1. Değiştirme yöntemi
(1) Değiştirme yöntemi, zayıf yüzey temel toprağını çıkarmak ve daha sonra iyi bir yatak tabakası oluşturmak için sıkıştırma veya sıkıştırma için daha iyi sıkıştırma özelliklerine sahip toprağı doldurmaktır. Bu, vakfın taşıma kapasitesi özelliklerini değiştirecek ve anti-tanımlama ve stabilite yeteneklerini geliştirecektir.
İnşaat Noktaları: Dönüştürülecek toprak tabakasını kazın ve çukur kenarının stabilitesine dikkat edin; dolgu maddesinin kalitesini sağlayın; Dolgu katmanlar halinde sıkıştırılmalıdır.
(2) Vibro-değiştirme yöntemi, temelde delikler oluşturmak için yüksek basınçlı su jetlerinin altında titreşmek ve yıkamak için özel bir vibro değiştirme makinesi kullanır ve daha sonra delikleri bir kazık gövdesi oluşturmak için kırılmış taş veya toplular gibi kaba agrega ile doldurur. Kazık gövdesi ve orijinal temel toprağı, temel taşıma kapasitesini arttırmak ve sıkıştırılabilirliği azaltmak amacıyla kompozit bir temel oluşturur. İnşaat Önlemleri: Ezilmiş taş yığının taşıma kapasitesi ve yerleşimi, büyük ölçüde üzerindeki orijinal temel toprağının yanal kısıtlamasına bağlıdır. Kısıtlama ne kadar zayıf olursa, ezilmiş taş yığının etkisi o kadar kötü olur. Bu nedenle, bu yöntem çok düşük mukavemetli yumuşak kil temellerinde kullanıldığında dikkatle kullanılmalıdır.
(3) Çöpleme (sıkma) değiştirme yöntemi, toprağa (çekiçler) toprağa sıkıştırılır, böylece boruları (çekiçler) yerleştirmek için batan boruları veya çarpma çekiçlerini kullanır ve boruya (veya çarpma çukuru) çakıl veya kum ve diğer dolgular yerleştirilir. Kazık gövdesi ve orijinal temel toprağı kompozit bir temel oluşturur. Sıkma ve çarpma nedeniyle, toprak yanal olarak sıkılır, zemin yükselir ve toprağın fazla gözenek su basıncı artar. Aşırı gözenek suyu basıncı dağıldığında, toprak mukavemeti de buna göre artar. İnşaat Önlemleri: Dolgu iyi geçirgenliğe sahip kum ve çakıl olduğunda, iyi bir dikey drenaj kanalıdır.
2. Ön yükleme yöntemi
(1) Bir bina inşa etmeden önce yükleme ön yükleme yöntemi, temele yük uygulamak için belirli bir ön yükleme dönemi vererek geçici bir yükleme yöntemi (kum, çakıl, toprak, diğer yapı malzemeleri, mallar vb.) Kullanılır. Temel, yerleşimin çoğunu tamamlamak için önceden sıkıştırıldıktan ve vakfın taşıma kapasitesi geliştirildikten sonra, yük çıkarılır ve bina inşa edilir. İnşaat süreci ve kilit noktalar: a. Ön yükleme yükü genellikle tasarım yüküne eşit veya daha büyük olmalıdır; B. Büyük alanlı yükleme için, bir damperli kamyon ve bir buldozer kombinasyon halinde kullanılabilir ve süper yumuşak toprak temellerine ilk yükleme seviyesi hafif makineler veya manuel emek ile yapılabilir; C. Yüklemenin üst genişliği binanın alt genişliğinden daha küçük olmalı ve taban uygun şekilde büyütülmelidir; D. Temel üzerinde hareket eden yük, vakfın nihai yükünü aşmamalıdır.
