地基基础工程设计第五章地基处理.ppt
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1、3/18/2024第第 5 章章地基处理地基处理3/18/2024内容提要概述概述地基处理原理地基处理原理地基处理方法及分类地基处理方法及分类本章小结本章小结5.1 概述 基础是指建筑物向地基传递荷载的下部结构,它具有承上启下的作用。它处于上部结构的荷载及地基反力的相互作用下,承受由此而产生的内力(轴力、剪力和弯矩),另外,基础底面的反力反过来又作为地基上的荷载,使地基土产生应力和变形。地基是指承托建筑物基础的这一部分范围很小的场地。建筑物的地基所面临的问题有以下五方面:强度及稳定性问题;压缩及不均匀沉降问题;渗漏问题;液化问题;特殊土的特殊问题。3/18/20243/18/2024 地基处理
2、的优劣,关系到整个工程的质量、造价与工期,地基处理的意义已被越来越多的人所认识。地基处理要做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量和保护环境。根据结构类型、荷载大小及使用要求,结合地形地貌、地层结构、土质条件、地下水特征、环境情况和对邻近建筑的影响等因素进行综合分析,初步选出几种可供考虑的地基处理方案,包括选择两种或多种地基处理措施组成的综合处理方案。3/18/20245.2.1 地基处理原理 地基处理是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和化学等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的工程特性。地基处理的原理主要有以下几点:(1)提高地基的抗剪切强度(2)降低地基的压缩性(3)改善地基的透
3、水特性(4)改善地基的动力特性(5)改善特殊土的不良地基特性5.2 地基处理原理和方法分类3/18/2024(1)换填法 5.2.2 地基处理方法分类 (2)密实法 (3)复合地基法 真空预压 强夯法 堆载预压 (4)深层搅拌法(5)加筋法(6)灌浆法(1)换填法 (2)密实法 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 强夯法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 强夯法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 (3)复合地基法 强夯法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 (4)深层搅拌法(3)复合地基法 强夯法 堆载预
4、压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 (5)加筋法(4)深层搅拌法(3)复合地基法 强夯法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 (6)灌浆法(5)加筋法(4)深层搅拌法(3)复合地基法 堆载预压 真空预压 (1)换填法 (2)密实法 (1)换填法 (2)密实法 真空预压 (2)密实法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 (3)复合地基法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 (1)换填法 (3)复合地基法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 (4)深层搅拌法(1)换填法 (3)复合地基法 堆载预压 真空预压 (2)密实
5、法 (5)加筋法(4)深层搅拌法(1)换填法 (3)复合地基法 堆载预压 真空预压 (2)密实法 (6)灌浆法(4)深层搅拌法(1)换填法 (3)复合地基法 (2)密实法 (1)换填法 (2)密实法 (1)换填法 (2)密实法 (1)换填法 (2)密实法 (1)换填法 (2)密实法 (2)密实法 (2)密实法 (3)复合地基法 3/18/2024 换填垫层法是先将基础底面下一定范围内的软弱土层挖除,再换填其他无侵蚀性、低压缩性和强度大的散体材料,经过分层夯实,作为地基的持力层。它是一种较简易的浅层软弱地基及不均匀地基的处理方法,并已得到广泛的应用,常用于处理轻型结构、地坪、堆料场及道路工程等。
6、对于建筑范围内局部存在松填土、暗沟、暗塘、古井、古墓或拆除旧基础后的坑穴,均可采用换填法进行处理。此时保持建筑地基整体变形均匀是应遵循的最基本的原则。5.3 换填垫层法3/18/2024(1)提高地基承载力。(2)减小地基沉降量。(3)加速软土的排水固结。(4)防止冻胀。(5)消除膨胀土的胀缩作用。(6)消除湿陷性黄土的湿陷性。5.3.1 垫层的作用3/18/2024(1)垫层的厚度 合理确定垫层厚度是垫层设计的主要内容。通常根据土层的情况确定需要换填的深度。对于浅层软土厚度不大的工程,应置换掉全部软土。对需换填的软弱土层,首先应根据垫层的承载力确定基础的宽度和基底压力,再根据垫层下卧层的承载
