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地基处理的目的主要是改善地基土的工程性质
地基处理是指通过一系列工程措施,使建筑物的基础具有足够的承载能力、稳定性和耐久性的工作。地基处理的主要目的是为了保证建筑物的安全、稳定和寿命。1、增加地基承载能力
地基处理可以通过加固地基、挖深地基等措施,增加地基的承载能力,使其能够承受建筑物所受的荷载,从而达到保证建筑物安全的目的。这对于承载大型建筑、桥梁、水坝等重要结构来说尤为重要。
2、保证地基的稳定性
地基处理可以通过改变地基的物理特性,如增加地基土的密实度和强度,改善地基土壤的水分状况、控制地基土的沉降等方式,增强地基的稳定性,防止地基塌陷、滑动,避免建筑物出现结构变形和损坏。
3、延长建筑物的寿命
地基处理可以使地基中的土壤形成良好的固结状态,从而减少地基土的压缩和变形,实现建筑物的长期稳定。此外,还可以通过防止地下水的渗透,减少地基土壤的腐蚀和溶解,延长建筑物的使用寿命。
4、保护环境
地基处理可以通过采用环保的施工工艺和材料,减少对环境的污染和破坏。例如,在挖深地基过程中,可采用光面墙、沉滤桶等工法,避免对周围环境造成影响。此外,地基处理还可以采用回收利用材料的方式,减少对大自然资源的消耗。
综上所述,地基处理的目的是保证建筑物的安全、稳定和寿命,同时也需要考虑对环境的保护。在实际工程中,应根据不同的建筑物类型和地质环境,选择合适的地基处理方式。
地基处理的意义和目的是什么?
地基处理的意义在于采取工程技术来改善支承建筑物的地基(土或岩石)的承载能力或改善其变形性质或渗透性质。
地基处理的主要目的为:
1、提高地基土的承载力
地基剪切破坏的具体表现形式有建筑物的地基承载力不够,由于偏心荷载或侧向土压力的作用使结构失稳。
2、降低地基土的压缩性
地基的压缩性表现在建筑物的沉降和差异沉降大,而土的压缩性和土的压缩模量有关。
3、改善地基的透水特性
基坑开挖施工中,因土层内夹有薄层粉砂或粉土而产生管涌或流砂,故必须采取措施使地基土降低透水性或减少其动水压力。
4、改善地基土的动力特性
饱和松散粉细砂(包括部分粉土)在地震的作用下会发生液化在承受交通荷载和打桩时,会使附近地基产生振动下降,这些是土的动力特性的表现。
扩展资料:
地基处理的主要方法有:
1、换填垫层法
适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。
2、强夯法
适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。
3、砂石桩法
适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。
4、振冲法
分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。
5、水泥土搅拌法
分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。
试述地基处理的目的和地基处理方法的分类
目的是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改良地基土的工程特性,提高地基土的抗剪强度,降低地基土的压缩性,改善地基的透水特性,改善地基的动力特性,改善特殊土的不良地基特性。
分类方法:按时间可分为临时处理和永久处理,按处理深度可分为浅层处理和深层处理,按土性对象可分为砂性土处理和黏性土处理,饱和土处理和非饱和土处理,也可按地基处理的作用机理分物理处理、化学处理。
地基处理的目的和方法
为什么要进行地基处理?地基处理的方法有哪些?下面是中达咨询带来的关于地基处理的目的和方法的主要内容介绍以供参考。
地基处理的目的就是采取切实有效的地基处理方法,改善地基土的工程性质,使其满足工程建设的要求。
一般采用的方法有:
换填法:当建筑物基础下的持力层比较软弱、不能满足上部结构荷载对地基的要求时,常采用换土垫层来处理软弱地基。即将基础下一定范围内的土层挖去,然后回填以强度较大的砂、碎石或灰土等,并夯实至密实。
预压法:预压法是一种有效的软土地基处理方法。该方法的实质是,在建筑物或构筑物建造前,先在拟建场地上施加或分级施加与其相当的荷载,使土体中孔隙水排出,孔隙体积变小,土体密实,提高地基承载力和稳定性。堆载预压法处理深度一般达10m左右,真空预压法处理深度可达15m左右。
强夯法:即用几十吨重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实。实践证明,经夯击后的地基承载力可提高2~5倍,压缩性可降低200~500%,影响深度在10m以上。
振冲法:是振动水冲击法的简称,按不同土类可分为振冲置换法和振冲密实法两类。振冲法在粘性土中主要起振冲置换作用,置换后填料形成的桩体与土组成复合地基;在砂土中主要起振动挤密和振动液化作用。振冲法的处理深度可达10m左右。
深层搅拌法:利用水泥或其它固化剂通过特制的搅拌机械,在地基中将水泥和土体强制拌和,使软弱土硬结成整体,形成具有水稳性和足够强度的水泥土桩或地下连续墙,处理深度可达8~12m。 施工过程:定位—沉入到底部—喷浆搅拌(上升)—重复搅拌(下沉)—重复搅拌(上升)—完毕
砂石桩法:振动沉管砂石桩是振动沉管砂桩和振动沉管碎石桩的简称。振动沉管砂石桩就是在振动机的振动作用下,把套管打入规定的设计深度,夯管入土后,挤密了套管周围土体,然后投入砂石,再排砂石于土中,振动密实成桩,多次循环后就成为砂石桩。也可采用锤击沉管方法。桩与桩间土形成复合地基,从而提高地基的承载力和防止砂土振动液化,也可用于增大软弱粘性土的整体稳定性。其处理深度达10m左右。
土或灰土挤密桩法:土桩及灰土桩是利用沉管、冲击或爆扩等方法在地基中挤土成孔,然后向孔内夯填素土或灰土成桩。成孔时,桩孔部位的土被侧向挤出,从而使桩周土得以加密。土桩及灰土桩挤密地基,是由土桩或灰土桩与桩间挤密土共同组成复合地基。土桩及灰土桩法的特点是:就地取材,以土治土,原位处理、深层加密和费用较低。
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