振冲法地基处理技术与实践
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二、国外相关资料的规定

相对于国内规范和参考书籍,国外的相关资料更明确给出了具体的适用范围,对于我们更有一定的借鉴价值,在项目前期阶段,通过勘察报告所展示的参数更能快速地确定振冲的适用程度,如图1-1所示。图中通过颗粒分析曲线判断土的可加密性。

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图1-1 颗粒分析曲线

A区域内的土层是非常好的可加密土,右侧边界线之外区域是颗粒比较大可能由于振冲器的穿透能力有限达不到预计深度。

B区域的土层在理论上比较适合振冲挤密,此区域的细颗粒含量不超过10%,对应到A区的土层,在挤密过程中,现场的土流向振冲器,如果没有在顶部另外回填,则会导致地面沉降,由于振冲挤密引起的沉降量,根据原始地层的相对密实度不同,产生的沉降大约为处理深度的2%~10%。

C区域仍然是适合振冲挤密,但是相对于B区域,此区域需要的挤密时间大幅度提高,因此在挤密的土层中,需要更长时间排出多余的水。挤密过程可能需要从孔口另外增加回填料,因为原位土不能自己流动向振冲器。

D区域土层属于不可加密土层,此区域土层应该采用振冲碎石桩进行“置换”。

振冲碎石桩法通常用于处理不均匀地层,不同特征的连续层或内嵌软弱透镜体、广度和厚度不一致的有机土层。这些土质条件实地勘测时也不能都检测到。尽管这种方法不能替代现场勘测,这些常规的且充分认证过的打桩方法更有可能检测到意料之外的地层不规则情况。可通过以更小间隔追加碎石桩或增大碎石桩直径。在这种环境里,如果软土厚度不大于两倍桩径,碎石桩能够作为桥体连接软土层。较厚的土层几乎都通过实地勘测检测到,应在设计桩时首先考虑。