(2) Vakum Ön Yükleme Yöntemi Yumuşak kil temelinin yüzeyine bir jeomembran ile kaplanmış ve etrafına kapatılmış bir kum yastık tabakası döşenir. Bir vakum pompası, kum yastık tabakasını, zar altındaki temel üzerinde negatif bir basınç oluşturmak için boşaltmak için kullanılır. Temeldeki hava ve su çıkarıldıkça, temel toprağı konsolide edilir. Konsolidasyonu hızlandırmak için kum kuyuları veya plastik drenaj tahtaları da kullanılabilir, yani drenaj mesafesini kısaltmak için kum yastığı tabakası ve jeomembran döşemeden önce kum kuyuları veya drenaj tahtaları delinebilir. İnşaat Noktaları: Önce dikey bir drenaj sistemi oluşturun, yatay olarak dağıtılmış filtre boruları şeritlere veya balık kemiği şekillerine gömülmeli ve kum yastık tabakası üzerindeki sızdırmazlık zarının 2-3 katmanları, sırayla eşzamanlı olarak döşenmesi gereken 2-3 tabakalar polivinil klorür filmi olmalıdır. Alan büyük olduğunda, farklı alanlarda önceden yüklenmesi tavsiye edilir; vakum derecesi, yer yerleşimi, derin yerleşim, yatay yer değiştirme vb. Ön yüklemeden sonra kum oluğu ve humus tabakası çıkarılmalıdır. Çevredeki çevre üzerindeki etkiye dikkat edilmelidir.
(3) Yeraltı suyu seviyesini düşüren susuzlaştırma yöntemi, temelin gözenek suyu basıncını azaltabilir ve üstteki toprağın kendi kendine ağırlık stresini artırabilir, böylece etkili stres artar, böylece temelin önceden yüklenmesi. Bu aslında yeraltı suyu seviyesini düşürerek ve temel toprağının kendi ağırlığına güvenerek önceden yükleme amacına ulaşmaktır. İnşaat Noktaları: Genellikle ışık kuyusu noktaları, jet kuyusu noktaları veya derin kuyu noktaları kullanın; Toprak tabakası doymuş kil, silt, silt ve siltli kil olduğunda, elektrotlarla birleştirilmesi tavsiye edilir.
(4) Elektroosmoz yöntemi: Metal elektrotları temel içine yerleştirin ve doğrudan akımı geçin. Doğrudan akım elektrik alanının etkisi altında, topraktaki su elektroosmoz oluşturmak için anottan katota akacaktır. Suyun anotta yenilenmesine izin vermeyin ve su suyu seviyesi düşürülür ve topraktaki su içeriği azalır, böylece katottaki kuyu noktasından su pompalamak için vakum kullanın. Sonuç olarak, temel birleştirilir ve sıkıştırılır ve güç geliştirilir. Elektroosmoz yöntemi, doymuş kil temellerinin konsolidasyonunu hızlandırmak için ön yükleme ile birlikte de kullanılabilir.
3. Sıkıştırma ve sıkışma yöntemi
1. Yüzey sıkıştırma yöntemi, nispeten gevşek yüzey toprağını kompaktlamak için manuel sıkıştırma, düşük enerjili sıkping makineleri, haddeleme veya titreşim yuvarlanma makineleri kullanır. Katmanlı doldurma toprağını da sıkıştırabilir. Yüzey toprağının su içeriği yüksek olduğunda veya doldurma toprak tabakasının su içeriği yüksek olduğunda, kireç ve çimento, toprağı güçlendirmek için sıkıştırma için katmanlara döşenebilir.
