关键词:强夯地基处理检测;地基检测方法
引言
科学技术的快速发展带动我国建筑行业发展迅速,使得我国建筑行业有了新的发展空间和发展机遇。建筑工程本身就是一项复杂的系统工程,对于各构成部分的施工质量具有极为严格的要求,作为基础性构成的地基部分更是如此。由于不同的工程项目施工所在地不同,因此,其在土质层构造与结构上存在着天然的差异,需要通过合理分析,确定针对性的地基处理方法,以确保地基质量能符合建筑工程的整体标准。
1对强夯地基检测方案中的优势和缺点的比较
1.1平板载荷检测方式
这种方式是岩土体原来的物质,需要采用比较具体的一个形状和拥有一定面积的平板,对其在垂直方向上施加一个力,观察整个板子的沉降情况,能够获得一个比较直观的施加力与沉降情况的曲线图,对土地的特性能够更好的进行明确。平板的大小应该控制在0.25平方米之内,但是地基中存在有许多的碎石块,需要将整个平板的面积控制在0.5平方米之内。优势:能够将这种方式应用到各种各样的施工区域内,所以这种方式使用的单位比较广阔。进行这项检测与建筑物的地基建设工作有着很多的相似之处,所以,我们可以直接采用这种方式来对天然状态下的岩石情况的现场类型进行直接的模拟,通常情况下,运用这项检测方式所检测出来的承载能力与真实情况基本类似,同时这项方式与其他的方式进行比较,这项内容能够更好地表现出实际的情况。缺点:因为这项实验对于工作的内容有一定的局限性,所以只能够对土壤表层下面1.5到2.0d的土壤情况进行土壤性质的检测,所以,这种方式所用的冲压板的尺寸不会太大,所以这些内容并不是检测利用强夯处理的地基深部的情况,要想对深层次的地基加固情况进行了解,需要选取一些其他的方式进行,同时利用这种方法来进行检测,需要耗费大量的人力物力,这项工程对于工期比较短的工作并不适用,所以,这种检测的方式代表性不是很强。
1.2瞬态瑞利波
与传统地基处理检测方法相比,瞬态瑞利波作为一种创新性的勘验方法,当前广泛地应用到了各大工程的地基检测中,在很大程度上突破了传统工作方法的局限,在覆盖层分层、探测覆盖层厚度中最为适用,操作程序较为简单,其主要工作原理是对测试点位之间土体平均波速进行测定,因此,所获取结果的准确性极高,满足了建筑工程向集约化、精密化转型升级的需求。此外,该种方法的一大优势就在于其拥有极其广泛的适用性,对建筑现场的整体地形、土质性质、结构特点均未有过于特殊的要求,可以满足各类建筑工程地基深处强夯处理的需求。但这一方法的操作精度要求较高,在操作过程中,如果检测人员因为疏忽,不能保证瑞利波速同土木试验各项参数对比的有效性,则会在很大程度上破坏瞬态瑞利波速检测方法的实际效果。
1.3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。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆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。
1.4圆锥静力触探试验
静力触探试验是指运用静力匀速把标准规格的金属探头压到土里,然后依据测量地基土对探头的贯入阻力,从而可以得到土的力学性质。从另一个角度而言,因为静力触探是从地面开始连续的贯入到土里,因此从触探的结果中又可以得到地基础的力学性质与其深度的变化关系。优缺点:圆锥静力触探的优点和缺点与动力触探既有类似的地方也有具有一定差别的地方,其差别主要体现在动力触探不能在含有较多碎石的地基上运用,而其试验结果更加准确可靠,由人工技术或者操作上带来的影响比较小,所以在对粘性土强夯处理地基检测时运用静力触探的方式可以得到更好的结果。
2地基检测方法在强夯地基处理检测中的优化配合
强夯地基处理检测涵盖了多种不同的检测方法,这些方法在适用范围、应用优势、工作限制等方面均存在着一定的差异。必须注意的是,各种方法之间并不是割裂存在、相互对立的,恰恰相反,这些方法的优化配合可以实现更加突出的工作效果,在提升工作效率的同时,最大程度提升地基处理检测工作的精度,为建筑工程的质量控制提供保障。一般来说,在正式组织强夯处理之前,检测人员可以优先使用瞬态瑞利波法,对施工工程现场土地表面的瑞利波速分布图以及影响深度分布图进行获取,从而实现对土地性质的界定与分析,为地基施工以及整体工程建设提供相对扎实的数据参考。在此基础上,可以结合工程实际规模、现场特点,应用平板荷载试验或触探试验等方法,更加高效地获取工程现场土质层承载力等各项地基指标,从而扩充处理检测的数据来源,提升强夯地基处理检测的准确性。在完成这些步骤、获取基本信息之后,要对所获取的结果进行整理分析,并结合工程的规划方案等资料,开展系统化分析。值得注意的是,在这一过程中,必须充分考虑施工现场的现实情况,通常来说,当前建筑工程施工场地面积普遍较大,且随着施工规模的扩大,未来施工场地面积也会呈现出持续扩张的态势,因此,场地之内不同区域的土质层结构存在差异性的概率也会随之增加,这也对强夯地基处理检测工作提出了更高的要求。为了保证工作进度,在检测过程中必须尽可能提高所获取检测数据的代表性,尽可能扩充实验样本范围。同时,更为关键的是,不能局限于某种特定的检测方法,而应当综合应用多样化的检测方式,获取更加全面的数据结果。通过不同区域土质层对各项指标的获取与精确试验,再对试验结果进行比较分析,从而全面、系统地把握施工场地地基土质的具体情况。
结语
采用强夯的方式来对地基进行处理,会出现处理地点由于土壤条件的不同导致的夯实情况不同,所以需要采取一些检测方式来对其进行检查,由于地质条件的多样性,所以,只采取一种方式来完成检测,所测得的结果是不准确的,同时,还会对后期的加固处理产生一定的影响。所以,需要根据实际的情况来明确检测的方式,这样才能够使之后的操作过程更顺利地进行下去。
参考文献
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论文作者:尹源
论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期
论文发表时间:2020/4/26
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