第1章土方程.pptVIP

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第1章土方程

1.土的可松性 天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍 然不能完全复原,土的这种性质称为土的可松性。土的可松性用 可松性系数表示,即: 为了保持基坑干燥,防止由于水浸泡发生边坡塌方和地基承载力下降,必须做好基坑的降水工作。降水方法可分为重力降水(集水井、明渠等)和强制降水(轻型井点、深井点、电渗井点等)。 土方工程中采用较多的是集水井降水和轻型井点降水。 流砂:当基坑(槽)挖土到地下水位以下,而土质又是细砂或粉砂时,如采用集水井法降水开挖,则基坑(槽)底下面的土会形成流动状态,并随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂。 流砂产生原因:水在土中渗流所产生的动水压力(地下水的渗流对单位土体内骨架产生的压力)对土体作用。 井点降水:基坑开挖前,在基坑四周预先埋设一定数量的滤水管(井),在基坑开挖前和开挖过程中,利用抽水设备不断抽出地下水,人工控制底下水流的方向,使地下水位降到坑底以下,直至土方和基础工程施工结束为止。 井点降水有两类:轻型井点和管井类(深井泵)。 对不同的土质应采用不同的降水形式,表1.6为常用的降水形式。 轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成。管路系统包括滤管、井点管、弯联管及总管等。 滤管(图1.18)为进水设备,其构造是否合理对抽水设备影响很大,滤管必须埋设在含水层中。 1.4.1.1 推土机 按行走的方式,可分为履带式推土机和轮胎式推土机。 履带式推土机:附着力强,爬坡性能好,适应性强; 轮胎式推土机:行驶速度快,灵活性好。 1.4.1.1 铲运机 铲运机是一种能综合完成全部土方施工工序(挖土、装土、运土、卸土和平土)的机械,适于一至三类土。 按行走方式分:牵引式铲运机和自行式铲运机; 按铲斗操纵系统分:液压操纵和机械操纵两种。 为提高铲运机的生产效率,可采取下坡铲土、推土机推土助铲、跨铲法等方法,缩短装土时间,使铲斗的土装得较满。 其运行路线一般有环形路线和“8”字形路线两种形式。 环形路线 见图1.23 “8”字形路线 见图1.24 当挖掘机挖出的土方需要运土车辆运走时,挖掘机的生产效率不仅取决于自身的技术性能,还取决于所选的运输工具是否与之协调。 可以根据挖掘机的技术性能按下式计算其生产率P: 房屋定位:在基础施工之前根据建筑总平面图设计要求,将拟建房屋的平面位置和零点标高在地面上固定下来。 定位一般用经纬仪、水准仪和钢尺等测量仪器,根据主轴线控制点,将外墙轴线的四个交点用木桩测设在地面上(图1.29)。 房屋外墙轴线测定后,根据建筑平面图将内部纵横的所有轴线都一一测出,并用木桩及桩顶面小钉标识出来。 放线:房屋定位后,根据基础的宽度、土质、基础埋置深度及施工方法,计算确定基槽(坑)上口开挖宽度,拉通线后用石灰在地面上画出基槽(坑)开挖的上口边线即放线(图1.30)。 在考虑到抽水设备的水头损失以后,井点降水深度一般不超过6m。井点管的埋设深度H(不包括滤管)按下式计算(图1.19(b)): 式中 H1——井点管埋设面至基坑底的距离,m; h——基坑中心处坑底面(单排井点时,为远离井点一侧坑底边缘)至降低后地下水位的距离,一般为0.5~1.0m; i——地下水降落坡度;环状井点为1/10,单排线状井点为1/4; L——井点管至基坑中心的水平距离(单排井点中为井点管至基坑另一侧的水平距离),m。 (1.14) 如宽度大于6m或土质不良,渗透系数较大时,宜用双排井点,面积较大的基坑宜用环状井点(图1.20);为便于挖土机械和运输车辆出入基坑,可不封闭,布置为U形环状井点。 当一级井点系统达不到降水深度时,可采用二级井点,即先挖去第一级井点所疏干的土,然后在基坑底部装设第二级井点,使降水深度增加(图1.21)。 轻型井点的安装 轻型井点的施工分为准备工作、井点系统埋设、使用和拆除。 准备工作:包括井点设备、动力、水泵及必要材料准备,排水沟的开挖,附近建筑物的标高监测以及防止附近建筑沉降的措施等。 埋设井点的顺序:根据降水方案放线、挖管沟、布设总管、冲孔、下井点管、埋砂滤层、粘土封口、弯联管连接井点管与总管、安装抽水设备、试抽。 井点管的埋设一般用水冲法施工,分为冲孔(图1.22(a))和埋管(图1.22(b))两个过程 。 轻型井点注意事项: 轻型井点运行后,应保证连续不断地抽水。 井孔冲成后,立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管和孔壁之间迅速填灌砂滤层,防止孔壁塌孔。砂滤层的填灌质量是保证轻型井点顺利抽水的关键,一般选用干净粗砂。 井点填砂后,须用粘土封口,以防漏气。 地下基础工程(或构筑物)竣工并进行回填土后,

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