2. Ağır Çekiç Tamping Yöntemi Ağır Çekiç Tamping, ağır çekiçin serbest düşüşü ile sığ temeli sıkıştırarak üretilen büyük tamping enerjisini kullanmaktır, böylece yüzeyde nispeten düzgün bir sert kabuk tabakası oluşur ve rulman tabakasının belirli bir kalınlığı elde edilir. İnşaatın Anahtar Noktaları: İnşaattan önce, tamping çekiçinin ağırlığı, alt çap ve düşme mesafesi, son batma miktarı ve karşılık gelen tamping süresi ve toplam batma miktarı gibi ilgili teknik parametreleri belirlemek için test sıkıştırması yapılmalıdır; Yumuşaklamadan önce oluk ve çukurun alt yüzeyinin yükselmesi tasarım yüksekliğinden daha yüksek olmalıdır; Temel toprağının nem içeriği, tamping sırasında optimal nem içeriği aralığında kontrol edilmelidir; Büyük alan sıkışması sırayla yapılmalıdır; temel yükseklik farklı olduğunda önce derin ve sığ; Kış yapısı sırasında, toprak donduğunda, dondurulmuş toprak tabakası kazılmalı veya toprak tabakası ısıtılarak eritilmelidir; Tamamlandıktan sonra, gevşemiş üst toprağı zamanında çıkarılmalı veya yüzen toprak yaklaşık 1 m'lik bir düşüş mesafesinde tasarım yüksekliğine sıkıştırılmalıdır.
3. Güçlü bir sıkma, güçlü sıkışmanın kısaltmasıdır. Ağır bir çekiç, yüksek bir yerden serbestçe düşürülür, temel üzerinde yüksek etkili bir enerji uygular ve tekrar tekrar zemini sıkıştırır. Temel toprağındaki parçacık yapısı ayarlanır ve toprak yoğunlaşır, bu da temel gücünü büyük ölçüde artırabilir ve sıkıştırılabilirliği azaltabilir. İnşaat süreci aşağıdaki gibidir: 1) Siteyi düzleştirin; 2) kademeli çakıl yastık tabakasını döşemek; 3) Dinamik sıkıştırma ile çakıl iskeleleri kurmak; 4) kademeli çakıl yastık tabakasını sevme ve doldurun; 5) bir kez tamamen kompakt; 6) Geotekstil seviyesi ve yatağı; 7) Yıpranmış cüruf yastığı katmanını doldurun ve sekiz kez titreşimli bir silindirle yuvarlayın. Genel olarak, büyük ölçekli dinamik sıkıştırmadan önce, veri elde etmek ve tasarım ve inşaatı yönlendirmek için 400m2'den fazla olmayan bir alanda tipik bir test yapılmalıdır.
4. Sıkıştırma yöntemi
1. Titreşimli sıkıştırma yöntemi, toprağın yapısını kademeli olarak yok etmek ve gözenek su basıncını hızla arttırmak için özel bir titreşimli cihaz tarafından üretilen tekrarlanan yatay titreşim ve lateral sıkma etkisini kullanır. Yapısal yıkım nedeniyle, toprak parçacıkları düşük potansiyel enerji pozisyonuna geçebilir, böylece toprak gevşekten yoğunlaşır.
İnşaat Süreci: (1) Şantiyeyi düzleştirin ve kazık pozisyonlarını düzenlemek; (2) İnşaat aracı yerinde ve vibratör kazık pozisyonuna yöneliktir; (3) Vibrörü başlatın ve takviye derinliğinin 30 ila 50 cm yukarısına kadar toprak tabakasına yavaşça batmasına izin verin, vibratörün akım değerini ve zamanını her derinlikte kaydedin ve vibratörün delik ağzına kaldırın. Delikli çamurun daha ince yapmak için yukarıdaki adımları 1 ila 2 kez tekrarlayın. (4) Bir parti dolgu maddesi deliğe dökün, vibratörün sıkıştırılması ve kazık çapını genişletmek için dolgu maddesine batırın. Bu adımı, derinlikteki akım belirtilen sıkıştırma akımına ulaşana ve dolgu miktarını kaydedene kadar tekrarlayın. (5) Vibratı delikten kaldırın ve tüm kazık gövdesi titreyene kadar üst kazık bölümünü inşa etmeye devam edin ve daha sonra vibratör ve ekipmanı başka bir kazık konumuna taşıyın. (6) Kazık yapma işlemi sırasında, kazık gövdesinin her bölümü sıkıştırma akımı, doldurma miktarı ve titreşim tutma süresi gereksinimlerini karşılamalıdır. Temel parametreler yerinde kazık yapma testleri ile belirlenmelidir. (7) Kazık yapma işlemi sırasında üretilen çamur ve suyu bir sedimantasyon tankına konsantre etmek için şantiyede önceden bir çamur drenaj hendek sistemi kurulmalıdır. Tankın altındaki kalın çamur düzenli olarak kazılabilir ve önceden düzenlenmiş bir depolama konumuna gönderilebilir. Sedimantasyon tankının üstündeki nispeten temiz su yeniden kullanılabilir. (8) Son olarak, yığının üst kısmında 1 metre kalınlığa sahip kazık gövdesi kazılmalı veya haddeleme, güçlü bir sıkma (aşırı harmanlama) vb. İle sıkıştırılmalı ve sıkıştırılmalı ve yastık tabakası döşenmeli ve sıkıştırılmalıdır.
