浅析强夯地基处理检测中的地基检测方法

2019-10-21 08:02左里江
中国房地产业·中旬 2019年10期
关键词:土质承载力性质

左里江

吉安市建筑工程质量检测中心

摘要:地基处理是建筑工程施工中最为基础和重要的施工环节,工程项目建设的地点不同,土质层的性质和结构也就存在着一定的差异。对于地基处理的方法,必须结合地质结构和性质来进行选择,才能够使不同地区的地基强度满足建筑工程的实际需求。强夯地基处理是一种最为常用的地基处理方法,该种方法的使用也必须结合一定的检测方法,在对土壤性质进行检测的基础上,才能够选择更加恰当的强夯处理方式。本文主要对强夯地基处理检测当中的不同地基检测方法展开分析,并对这些方法的合理使用进行研究,希望能够为相关行业的人员提供一定的参考意见,继而推动建筑工程行业建设质量的提升。

关键词:强夯地基处理; 检测方法

项目施工过程中有一项比较重要的内容就是对强夯地基处理进行检测,分为施工时候的质量检测以及强夯结束以后对地基的质量检测。一般情况下,检测方式有载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、以及波速试验等。物探技术一直处于发展更新状态,例如新兴的面波勘探技术也被经常性的运用到强夯地基检测中。项目要求不一样,强夯加固方法不一样,因此其检测效果也是不相同的。强夯置换之后的地基竣工之后,承载力检测可以采取单墩载荷检测、以及动力触探检测,一般来说,饱和粉土地基可以利用单墩复合地基载荷试验进行强夯效果检验。不同检测方法的作用意义以及想要达到的检测目的都是大不相同的。

一、 强夯地基处理检测中的不同地基检测方法分析

(一) 瞬态瑞利波法的基本认识

瞬态瑞利波是一种新型的勘探方法,该种方法在建筑工程当中的使用,大力地推动了建筑工程行业的发展,有效地解决了多种问题,主要用于覆盖层分层,以及覆盖层厚度的探测等。瞬态瑞利波法有着较为明显的优势,使用起来更加方便快捷,主要测量的是测点之间土体的平均波速,所测量的结果具备一定的准确性。而且该种方法的使用范围非常广泛,对土质性质结构和地形并未有较高的要求,可以实现施工的要求,在对地基深处进行强夯处理方面有着较好的效果。但是瞬态瑞利波法同样也存在一些缺陷,在使用的过程中,一旦失去与瑞丽波速和土工试验的相关参数进行对比,就无法实现准确的测量价值。

(二)平板载荷试验的检测方法

这种方法的原理主要是使用一定形状和面积的刚性平板,在岩土体原位,对其增加竖向的荷载,再观察刚性平板的沉降状况。在这个过程中,可以得到沉降和荷载之间的具体关系曲线,从而结合该曲线对岩土体自身的承载力以及发生变形的具体特征展开检测和分析。这种方式可以使用在更加广泛的施工场合当中。使用平板荷载试验检测的地基承载力,与其他方式相比较,检测的结果更加有效准确。但是,这种实验的使用有所限制,只能够用于刚性平板以下深度范围在2.0d左右的土质层的建筑工程當中,对于一些强夯处理地基的深度加固情况无法实现检测的效果,而且,在使用这种方式的过程中,需要耗费较长的时间以及较大的精力,在工期较短的工程当中并不适合使用该种检测方式。

(三)圆锥静力触探试验

这种实验的检测,主要是使用静力匀速地把具备一定标准规格的金属探头深入土质层当中,地基土自身的性质不同,对金属探头的阻力也有着很明显的差异,因此,可以通过测量金属探头的阻力来得出土壤的性质,同时,还可以得出力学性质与土壤深度变化之间的关系。圆锥静力触探试验检测方式在一些碎石比较多的地方无法更好地运用,但该种方式所检测出来土壤性质结构的结果比较准确。所有检测方法都需要人工展开操作,只有这种方法受人工操作的影响比较小,在处理强夯粘性土的地基检测当中,能够获得较好的效果。

(四)圆锥动力触探试验

圆锥动力触探试验检测方式与静力触探实验检测方式相反,主要使用的是具备标准质量的穿心锤,将其固定在一定的高度,使穿心锤进行自由落体,在自由落体之后将规格相似的圆锥形金属探头打在土壤当中。通过金属探头深入土壤的深度和具体范围的相关参数,可以分析土壤的力学性质,以及土的力学性质与深度之间的关系,从而达到检测的效果。在使用这种方式的过程中,由于金属探头是从土壤的表面向下进行连续的探入,结合相关的参数便可以轻易地掌握强夯地基的加固效果。该种方式可以使用在一些存在碎石的土地基当中,有着一定的便捷性。但是由于不同场地的土质结构有着一定的差异,因此,检测探头探击数量和承载力以及变性参数之间的关系无法适用在全部场地范围的土质结构当中,缺少相关的资料信息,就无法实现准确的测量效果。

二、地基检测方法在强夯地基处理检测中的配合使用

以上所提到的几种强夯地基处理的检测方法,各自存在着差异和优势,可以有效地将这几种方式进行结合,分别利用各自的优势来展开地基检测,从而实现更加准确的效果。

在对地基进行强夯之前,可以先使用瑞利波对施工现场土地表面的瑞利波速分布图和影响深度的分布图进行掌握,以此来对土地的性质进行研究,为后期的工程施工做好相关的数据准备。再使用平板载荷试验以及触探实验等,来提高确定施工场地土质层承载力以及各种工程施工指标的效率,使测试的结果更加准确有效。最后,要结合测试的实验结果以及相关的资料,对其展开分析。由于建筑工程施工场地的面积较大,不同场地的土质层结构有着一定的差异,因此,在对土的性质进行检测的过程中,要科学地借助各种检测方式,对不同场地土质层的各种指标进行试验,再将试验结果进行对比,以此来对不同场地的土的承载力以及工程施工的具体性质进行更加准确的测定。

在对强夯地基开展检验时候,可以从以下几方面来考虑:首先,可以在强夯前以及强夯后利用瑞雷面波波速做检验,主要是认识施工现场地标瑞雷面波分布图以及影响深度分布图,随后分析出场地地基土的均匀性,主要是得到施工设计需要的准确数据。随后就可以利用载荷试验、或是动力触探等试验方式深入验证瑞雷面波,从而迅速、准确确定施工现场地基土的承载力、有效加固深度和不同工程性质指标,特别是瑞雷面波波速难以准确做出检测的区域,应该设置较多的载荷试验点结合整体试验结果以及资料做相关分析、归纳,从而准确定位以及判断施工现场场地。其次,优于强夯地基土性质都是有区别的,因此对部分施工面积过大的强夯地基的不同数据指标做检验过程中,应该第一时间选用载荷试验和动力触探开展比较试验,主要是为获取不同指标之间的关系。最后利用这个关系,综合考虑施工场地触探等指标来准确地判定地基土的承载力和有关项目性质。

三、 结语:

综上所述,在展开建筑工程之前,要对地基进行强夯处理使其更加具备坚固性。但施工场地由于各种因素的影响,土地的性质存在着较大的差异。对强夯地基处理要进行检测,必须结合多种检测方式进行对比,以此来了解更加精确的土的性质。检测方式必须根据施工所在地的各种综合因素来进行选择,只有在恰当检测方式的使用基础上,才能够为强夯地基处理的效果做好保障,从而为后期建筑工程的建设质量打好坚实的基础。

参考文献:

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