地基基础

刘力创

目录

  • 1 绪论
    • 1.1 任务1 土力学与地基基础的概念
    • 1.2 任务2 国内外土木工程事故案例及对策
    • 1.3 任务3 本课程的内容和特点
  • 2 项目一  工程地质勘查报告识读及应用
    • 2.1 单元学习目标
    • 2.2 任务1 建筑场地与地下水
      • 2.2.1 建筑场地与不良地质现象
      • 2.2.2 地下水
    • 2.3 任务2 土的物理性质指标
      • 2.3.1 土的物理性质指标
      • 2.3.2 土的物理性质指标实验测定
    • 2.4 任务3 土的物理状态指标
      • 2.4.1 岩石和无粘性土物理状态
      • 2.4.2 粘性土和粉土物理状态指标
      • 2.4.3 粘性土液限、塑限试验测定
    • 2.5 任务4 土的工程分类和地质勘察报告识读
      • 2.5.1 土的工程分类
      • 2.5.2 地质勘察报告识读
  • 3 项目二   土方工程施工
    • 3.1 单元学习目标
    • 3.2 任务1  土方量的计算与调配
      • 3.2.1 土方工程量计算基本知识
      • 3.2.2 平整场地方格网计算
    • 3.3 任务2  土方开挖施工机械
    • 3.4 任务3 基坑土方开挖
      • 3.4.1 基坑土方开挖的一般要求
      • 3.4.2 深基坑开挖
      • 3.4.3 地基验槽
    • 3.5 任务4   土方填筑与压实
  • 4 项目三   基坑工程施工
    • 4.1 单元学习目标
    • 4.2 任务1 基坑降水工程施工
      • 4.2.1 集水井降水法
      • 4.2.2 轻型井点降水系统组成
      • 4.2.3 轻型井点降水设计一
      • 4.2.4 轻型井点降水设计二
      • 4.2.5 轻型井点降水施工
    • 4.3 任务2 基坑支护工程施工
      • 4.3.1 深基坑支护类型及水泥土挡墙支护
      • 4.3.2 灌注排桩支护
      • 4.3.3 地下连续墙支护
      • 4.3.4 土钉墙支护
      • 4.3.5 土壁支护-板桩支护
      • 4.3.6 土壁支护-横撑式支护
    • 4.4 任务3 基坑监测
  • 5 项目四   浅基础工程施工
    • 5.1 单元学习目标
    • 5.2 任务1 浅基础的类型及选择
    • 5.3 任务2 独立基础
    • 5.4 任务3 浅基础设计及计算
    • 5.5 任务4 减轻建筑物不均匀沉降危害的措施
  • 6 项目五   桩基础工程施工
    • 6.1 单元学习目标
    • 6.2 桩基础施工基础知识
      • 6.2.1 桩基础分类
      • 6.2.2 桩基承台及连接构造
    • 6.3 任务1 钢筋混凝土预制桩施工
      • 6.3.1 预制桩准备
      • 6.3.2 预制桩接桩
      • 6.3.3 预制桩捶击沉桩施工
    • 6.4 任务2 钢筋混凝土灌注桩施工
      • 6.4.1 泥浆护壁成孔灌注桩
      • 6.4.2 沉管灌注桩
      • 6.4.3 人工挖孔灌注桩
  • 7 项目六  地基处理工程施工
    • 7.1 任务1 换填法
    • 7.2 任务2 预压法
    • 7.3 任务3 强夯法
    • 7.4 任务4 挤密桩法
    • 7.5 任务5  振冲法
    • 7.6 任务6  高压喷射注浆法
    • 7.7 任务7   水泥粉煤灰碎石桩法
任务4   土方填筑与压实



 [3.4 土方填筑与压实]

3.4.1 回填土料选择与填筑要求

为了保证填土工程的质量,必须正确选择土料和填筑方法。

对填方土料应按设计要求验收后方可填入。如设计无要求,一般按下述原则进行:

①碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石碴可用作表层以下的填料;含水量符合压实要求的黏性土,可用作各层填料;碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。含有大量有机物的土,容易降解变形而降低承载能力;含水溶性硫酸盐大于5%的土,在地下水的作用下,硫酸盐会逐渐溶解消失,形成孔洞影响密实性。因此前述两种土以及淤泥和淤泥质土、冻土、膨胀土等均不应作为填土。

②填土应分层进行,并尽量采用同类土填筑。如采用不同土填筑时,应将透水性较大的土层置于透水性较小的土层之下,不能将各种土混杂在一起使用,以免填方内形成水囊。

③碎石类土或爆破石碴作填料时,其最大粒径不得超过每层铺土厚度的2/3。使用振动碾时,不得超过每层铺土厚度的3/4。铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头或填方与山坡连接处。

④当填方位于倾斜的山坡上时,应将斜坡挖成阶梯状,以防填土横向移动。

⑤回填基坑和管沟时,应从四周或两侧均匀地分层进行,以防基础和管道在土压力作用下产生偏移或变形。

⑥回填以前,应清除填方区的积水和杂物,如遇软土、淤泥,必须进行换土回填。在回填时,应防止地面水流入,并预留一定的下沉高度(一般不得超过填方高度的3%)。

3.4.2 填土压实方法

填土的压实方法一般有:碾压、夯实、振动压实以及利用运土工具压实;对于大面积填土工程,多采用碾压和利用运土工具压实;对较小面积的填土工程,则宜用夯实机具进行压实。

1)碾压法

碾压法是利用机械滚轮的压力压实土壤,使之达到所需的密实度。碾压机械有平碾、羊足碾和气胎碾。

平碾又称光碾压路机(图2.42(a)),是一种以内燃机为动力的自行式压路机。按重量等级分为轻型(30~50kN)、中型(60~90kN)和重型(100~140kN)三种,适于压实砂类土和黏性土,适用土类范围较广。轻型平碾压实土层的厚度不大,但土层上部变得较密实,当用轻型平碾初碾后,再用重型平碾碾压松土,就会取得较好的效果。如直接用重型平碾碾压松土,则由于强烈的起伏现象,其碾压效果较差。