7、力,假设垫层的厚度z(图5.1)5.3.2 垫层的设计3/18/2024图5.1垫层的尺寸设计3/18/2024并复核下式:式中:pz相应于荷载效应标准组合时,垫层底面处的附加压力值(kPa);pcz垫层底面处土的自重压力值(kPa);paz垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa).3/18/2024垫层底面处的附加压力值可按扩散角法计算,即 条形基础 矩形基础 式中:b矩形基础或条形基础底面的宽度(m);l矩形基础底面的长度(m);pk相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);pc基础底面处土的自重压力值(kPa);垫层的压力扩散角(),宜通过试验确定,当无试验资
8、料时,可按表5.1采用。3/18/2024 换填材料z/b中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣粉质粘土、粉煤灰灰土0.2520628 0.503023表5.1压力扩散角()注:1)当z/b0.25,除灰土取=28外,其余材料均取=0,必要时,宜由试验确定;2)当0.25 z/b0.5时,值可内插求得。换填材料z/b中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣粉质粘土、粉煤灰灰土0.2520628 0.503023 换填材料z/b中砂、粗砂、砾砂、圆砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣粉质粘土、粉煤灰灰土0.2520628 0.503023 换填材料z/b中砂、粗砂、砾砂、圆
9、砾、角砾、石屑、卵石、碎石、矿渣粉质粘土、粉煤灰灰土0.2520628 0.5030233/18/2024 (2)垫层的宽度确定垫层宽度时,除应满足应力扩散条件外,还应考虑垫层应有足够的宽度及侧面土的强度条件,防止垫层材料向侧边挤出而增大垫层的竖向变形量。最常用的方法依然是按扩散角法计算,即垫层的底部宽度应按下式计算,或根据当地经验确定。(5.4)式中:垫层的压力扩散角(),可按表5.1采用;当z/b0.25时,仍按表中z/b0.25取值。当时,垫层厚度较大,按扩散角确定垫层的底宽较宽,而按垫层底面应力分布计算值分布的应力等值线在垫层底面处的实际分布则较窄。当二者差别较大时,也可根据应力等值线
10、的形状将垫层剖面做成倒梯形,以节省换填的工作量。当基础荷载较大,或对沉降要求较高,或垫层侧边土的承载力较差时,垫层底宽可适当加大。另外,整片垫层也可根据施工的要求适当放宽。3/18/2024 (3)垫层地基的承载力经换填处理后的地基,由于理论计算方法尚不够完善,或由于较难选取有代表性的计算参数等原因,而难于通过计算准确确定地基承载力。因此,地基处理规范强调经换填垫层处理后的地基承载力宜通过试验、尤其是通过现场原位试验确定,并应进行下卧层承载力的验算。对于丙级建筑物及一般不太重要的、小型的、轻型或对沉降要求不高的工程,在无试验资料或经验时,当施工达到地基处理规范要求的压实标准后,可以参考表5.2
11、所列的承载力特征值取用。3/18/2024施 工 方 法换 填 材 料 类 别压 实 系 数C承载力特征值faK(kPa)碾 压 或 振 密 碎石、卵石0.940.97200300砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%50%)200250土夹石(其中碎石、卵石占全重的30%50%)150200中砂、粗砂、砾砂150200粘性土和粉土(8 Ip 14)130180灰土0.930.95200250重 锤 夯实土或灰土0.930.95150200表5.2 各种垫层的承载力3/18/2024(4)垫层地基的变形验算 垫层地基的变形由垫层自身变形和下卧层变形组成。粗粒换填材料的垫层在施工期间垫层自身的压缩
12、变形已基本完成,且量值很小。因而对于碎石、卵石、砂加石、砂和矿渣垫层,在地基变形计算过程中,可以忽略垫层自身部分的变形值。但对于细粒材料的尤其是厚度较大的换填垫层,则应计入垫层自身的变形。有关垫层的模量应根据试验或当地经验确定。地基变形计算应考虑邻近基础对软弱下卧层顶面应力叠加的影响。另外,下卧层顶面承受换填材料本身的压力超过原天然土层压力较多的工程,地基下卧层也将产生较大的变形。如工程许可,宜尽早换填,以使由此引起的大部分地基变形在上部结构施工前完成,并应考虑其附加的荷载对建筑及邻近建筑的影响。3/18/20245.3.3 垫层的材料选择及质量检验(1)垫层的材料选择垫层可选用下列材料:1)