2. Boru içen çakıl kazıkları (çakıl yığınları, kireç toprak yığınları, OG yığınları, düşük dereceli kazıklar, vb.) Delikler oluşturmak için temeldeki boruları çekiçlemek, titreştirmek veya statik olarak baskı yapmak için boru-benzeyen kazık makineleri kullanın, daha sonra malzemeleri borulara yerleştirir (vitraş), orijinal bir gövde oluştururken, orijinal bir gövde oluştururken, malzemeleri oluştururken (titreşir) Orijinal temel oluşturur.
3. Rammed çakıl yığınları (blok taş iskeleleri), çakıl (blok taşı) fondöte (blok taşı) zamp etmek, yavaş yavaş dengeyi (blok taşını) tamping çukuruna doldurmak ve çakıl kazıkları veya blok taş iskeleleri oluşturmak için tekrar tekrar tamponlamak için ağır çekiç sıkıştırma veya güçlü tamping yöntemleri kullanır.
5. Karıştırma yöntemi
1. Yüksek basınçlı jet harçlama yöntemi (yüksek basınçlı döner jet yöntemi), çimento bulamacından enjeksiyon deliğinden püskürtmek için yüksek basınç kullanır, toprağla karıştırılırken toprağı doğrudan keser ve yok eder ve kısmi bir yedek rol oynar. Katılaşmadan sonra, temel ile birlikte bileşik bir temel oluşturan karışık bir kazık (sütun) gövdesi haline gelir. Bu yöntem bir tutma yapısı veya bir sepet yapısı oluşturmak için de kullanılabilir.
2. Derin karıştırma yöntemi Derin karıştırma yöntemi esas olarak doymuş yumuşak kili güçlendirmek için kullanılır. Ana kürleme maddesi olarak çimento bulamaç ve çimento (veya kireç tozu) kullanır ve kürleme maddesini temel toprağına göndermek ve orijinal temelle kompozit bir temel oluşturan bir çimento (kireç) toprak yığını (kolon) gövdesi oluşturmak için toprağa karışmaya zorlamak için özel bir derin karıştırma makinesi kullanır. Çimento toprak yığınlarının (sütunlar) fiziksel ve mekanik özellikleri, kürleme maddesi ile toprak arasındaki bir dizi fiziksel-kimyasal reaksiyona bağlıdır. Eklenen kürleme maddesi miktarı, karıştırma tekdüzeliği ve toprağın özellikleri, çimento toprak yığınlarının (sütunlar) özelliklerini ve hatta kompozit temelin mukavemetini ve sıkıştırılabilirliğini etkileyen ana faktörlerdir. İnşaat Süreci: ① Konumlandırma ② Bulamaç hazırlama ③ Bulamaç iletimi ④ Delme ve püskürtme ⑤ Kaldırma ve karıştırma püskürtme ⑥ tekrarlanan sondaj ve püskürtme ⑦ tekrarlanan kaldırma ve karıştırma ⑧ Karıştırma şaftının sondaj ve kaldırma hızı 0.65-1.0m/dakika olduğunda, karıştırma bir kez tekrarlanmalıdır. ⑨ Kazık tamamlandıktan sonra, karıştırma bıçaklarına ve püskürtme portuna sarılmış toprak bloklarını temizleyin ve kazık sürücüsünü inşaat için başka bir kazık pozisyonuna taşıyın.
