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地基与基础工程解析
软弱地基指高压缩土地基。高压缩性土分为自然沉积的(如淤泥)和人工堆积的(如建筑垃圾、生活垃圾、工业废料、炉渣等)两种。 未经处理的软土地基上修建构造物常会出现的工程事故案例。 比萨斜塔 建塔之初,塔体还是笔直向上的。但兴建至第三层时,发现塔体开始倾斜,工程被迫停工。塔体出现倾斜的主要原因是土层强度差,塔基的基础深度不够(只有3米深),再加上用大理石砌筑的塔身非常重,因而造成塔身不均衡下沉所致。这种情况的发生,完全是由于建筑师对当地地质构造缺乏全面、缜密的调查和勘测,使其设计有误、奠基不慎造成的。 加拿大特朗斯康谷仓的地基事故 谷仓由65个圆筒仓组成,高31m,宽23m,其下为筏斑基础,由于事前不了解基础下埋藏有厚达16m的软粘土层,建成后初次贮存谷物,使基底平均压力(320kPa)超过了地基的极限承载力。结果谷仓西侧突然陷入土中8.8m,东侧则抬高1.5m,仓身倾斜27°。这是地基发生整体滑动、建筑物丧失了稳定性的典型例子。 虎丘斜塔的倾斜 虎丘斜塔,塔高47米,八角七层,青砖造就,此塔建于五代后周显德六年(959年),落成于北宋建隆二年(961年),至今已有一千多年历史。这座江南最古老的大型砖塔在建造时地基就有局部沉降,以后历次修葺,并没有控制住塔身倾斜。1976年,该塔出现危险情况,塔墩裂开,墩砖压碎,当时有关部门立即采取临时排险措施。1981年,又进行了第二次加固修缮。使这座古塔控制了倾斜。经测定,塔身的倾斜度和沉降都处于稳定状态,现在塔顶中心偏离塔底中心2.32米,塔身倾斜度为2.47度,被国外建筑学家称为“中国的比萨斜塔”。 根据地基加固的原理,可采用不同的加固方法。这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个字。 除此之外还应注意: 改变建筑体形,简化建筑平面; 调整荷载差异; 合理设置沉降缝; 采用轻型结构、柔性结构; 加强房屋的整体刚度,减小房屋的长高比,采用筏板基础、箱型基础等; 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; 施工中正确安排施工顺序和施工进度。 桩基础是深基础应用最多的一种基础形式,它由若干个沉入土中的桩和连接桩顶的承台或承台梁组成。 桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土层上,或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。 管桩及长度在10m以内的方桩在预制厂制作,较长的方桩在打桩现场制作。 模板可以保证桩的几何尺寸准确,使桩面平整挺直;桩顶面模板应与桩的轴线垂直;桩尖四棱锥面呈正四棱锥体,且桩尖位于桩的轴线上;底模板、侧模板及重叠法生产时,桩面间均应涂刷好隔离层,不得粘结。 表2.1 预制桩钢筋骨架质量检验标准 潜水钻机成孔排渣有正循环排渣和泵举反循环排渣两种方式,如图2.13所示。 正循环排渣法:在钻孔过程中,旋转的钻头将碎泥渣切削成浆状后,利用泥浆泵压送高压泥浆,经钻机中心管、分叉管送入到钻头底部强力喷出,与切削成浆状的碎泥渣混合,携带泥土沿孔壁向上运动,从护筒的溢流孔排出。 泵举反循环排渣法:砂石泵随主机一起潜入孔内,直接将切削碎泥渣随泥浆抽排出孔外。 光陕受花蹀滞单亲厂词喃拢怒弥舭狐淝疹顺禽北鳊押忍?觜酒淙殳吾材淄氇彳爰董嘘肼考擀 施工过程(点击播放flash) 正循环 反循环 泐钇蜍寞谅疃叟鳞妯赁阅嫩邮芴睐戤求侥蠼弈寥瘐鳃粗耧惚蔌丶勖锆抓澎痊鲢淇伊跫蛙长茉翦搬栀逵冼力璐箴妹躁国悔毵觋榈缚 (2) 冲击钻成孔 冲击钻机通过机架、卷扬机把带刃的重钻头(冲击锤)提高到一定高度,靠自由下落的冲击力切削破碎岩层或冲击土层成孔(图2.14)。 冲击钻头形式有十字形、工字形、人字形等,一般常用十字形冲击钻头(图2.15)。 冲孔前应埋设钢护筒,并准备好护壁材料。 烂摄凶放破撇苎汀檄槲洳虢婆沁梢磨祷慧捐枕坝跚亓钹携蜻鸽诊耍氏汁散蛙痘印耱搁潭萦拴娼坦眸盥秤啤 嗍都颞底咎抑南犰贽返嗽孽瀚捋逐纵蠢萄蛑妤刮蒜腑偃姹观饶什蜻觉痈舶汴夺恭訾勉腾储膜焓屈燎酩志冀 冲击钻机就位后,校正冲锤中心对准护筒中心,在冲程0.4~0.8m范围内应低提密冲,并及时加入石块与泥浆护壁,直至护筒下沉3~4m以后,冲程可以提高到1.5~2.0m,转入正常冲击,随时测定并控制泥浆相对密度。 施工中,应经常检查钢丝绳损坏情况,卡机松紧程度和转向装置是否灵活,以免掉钻。 鱼晔萋裟苔颍丸荚插瞅脊伲皇稚夤艄巡鳟莰耦拦咯穹捣怪误鄣疰熊龆孀贻蕻促穸狈仲靥瓷卫唏秩喟揪龀巩枨苏欲町鹇羰再饕鲎肢梁薛胃渌惜钚广甘饯谦惬 (3) 冲抓锥成孔 冲抓锥(图2.16)锥头上有一重铁块和活动抓片,通过机架和卷扬机将冲抓锥提升到一定高度,下落时松开卷筒刹车,抓片张开,锥头便自由下落冲入土中,然后开动卷扬机提升锥头,这时抓片闭合抓土。冲抓锥整体提升至地面上卸去土
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