13、砂石。宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑(粒径小于2mm的部分不超过总重的45%),且应级配良好,不含植物残体、垃圾等杂质。2)粉质粘土。土料中有机质含量不得超过5%,也不得含有冻土或膨胀土。当含有碎石时,其粒径不宜大于50 mm。3)灰土。体积配合比宜为2:8或3:7。土料宜用粉质粘土,不宜使用块状粘土和砂质粉土,不得含有松软杂质,并应过筛,其颗粒不得大于15 mm。4)粉煤灰。可用于道路、堆场和小型建筑、构筑物等的换填垫层。3/18/20245)矿渣。垫层使用的矿渣是指高炉重矿渣,可分为分级矿渣、混合矿渣及原状矿渣。矿渣垫层主要用于堆场、道路和地坪,也可用于小型建筑、构筑
14、物地基。矿渣的稳定性是其能否适用于做换填垫层材料的最主要性能,设计、施工前必须对选用的矿渣进行试验,在确认其性能稳定并符合安全规定后方可使用。6)其他工业废渣。在有可靠试验结果或成功工程经验时,对质地坚硬、性能稳定、无腐蚀性和反射性危害的工业废渣等均可用于填筑换填垫层。7)土工合成材料。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加筋垫层。所用土工合成材料的品种与性能及填料的土类应根据工程特性和地基土条件,按照土工合成材料应用技术规当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。3/18/2024(2)垫层的检验 对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂石垫层可用环刀法、贯入仪、静力触探、轻型动力触探或
15、标准贯入试验检验;对砂石、矿渣可用重型动力触探试验检验。并均应通过现场试验以设计压实系数所对应的贯入度为合格标准。压实系数也可采用环刀法、灌砂法、灌水法或其他方法检验。垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层土。采用环刀法取样时,取样点应位于每层厚度的2/3深度处。检验点数量,对大基坑每50 100m2不应少于1个检验点;对基槽每10 20m不应少于一个点;每个独立柱基不应少于1个点。采用贯入仪或动力触探检验时,每分层检验点的间距应小于4m。3/18/20245.3.4 垫层的施工(1)施工机械 垫层施工应根据不同的换填材料选择施工机械。粉质粘土、灰土宜采用平碾
16、、振动碾或羊足碾,中小型工程也可采用蛙式夯、柴油夯。砂土等宜用振动碾。粉煤灰宜采用平碾、振动碾、平板振动器、蛙式夯。矿渣宜采用平板振动器或平碾或振动碾。(2)铺填厚度 垫层的施工方法、分层铺填厚度、每层压实遍数等宜通过试验确定。除接触下卧软土层的垫层底部应根据施工机械设备及下卧层土质条件确定厚度外,一般情况下,垫层的分层铺填厚度可取200 300 mm。为保证分层压实质量,应控制机械碾压速度。3/18/2024(3)控制含水量 粉质粘土和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在最优含水量的范围内;当使用振动碾压时,可适当放宽下限范围值,最优含水量可通过击实试验确定;在缺乏试验资料时,也可近似取0.6倍
17、液限值,或按照经验采用塑限的范围值作为施工含水量的控制值。(4)其他注意事项 1)基坑开挖时应避免坑底土层受扰动 2)换填垫层施工应注意基坑排水 3)垫层底部宜设在同一标高上,如深度不同,基坑底土面应挖 成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。4)铺设土工合成材料时,下铺地基土层顶面应平整,防止土工合成材料被刺穿、顶破。3/18/20245.4 排水固结法 排水固结法是在建(构)筑物建造前,利用地基排水固结的特性,对建(构)筑物地基进行加荷预压,使土体提前完成固结沉降,增加地基强度的一种软土地基加固措施。排水固结法适用于处理淤泥质土、淤泥和冲填土等饱和粘性土地基。它
18、们广泛分布于我国东南沿海、内陆山间盆地和河湖沉积区,具有含水量大、压缩性高、强度低、透水性差等特点。排水固结法是处理该种软粘土地基的有效方法之一。适用的建(构)筑物加固地基包括飞机跑道、铁路和公路路堤、仓库、罐体及轻形建筑物等。3/18/20245.4.1 排水固结法原理与应用 (1)排水固结法原理 在荷载作用下,土层的固结过程就是超静孔隙水压力(简称孔隙水压力)消散和有效应力增加的过程。排水固结法的排水系统和加压系统就是改变地基应力场中的总应力和孔隙水压力u来达到增大有效应力、压缩土层的目的。根据固结理论,在达到同一固结度时,固结所需的时间与排水距离的长短平方成正比。为了加速固结,最为有效的