6. Takviye yöntemi
(1) Geosynthetics Geosynthetics yeni bir jeoteknik mühendislik materyalidir. Plastik, kimyasal lifler, sentetik kauçuk gibi yapay olarak sentezlenmiş polimerler kullanır. Jeosentetikler jeotekstiller, jeomembranlar, özel jeosentetikler ve kompozit jeosentetiklere ayrılabilir.
(2) Toprak Tırnak Duvarı Teknolojisi Toprak tırnakları genellikle sondaj, çubuklar yerleştirme ve derzi ile ayarlanır, ancak doğrudan daha kalın çelik çubuklar, çelik bölümler ve çelik borular süren toprak tırnakları da vardır. Toprak çivisi, tüm uzunluğu boyunca çevredeki toprakla temas halindedir. Kontak arayüzündeki bağ sürtünme direncine dayanarak, çevredeki toprağa sahip kompozit bir toprak oluşturur. Toprak çivisi pasif olarak toprak deformasyonu koşulunda zorlanmaya tabi tutulur. Toprak esas olarak kesme çalışmaları ile güçlendirilir. Toprak çivisi genellikle düzlemle belirli bir açı oluşturur, bu nedenle buna eğik takviye denir. Toprak tırnakları temel çukur desteği ve yapay dolgu, kil toprağı ve zayıf çimentolu kumun yeraltı suyu seviyesinin üzerinde veya yağıştan sonra eğim takviyesi için uygundur.
(3) Güçlendirilmiş toprak takviyeli toprak, toprak tabakasına güçlü gerilme takviyesini gömmek ve toprak parçacıklarının yer değiştirmesi ve takviye ile üretilen sürtünmeyi, toprak ve takviye malzemeleri ile bir bütün oluşturmak, genel deformasyonu azaltmak ve genel stabiliteyi arttırmaktır. Takviye yatay bir takviye. Genel olarak, güçlü gerilme mukavemeti, büyük sürtünme katsayısı ve korozyon direncine sahip şerit, örgü ve filamenter malzemeler, galvanizli çelik tabakalar gibi; Alüminyum alaşımları, sentetik malzemeler, vb.
7. Grouting yöntemi
Temel ortamına veya bina ile temel arasındaki boşluğu enjekte etmek için hava basıncı, hidrolik basınç veya elektrokimyasal prensipleri kullanın. Grouting bulamaç çimento bulamaç, çimento harç, kil çimento bulamaç, kil bulamaç, kireç bulamaç ve poliüretan, lignin, silikat, vb. Grouting yöntemine göre, sıkıştırma harçlama, sızma harçlama, harç harç ve elektrokimyasal harç olarak bölünebilir. Grouting yönteminin su koruma, inşaat, yollar ve köprüler ve çeşitli mühendislik alanlarında çok çeşitli uygulamalara sahiptir.
