强夯设备之动态强夯有哪些条件
动态强夯技术(dc)是一种可以有效地、经济地对松散土进行致密化,以改善其力学特性,直接在压实土上施工,而不需要深厚的地基或土壤置换的地基改性技术。
这种方法包括在有规律间隔的时间内,将强夯机的重钢锤反复地扔在地上。锤击的强夯重量和高度取决于所需的压实度。磅重的一般范围在12吨到25吨之间,下落高度可达25米。
动态强夯(dc)方法适用于各种各样的土壤条件,包括饱和/非饱和松散砂土,即使存在粉砂袋、沙丘砂、无机填料、具有可变特性和大小的再生土,即使存在大型卵石、填埋场和湿陷性土壤。
摘要强夯压实(dc)技术被广泛应用于10米以下的松散土体的强夯,以提高其承载力,减少施工后沉降,减少强夯地震事件发生时的液化风险。
动态强夯的主要特点:
-适用于细粒含量高达35%的范围广泛的土壤,深度可达10m
-生产速度快(5万平方米/吊车/班次/月以上)
-能很好地适应大型工程-提高土体承载力,减少施工后沉降,并消除地震发生时土壤液化的风险
-通过全球处理,可以在基础设计之前进行dc
——非常可持续技术:没有处理,没有聚合,没有水泥
动态强夯(dc)技术非常适用于各种不同规模的应用和项目,可达数百万平方米。涵盖工业建筑、油气设施、基础设施建设、平台和物流设施、商业和住宅建筑、坦克、人工岛、公路和铁路路堤、填海工程……
动态强夯(dc)技术作为一种价值工程替代方案,在世界范围内应用于大量结构的深层地基或土壤置换。
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强夯设备之如何判断地基强夯的适用性
动态强夯压实是一种通用且最便宜的地面改进技术。它涉及到通过履带式起重机反复投掷大型钢制夯实机。填充物通常从6吨到20吨不等,从40英尺到80英尺的高度下降。高能量冲击的重复应用导致土体深度压实。土壤颗粒(松散的沙子、
淤泥等)的重新排列或土体(旧的垃圾填埋场、天坑等)内空洞的坍塌,都会导致土壤的致密化。
根据特定的场地特性和结构要求,可以进行区域强夯处理,或者只进行单个基础位置的压实。强夯公司一般采用动态压实法处理基脚,与其它基础系统相比,具有很高的成本竞争力。与深层地基相比,基础成本通常可以降低三到四倍。强
夯施工在区域处理中,动态压实倾向于作为大规模的深层验证测试,在较软的区域进行额外的夯实,从而创造更均匀的地基条件。
动态压实程序的成功应用需要使用预先确定的网格模式小心控制对地面的冲击应力的应用。填埋场由填埋机造成的坑可能深达7英尺,通过向坑内倾倒填充物或用推土机将坑内填满来进行回填。能源应用程序可能需要多个阶段,根据所需的
水平的提高,水的深度表,土壤类型,等完成后“高能”捣固,低能或“烫”阶段通常执行致密坑回填和扰动土之间的坑。熨烫阶段是把捣固器从10到20英尺的高度放在几乎重叠的中心。
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强夯设备之强夯的使用性讨论
动态压实已经成为最通用和最有效的方法之一地面改良方法。主要适用于颗粒状土壤,事实证明,动态压实技术在改善城市填埋材料(矿山)方面同样有效腐败物,可液化的砂土和湿陷性土壤。
此外,在遇到岩溶地质的地方实施动态压实方案允许在一个给定的地点进行高能量重量下降,以识别埋在地下的天坑。本报告将提供一个简短的历史的地面改善,将重点在设计和实现了一个动态压缩程序,并提供了几个站点的一般细节,全
部具有各种特点,其中动态强夯压实已成功实现。此外,目前正在实施的各改进后测试和评估方法
整个强夯工程有关行业都将进行讨论。保证桩基在地震过程中发生复杂行为时的良好响应是有意义的在结构可靠地震反应的研究中具有极其重要的意义。软土、液化疏松等软土条件下,桩基础性能进一步提高地基周围有沙子。研究了液化砂
土中桩基的受力性能广泛的;然而,在改良土壤中,软粘土和桩的地震反应也有类似的研究才开始通过neesr项目出现,
对于较弱的土壤(如软粘土),目前的设计实践是增加更多的使用大直径延性桩,设计、施工难度大、造价高。一个创新的,更经济有效地解决了这一问题,但由于缺乏知识而没有得到广泛的应用
在地震条件下,是采用深层搅拌土来改善桩基周围的土壤,从而增加其横向刚度和阻力。介绍了一种改良土壤条件,采用深层土壤混合的方法将桩围在地面上
在一定距离下,形成一个刚性区域,有助于增加桩侧阻力
使其横向变形最小。最近由美国国家科学基金会赞助的全面实地测试和离心机测试,neesr项目证实改良后的地基可能会增加9倍的横向阻力可接受的2英寸水平变形。本报告强调了
研究项目和服务说明了深层土壤混合地面改善的潜在效益提高桩侧阻力。
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