路基强夯检测标准

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      地基处理是建造建筑物的基础,地基处理的好坏直接影响到建筑物的质量及安全系数,地基处理在建筑施工中是很重要的,根据不同的地基有着不同的处理方法,地基处理的方法有很多,常见的有:换填垫层法、强夯法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法和夯实水泥土桩法等等。地基处理的方法实在太多了,这里就不一一列举出来。

  换填垫层法主要用于一些浅层软弱地基和不均匀的地基处理中,使用这种方法可以提高地基的承载力,减少地基沉降,加速土层的固结和排水,防止冻胀和涨缩。

  强夯法主要用于处理碎石土、砂土、粘性土、湿性黄土和一些杂填土的地基。强夯置换法则适用于高饱和度的粉土,对于这些变形控制不严的工程,设计前都会进行现场的试验和确定的。这两种方法可以提高土的强度,减少压缩性,消除土的湿陷性。

  水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥和淤泥质土、饱和黄土和无流动地下水的饱和松散砂土的地基,高压喷射注浆法适用于处理淤泥质土、人工填土和碎石地基,夯实水泥土桩法用于处理地下水位以上的粉土和杂填土的地基。

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强夯地基处理后期工作注意事项

1.首先在需要工作的跟进,强夯施工完成之后,工程机械会及时的撤离。后期的施工车辆一定要及时的跟进,之前我们遇到过一些问题。前期完工之后,后期施工车辆没有即使的到位,经过雨季之后所有的施工需要重新处理,这样就造成了时间的浪费以及资金的流失等问题,较大的问题还是会延误工期。

2.注意现场的保护,施工现场要注意大程度的保护,一些施工车辆需要注意。

3.施工单位对已经完成作业的地域需要进行备案,后期的时候需要进行工作的跟进。

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 1、确立了瑞雷波的理论基础以及瑞雷波频散特征对于地基加固状态检测的意义,明确了瑞雷波相速度是瑞雷波有效穿透深度以上地基土体性状的综合反映的物理本质,为地基强夯加固效果多道瞬态瑞雷波CT成像检测提供了理论基础。

 2、两道检波器之间采样时窗之间的时差T导致的相位差的引入, 从理论上突破了瑞雷波测试道间距的上限,使得两道检波器就可以完成现有瞬态瑞雷波检测技术中一个排列的多道检波器才能完成的探测任务,大大提高了多道瞬态瑞雷波的探测效率。

 3、地基强夯加固效果的物理模拟实验表明,土体弹性波速随土体加固程度的提高而显著提高,土体的弹性波速与土体的夯实加固程度显著相关, 这为地基加固质量多道瞬态瑞雷波检测方法提供了物理基础。

 4、通过阐明瑞雷波相速度物理性质的基础上,综合考虑瑞雷波探测最浅深度、地基土体对地基承载力和变形性质贡献的有效深度以及表层土扰动、水分蒸发影响深度,按最浅有效探测深度对应的瑞雷波相速度参与统计,确定了地基土体物理力学参数测定的合理取样深度。

 5、对实验场地的多道瞬态瑞雷波CT探测结果表明,瑞雷波相速度三维连续成像可以全面了解地基土体的弹性状态,利用同一场地地基土体压实系数与瑞雷波相速度的统计关系转换得到的土体压实系数成像可以全面、直观地反映地基强夯加固的质量。总而言之,地基土体多道瞬态瑞雷波CT扫描三维连续成像技术体系的建立,为大面积地基强夯加固工程质量检测提供了有效的技术支撑。

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