8. Ortak kötü temel toprakları ve özellikleri
1. Yumuşak kil yumuşak kil, zayıf kil toprağının kısaltması olan yumuşak toprak olarak da adlandırılır. Geç kuaterner dönemde oluşmuştur ve viskoz çökeltilere veya deniz aşaması, lagün fazı, nehir vadesi aşaması, göl fazı, boğulmuş vadi fazı, delta fazı, vb. Nehir alüvyon yataklarına aittir. Çoğunlukla kıyı alanlarında, nehirlerin ortasında ve alt kısımlarında dağılmıştır. Yaygın zayıf kil toprakları silt ve siltli topraktır. Yumuşak toprağın fiziksel ve mekanik özellikleri aşağıdaki yönleri içerir: (1) Fiziksel Özellikler Kil içeriği yüksektir ve plastisite endeksi IP genellikle bir kil toprağı olan 17'den büyüktür. Yumuşak kil çoğunlukla koyu gri, koyu yeşildir, kötü bir kokuya sahiptir, organik madde içerir ve genellikle%40'tan fazla olan yüksek su içeriğine sahiptir, silt de%80'den fazla olabilir. Gözeneklilik oranı genellikle 1.0-2.0'dır, aralarında 1.0-1.5 gözeneklilik oranına siltli kil denir ve 1.5'ten büyük gözeneklilik oranı silt olarak adlandırılır. Yüksek kil içeriği, yüksek su içeriği ve büyük gözenekliliği nedeniyle, mekanik özellikleri aynı zamanda karşılık gelen özellikleri gösterir - düşük mukavemet, yüksek sıkıştırılabilirlik, düşük geçirgenlik ve yüksek hassasiyet. (2) Mekanik Özellikler Yumuşak kilin mukavemeti son derece düşüktür ve ayrılmamış mukavemet genellikle sadece 5-30 kPa'dır, bu da genellikle 70 kPa'yı aşmayan çok düşük bir temel taşıma değerinde ortaya çıkar ve bazıları sadece 20 kPa'dır. Yumuşak kil, özellikle silt, yüksek bir hassasiyete sahiptir, bu da onu genel kilden ayıran önemli bir göstergedir. Yumuşak kil çok sıkıştırılabilir. Sıkıştırma katsayısı 0.5 MPa-1'den büyüktür ve maksimum 45 MPa-1'e ulaşabilir. Sıkıştırma endeksi yaklaşık 0.35-0.75'tir. Normal koşullar altında, yumuşak kil katmanları normal konsolide toprağa veya hafifçe aşırı kalabalık toprağa aittir, ancak bazı toprak tabakaları, özellikle son zamanlarda biriken toprak tabakaları, sınırsız toprağa ait olabilir. Çok küçük geçirgenlik katsayısı, genellikle 10-5-10-8 cm/s arasında olan yumuşak kilin bir başka önemli özelliğidir. Geçirgenlik katsayısı küçükse, konsolidasyon oranı çok yavaş, etkili stres yavaşça artar ve yerleşim stabilitesi yavaş ve temel gücü çok yavaş artar. Bu özellik, temel tedavi yöntemini ve tedavi etkisini ciddi şekilde kısıtlayan önemli bir hususdur. (3) Mühendislik Özellikleri Yumuşak Kil Vakfı düşük yatak kapasitesine ve yavaş mukavemet büyümesine sahiptir; Yüklendikten sonra deforme olması ve düzensiz olması kolaydır; Deformasyon oranı büyüktür ve stabilite süresi uzundur; Düşük geçirgenlik, tixotropi ve yüksek reolojinin özelliklerine sahiptir. Yaygın olarak kullanılan temel arıtma yöntemleri arasında önceden yükleme yöntemi, değiştirme yöntemi, karıştırma yöntemi vb.
2. Çeşitli dolgu Çeşitli dolgu esas olarak bazı eski yerleşim alanlarında, endüstriyel ve madencilik alanlarında görülür. İnsanların yaşamı ve üretim faaliyetleri tarafından bırakılan veya yığılmış çöp toprağıdır. Bu çöp toprakları genellikle üç kategoriye ayrılır: inşaat çöp toprağı, yerli çöp toprağı ve endüstriyel üretim çöp toprağı. Farklı zamanlarda yığılmış farklı çöp toprağı ve çöp toprağı türleri, birleşik mukavemet göstergeleri, sıkıştırma göstergeleri ve geçirgenlik göstergeleri ile tanımlanması zordur. Çeşitli dolgunun ana özellikleri planlanmamış birikim, karmaşık bileşim, farklı özellikler, düzensiz kalınlık ve düşük düzenliliktir. Bu nedenle, aynı alan, düzensiz yerleşime neden olmak çok kolay olan ve genellikle temel tedavisi gerektiren sıkıştırılabilirlik ve güçte belirgin farklılıklar gösterir.