19、方法是在天然土层中增加排水途径,缩短排水距离,在天然地基中设置垂向排水体。实际上,排水固结法是由排水系统和加压系统两部分共同组合而成的。排水系统是一种手段,如没有加压系统,孔隙中的水没有压力差就不会自然排出,地基也就得不到加固。如果只增加固结压力,不缩短土层的排水距离,则不能在预压期间尽快地完成设计所要求的沉降量,强度不能及时提高,加载也不能顺利进行。所以上述两个系统,在设计时总是联系起来考虑的。(2)排水固结法的应用 在实际应用中,排水固结法的排水系统包括竖向排水体和水平排水体,其作用是改善地基排水边界条件,增强土层的排水固结效果。根据固结理论,粘性土固结所需的时间和排水距离的平方成正比,土
20、层越厚,固结延续的时间越长。为了加快土层的固结速度,最有效的方法是增加土层的排水途径,缩短排水距离。设置砂井、塑料排水板(袋)等竖向排水体,以及砂垫层水平排水体就是具体的排水手段。3/18/20245.4.2 砂井堆载预压法设计(1)砂井或塑料排水带(板)尺寸、间距、排列方式和深度的确定竖向排水体分为普通砂井、袋装砂井和塑料排水带(板)。砂井直径和间距,主要取决于粘性土层的固结特性和施工期限的要求。研究表明,即使砂井直径很小,如只有3cm的理想井,对加速固结也是极其有效的。所以原则上以采用“细而密”的方案较好。塑料排水带(板)的当量换算直径可按下式计算:(5.5)图5.2 竖井排列形(a)等边
21、三角形;(b)正方形3/18/2024式中:dp塑料排水带(板)当量换算直径(mm);b塑料排水带(板)宽度(mm);塑料排水带(板)厚度(mm)。竖向排水体(竖井)的平面布置可采用等边三角形或正方形排列,图5.2所示。当竖井为正方形排列时,竖井的有效排水范围为正方形,而等边三角形排列时则为正六边形,在该有效范围内的水均通过位于其中的竖井排出。竖井的有效排水直径de与竖井间距的关系为:(5.7)(5.6)等边三角形排列 正 方 形 排 列3/18/2024 排水竖井的间距l可根据地基土的固结特性和预定时间内所要求达到的固结度确定。设计时,竖井的间距l可按井径比n选用(n=dedw,dw为竖井直
22、径,对塑料排水带可取dwdp,)。塑料排水带(板)或袋装砂井的间距可按n1522选用,普通砂井的间距可按n68选用。排水竖井的深度应根据建筑物对地基的稳定性、变形要求和工期确定。对以地基抗滑稳定性控制的工程,竖井深度至少应超过最危险滑动面2.0m。对以变形控制的建筑,竖井深度应根据在限定的预压时间内需完成的变形量确定。3/18/2024(2)排水砂垫层材料和厚度的确定 在竖井顶面应铺设排水砂垫层,以连通砂井、塑料排水带等竖向排水体,引出从土层排入竖向排水体的渗流水。建筑地基处理技术规范规定,砂垫层厚度应小于500mm,砂垫层砂料宜用中粗砂,粘粒含量不宜大于3,砂料中可混有少量粒径小于50mm的
23、砾石。砂垫层的干密度应大于1.5g/cm3,其渗透系数宜大于110-2cm/s。(3)预压荷载大小、荷载分级、加载速率和预压时间的确定 在软弱地基上堆载预压,必然在地基中产生剪应力。当这种剪应力大于软土地基的抗剪强度时,地基将剪切破坏。为此,堆载预压需进行分级加荷,等到前期荷载作用下地基强度增加到足以满足下一级荷载时,方可施加下一级荷载,直至加到设计荷载。3/18/2024(4)地基土的固结度计算固结度计算是堆载预压处理地基中的重要内容,可根据各级荷载下不同时间的固结度,推算地基强度的增长值,分析地基的稳定性,确定相应的加荷计划,估算加荷期间地基的沉降量,确定预压荷载的期限等。1)瞬间加荷条件
24、下砂井地基固结度的计算如图5.3所示为堆载预压砂井地基处理,每个砂井影响范围内的柱体可用等面积的圆柱体来代表。等效圆柱体直径为de,高度为2H,砂井直径为dw,饱和软粘土层上、下面均为排水面,在加荷条件下,土层中的孔隙水沿径向和竖向渗流,土层固结。图5.3 砂井地基固结度计算模型3/18/2024瞬间加荷砂井固结理论有假设条件:每个砂井的有效影响范围为圆柱体,且不计砂井施工过程中所引起的涂抹作用;在影响范围水平面积上的荷载是瞬时施加且均布的;土体仅有竖向压密变形,土的压缩系数和渗透系数是常数;土体完全饱和,加荷开始时,荷载所引起的全部应力由孔隙水承担,固结过程就是土中孔隙水排出的过程。现设圆柱
25、体内任意点(r,z)处的孔隙水压力为u,水平向渗透系数为kh,竖向渗透系数为kv,则固结微分方程为(5.11)式中:t时间 Cv竖向固结系数;Ch径向固结系数(或称水平向固结系数)。3/18/2024式(5.11)可用分离变量法求解,将式(5.11)可分解为竖向固结和径向固结两个微分方程,如下两式,即(5.12)(5.13)将上两式分别求解,得到竖向排水平均固结度和径向排水平均固结度,然后再求出在竖向排水和径向排水联合作用下的整个砂井影响范围内土柱体的平均总固结度。(推导过程见教材)3/18/20242)多级逐渐加荷条件下砂井地基固结度的计算(图5.6)在多级等速加荷条件下,改进的太沙基法可归
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