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1 发展: 灰土(土)挤密桩技术在国外30年代开始采用,我国50年代在甘肃兰州使用过,在70年代对处理湿陷性黄土和杂填土地基展开了较为系统的研究,并逐渐取得了广泛的应用; 3、适用条件 地下水位以上的的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基;处理深度5~15m; 以消除湿陷性为主要目的时,宜选用土挤密桩法;当主要为提高地基承载力和增强水稳定性时,宜选用灰土挤密桩; 当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜选用灰土(土)挤密桩法; 当e=0.9~1.2时,挤密效果好;当e0.80时,一般土的湿陷性已消除,无必要挤密地基,应慎重选用; 大量的试验资料和工程实践证明,灰土(土)挤密桩用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土、杂填土等地基,不论使消除土的湿陷性还是提高承载力都是有效的。当土的含水量大于24%及其饱和度大于65%时,在成孔及拔管过程中,桩孔及其周围容易引起颈缩和隆起,挤密效果差,故该方法不适用与处理地下水位以下及毛细饱和带的土层。 基底下5m深度内的湿陷性黄土、素填土、杂填土,通常采用土(或灰土)垫层或强夯法等处理。大于15m的土层,由于成孔设备的限制,一般采用其它处理方法。 饱和度小于60%的湿陷性黄土,其承载力较高,湿陷性较强,处理应以消除湿陷性为主。而素填土和杂填土的湿陷性较小,但压缩性大,承载力低,应以提高承载力和减小压缩性为主。 灰土(土)挤密桩时一种比较成熟的地基处理方法,自20世纪60年代来,在陕西、甘肃等湿陷性黄土地区的工业与民用建筑中已广泛使用,积累了一定的经验,对一般工程,施工前在现场不进行成孔挤密试验,不致产生不良后果,并有利于加快地基处理的施工进度。但在缺乏建筑经验的地区和对不均匀沉降有严格要求的工程,施工前应按设计要求在现场进行试验,以检验地基处理方案和设计参数的合理性。 土的侧向挤密作用 灰土(土)桩成孔时,土体被迫产生侧向挤密,挤密影响半径一般为1.5~2倍桩直径; 相邻桩孔挤密区交界处挤密效果叠加,增加挤密效果;桩间土中心部位密实度增大,且变得均匀,桩距越近,叠加效果越明显合理的桩孔中心距约2~3倍的d。 土体天然干密度对挤密的影响 2、灰土性质作用; 石灰与土按一定比率(2:8或3:7)拌和形成的桩体具有气硬性和水硬性,由于石灰内带正电Ca离子与带负电粘土颗粒相互吸附,形成胶体凝聚,并随灰土龄期增长,土体固化作用提高,土体强度逐渐增加。在力学性能上,可达到挤密地基效果,提高地基承载力,消除湿陷性,沉降均匀和沉降减小。 3、桩体作用; 在灰土桩挤密地基中,灰土桩的变形模量远大于桩间土的变形模量(灰土的变形模量E0=29-36MPa,相当于夯实素土的2~10倍)降低了基础底面一下一定深度内的土中的应力,消除了持力层内产生较大压缩变形和湿陷性的不利因素,形成的桩体作用降低了原来地基土持力层的应力; 桩体对桩间土的侧向约束作用,改善桩间土体的变形形式,使压力与变形成线性关系; 1、该类桩的设计计算原则和要求: (1)以消除地基土湿陷性为目的的设计计算;(宜采用土挤密桩法) (2)以提高地基承载力和水稳定性为目的的设计;(宜采用灰土挤密桩法和夯实水泥土桩法) (3)桩间距应以保证桩间土挤密后达到要求的密实度和消除湿陷 性为原则。甲、乙类建筑 ≥0.93, ≥0.88;其它建筑 ≥0.90, ≥ 0.84; (4) 桩身压实系数应到达:土桩 ≥ 0.95,灰土桩 ≥0.97; 桩孔数量可按下式估算: 对于等边三角形布置时,桩间距可取桩孔直径的2.0~2.5倍,也可按下式估算: S-桩孔之间的中心距离; d-钻孔直径 桩间土最大干密度 地基处理前的平均干密度 桩间土成孔后的平均挤密系数,对重要工程不宜小于0.93,对一般工程不宜小于0.90 深度取单位长度,则挤密前蓝色三棱柱内天然土体的体积为: s d 蓝色三棱柱内天然土体挤密后的体积为: 根据挤密前、后土粒质量相等的原则,可得: s d 桩孔按三角形布置时: 桩孔按正方形布置时: 鉴于地基处理时干密度值变化较大,一般不采用上式计算孔距,而用承载力的形式确定: 桩孔间距设计 (2)从提高地基
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