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图2.42 碾压机械

羊足碾如图2.42(b)所示,一般无动力而靠拖拉机牵引,有单筒、双筒两种。根据碾压要求,又可分为空筒、装砂、注水三种。羊足碾虽然与土接触面积小,但对单位面积土的压力比较大,土的压实效果好。羊足碾只能用来压实黏性土。

气胎碾又称轮胎压路机(图2.42(c)),它的前后轮分别密排着4个和5个轮胎,既是行驶轮,也是碾压轮。由于轮胎弹性大,在压实过程中,土与轮胎都会发生变形,而随着几遍碾压后铺土密实度的提高,沉陷量逐渐减少,因而轮胎与土的接触面积逐渐缩小,但接触应力则逐渐增大,最后使土料得到压实。由于在工作时是弹性体,故其压力均匀、填土质量较好。

碾压法主要用于大面积的填土,如场地平整、路基、堤坝等工程。用碾压法压实填土时,铺土应均匀一致,碾压遍数要一样,碾压方向应从填土区的两边逐渐压向中心,每次碾压应有15~20cm的重叠;碾压机械开行速度不宜过快,一般平碾不应超过2km/h,羊足碾控制在3km/h之内,否则会影响压实效果。

2)夯实法

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图2.43 蛙式打夯机

夯实法是利用夯锤自由下落的冲击力来夯实土壤,主要用于小面积的回填土或作业面受到限制的环境下。夯实法分人工夯实和机械夯实两种。人工夯实所用的工具有木夯、石夯等;常用的夯实机械有夯锤、内燃夯土机、蛙式打夯机和利用挖土机或起重机装上夯板后的夯土机等,其中蛙式打夯机(图2.43)轻巧灵活、构造简单,在小型土方工程中应用最广。

3)振动压实法

振动压实法是将振动压实机放在土层表面,借助振动机构使压实机振动土颗粒,土的颗粒发生相对位移而达到紧密状态。用这种方法振实非黏性土的效果较好。

近年来,又将碾压和振动法结合起来而设计和制造了振动平碾、振动凸块碾等新型压实机械。振动平碾适用于填料为爆破碎石碴、碎石类土、杂填土或轻亚黏土的大型填方;振动凸块碾则适用于亚黏土或黏土的大型填方。当压实爆破石碴或碎石类土时,可选用重8~15t的振动平碾,铺土厚度为0.6~1.5m,先静压,后振动碾压,碾压遍数由现场试验确定,一般为6~8遍。

3.4.3 填土压实的影响因素

影响填土压实的主要因素为:压实功、土的含水量以及每层铺土厚度。

1)压实功的影响

填土压实后的密度与压实机械在其上所施加的功有一定的关系。土的密度与所耗的功的关系如图2.44所示。当土的含水量一定,在开始压实时,土的密度急剧增加,待接近土的最大密度时,压实功虽然增加许多,而土的密度则变化甚小。实际施工中,对于砂土只需碾压或夯实2或3遍,对于亚砂土只需3或4遍,对于亚黏土或黏土只需5或6遍。

2)含水量的影响

在同一压实功的作用下,填土的含水量对压实质量有直接影响。较为干燥的土,由于土颗粒之间的摩阻力较大,因而不易压实。当土具有适当含水量时,水起了润滑作用,土颗粒之间的摩阻力减小,从而易压实。土在最佳含水量的条件下,使用同样的压实功进行压实,所得到的密度最大(图2.45)。各种土的最佳含水量和最大干密度可参考表2.16。

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图2.44 土的密实度与压实功的关系

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图2.45 土的密实度与含水量的关系

表2.16 土的最佳含水量和最大干密度

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 注:①表中土的最大干密度以现场实际达到的数字为准;②一般性的回填土可不作此测定。

3)铺土厚度的影响

表2.17 填土施工时的分层厚度及压实遍数

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土在压实功的作用下,其应力随深度增加而逐渐减小,超过一定深度后,则土的压实密度与未压实前相差极小。其影响深度与压实机械、土的性质和含水量等有关。铺土厚度应小于压实机械压土时的影响深度。因此,填土压实时每层铺土厚度的确定应根据所选压实机械和土的性质,在保证压实质量的前提下,使土方压实机械的功耗费最小。根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)的相关规定,可按照表2.17选用。

3.4.4 填土压实的质量检查

①填土施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。

②对有密实度要求的填方,在夯实或压实之后,要对每层回填土的质量进行检验,一般采用环刀法(或灌砂法)取样测定土的干密度,求出土的密实度,或用小轻便触探仪直接通过锤击数来检验干密度和密实度,符合设计要求后才能填筑上层。

③基坑和室内填土,每层按100~500m2取样1组;场地平整填方,每层按400~900m2取样1组;基坑和管沟回填每加20~50m取样1组,但每层均不少于1组,取样部位在每层压实后的下半部。用灌砂法取样应为每层压实后的全部深度。

④填土压实后的干密度应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值与设计值之差不得大于0.08g/cm3,且不应集中。

⑤填方施工结束后应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准可根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002)的规定,按照表2.18检验。

表2.18 填土工程质量检验标准

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