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陕西路面强夯工程单位推荐 甘肃鑫九通建设工程供应

信息介绍 / Information introduction

地质雷达检测技术

     地下物质的电磁是各不相同的,使用一定频率的电磁波按照这些电磁之间的差异,来对地基的密实度进行检测,这就是地质雷达监测检测技术的原理。信息由天线发射器向地下传递,通过地层界面之后,返回地面,终由雷达读取。高频电磁波在进行传播的时候, 磁场的强度还有对应的波形都会随之发生变动。因此,对时域波形进行分析和处理,可以掌握地下以及地质体的有关状况。地质雷达监测技术在对地下和地表建筑物的密实度检测方面有着很广阔的发展前景,陕西路面强夯工程单位推荐,陕西路面强夯工程单位推荐, 其凭借高清、高效,陕西路面强夯工程单位推荐、无损的优势,已经成为岩土检测的重要手段。



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强夯技术的主要特点

适用各类土层

     能够被运用在各种土层,包括砂性土、一般粘性土、人工填土、黄土还有粉土等。通常各方法都难以对一些大块的碎石类土和一些建筑, 生活垃圾还有工业废料构成的杂填土进行加固,而这种土质正好可以被强夯技术进行处理。将其与其他的一些技术综合起来,对一些软土地基也非常适合加固。

加固效果明显

      地基在通过强夯之后,其承载力能够得到很大的提升。同时模量能压缩,干容重增加,孔隙比减少。场地将会变得更加均匀,同时湿陷性,膨胀性这些问题都会消失。还能够避免振动液化。除了那些含水较多的软粘土,一般地基在经过强夯加固处理之后,即可进行使用了。

施工机具简单

     强夯机具主要是履带式起重机。在该起重机起吊受限的时候, 可以利用龙门式起落架或者是别的设施配合其完成自动脱钩装置。如果遇到机械设备紧张的时候,还能够根据现实情况,就地使用打桩机、桅杆等简单的工具。



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强夯法,特别是高(超高)能级强夯法地基处理在很多项目中具有显而易见的优势,但必须因地制宜的进行设计和施工才能扬长避短,使其更好的为国民经济建设服务。

   人工回填或原始工程地质条件的复杂性、上部结构变形敏感性和承载力的差异性等均导致了强夯法设计的复杂性,而且能级较高时超出规范,对工程经验的依赖性很强。设计和施工单位对高(超高)能级施工安全的复杂性都应有清醒的认识。

   对于高能级强夯法地基处理设计包括高(超高)能级强夯法设计、高(超高)能级强夯置换法设计,在进行具体方法设计前,应综合考虑场地地层条件和软弱层情况,上部荷载大小,对承载力和变形的要求,是一次处理到位还是预处理后再做打桩等因素,选择适宜的施工工艺。选定了施工工艺后,依据需加固土层厚度确定强夯能级,根据规范及经验确定强夯主夯点间距,按照规范要求的强夯收锤标准进行试验性设计,通过试夯判断单点夯击能是否合理,确定比较好单点夯击击数、主夯点间距等参数。  



增强施工管理

施工方案以及施工技术指导之间需要相互兼顾,尤其是协调和配合个工种间的工作过程中。为合理组织施工工作,需要增强对于计量器和搅拌站的管理,以搅拌管理制度以及器材操作说明为依据实施操作和控制工作;为得到准确的计量数据,可以采用重量比对施工材料进行计算;为确定混凝土、砂浆等材料的配比,首先需要试配,待调配合格后再开展施工工作。

房屋建设的基础保障包括地基和基础工程施工建设,因而要求施工方需要高度重视地基以及基础工程建设工作。



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强夯处理地基施工方案

因场地流塑状淤泥及粘土层含杂质太多,埋藏浅,厚度不大,可予以清理,因此主要处理淤泥质砂层。对此类基础处理的方法很多:如软土换填、钢筋混凝土桩基、挤密石桩、排水固结、强夯等,但由于:

   (1)地下水位较高,浸水大,换填土很困难,且挖方太深,易引起原路基塌方, 工程量太大;

  (2)钢筋混凝土桩承台造价高,施工进度慢;

  (3)挤密碎石桩适用于液化砂土,但施工复杂,又因为原地基承载力低,机械 设备进场、施工困难。故终决定采用路基沉降指标控制设计,且主要对淤泥砂质层综合分析处理。



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 操作工艺

强夯技术参数选定

强夯前应通过试夯选定施工技术参数,试夯区平面尺寸不宜小于20m×20m。在试夯区夯击前,应选点进行原位测试,并取原状土样,测定有关土性数据,留待试夯后,仍在此处附近进行测试并取土样进行对比分析,如符合设计要求,即可按试夯时的有关技术参数,确定正式强夯的技术参数。否则,应对有关技术参数适当调整或补夯确定。一般强夯技术参数的选择下表。强夯顺序

强夯应分段进行,顺序从边缘夯向**,对厂房柱基亦可一排一排夯,起重机直线行驶,从一边向另一边进行,每夯完一遍,用推土机整平场地,放线定位,即可接着进行下一遍夯击。强夯法的加固顺序是:先深后浅,即先加固深层土,其次加固中层土,其后加固表层土。其后一遍夯完后,再以低能量满夯一遍,有条件的宜采用小夯锤夯击为佳。



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