地層上。這可能需要使用排水系統或臨時支撐結構。閔行區選擇地基工程平臺
:在建筑物使用過程中,定期對地基進行監測,確保其安全性,及時發現和處理潛在問題。靜安區質量地基工程設計
一、換填法:當建筑物基礎下的持力層比較軟弱、不能滿足上部結構荷載對地基的要求時,常采用換土墊層來處理軟弱地基。即將基礎下一定范圍內的土層挖去,然后回填以強度較大的砂、碎石或灰土等,并夯實至密實。二、預壓法:預壓法是一種有效的軟土地基處理方法。該方法的實質是,在建筑物或構筑物建造前,先在擬建場地上施加或分級施加與其相當的荷載,使土體中孔隙水排出,孔隙體積變小,土體密實,提高地基承載力和穩定性。堆載預壓法處理深度一般達10m左右,真空預壓法處理深度可達15m左右。靜安區質量地基工程設計
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