3. Dolgu Toprak Dolgu Toprak, hidrolik dolgu ile biriken topraktır. Son yıllarda, kıyı gelgit düz gelişiminde ve taşkın yatağı ıslahında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuzeybatı bölgesinde yaygın olarak görülen su-düşen baraj (dolgu barajı olarak da adlandırılır) dolgu toprağı ile inşa edilmiş bir barajdır. Dolgu toprağının oluşturduğu temel bir tür doğal temel olarak kabul edilebilir. Mühendislik özellikleri esas olarak dolgu toprağının özelliklerine bağlıdır. Dolgu Toprak Vakfı genellikle aşağıdaki önemli özelliklere sahiptir. (1) Parçacık sedimantasyonu açıkça sıralanmıştır. Çamur girişinin yakınında, önce kaba parçacıklar biriktirilir. Çamur girişinden uzakta, biriken parçacıklar daha ince hale gelir. Aynı zamanda, derinlik yönünde bariz tabakalaşma vardır. (2) Dolgu toprağının su içeriği nispeten yüksektir, genellikle sıvı sınırından daha büyüktür ve akan bir durumdadır. Dolgu durdurulduktan sonra, doğal buharlaştıktan sonra yüzey genellikle çatlar ve su içeriği önemli ölçüde azalır. Bununla birlikte, drenaj koşulları zayıf olduğunda alt dolgu toprağı hala akan bir durumdadır. Dolgu toprak parçacıkları ne kadar ince olursa, bu fenomen o kadar belirgindir. (3) Dolgu Toprak Vakfı'nın erken mukavemeti çok düşüktür ve sıkıştırılabilirlik nispeten yüksektir. Bunun nedeni, dolgu toprağının yetersiz kalmış bir durumda olmasıdır. Doldurma temeli, statik zaman arttıkça yavaş yavaş normal bir konsolidasyon durumuna ulaşır. Mühendislik özellikleri, parçacık bileşimine, tekdüzeliğe, drenaj konsolidasyon koşullarına ve geri doldurma sonrası statik zamana bağlıdır.
4. Doymuş gevşek kumlu toprak silt kum veya ince kum temelleri genellikle statik yük altında yüksek mukavemete sahiptir. Bununla birlikte, titreşim yükü (deprem, mekanik titreşim, vb.) Doymuş gevşek kumlu toprak temelleri, büyük miktarda titreşim deformasyonu sıvılaştırabilir veya geçirebilir veya hatta rulman kapasitesini kaybedebilir. Bunun nedeni, toprak parçacıklarının gevşek bir şekilde düzenlenmesi ve parçacıkların konumunun, yeni bir denge elde etmek için dış dinamik kuvvetin etkisi altında yer değiştirmesidir, bu da daha yüksek bir gözenek su basıncı üretir ve etkili stres hızla azalır. Bu temeli tedavi etmenin amacı, onu daha kompakt hale getirmek ve dinamik yük altında sıvılaşma olasılığını ortadan kaldırmaktır. Yaygın tedavi yöntemleri ekstrüzyon yöntemi, vibroflotasyon yöntemi vb.
5. Katlanabilir Loess, üstteki toprak tabakasının kendi kendine ağırlık stresi altına daldırıldıktan sonra veya kendi kendine ağırlık stresi ve ek stresin birleşik etkisi altında, özel toprağa ait katlanabilir toprak denir. Bazı çeşitli dolgu toprakları da katlanabilir. Ülkem, kuzeybatı Çin, Çin'in merkezi ve Doğu Çin'in bazı kısımlarında yaygın olarak dağıtılan loves çoğunlukla katlanabilir. (Burada bahsedilen love, loves ve loess benzeri toprağa atıfta bulunur. Katlanabilir loess, kendi kendine çökebilir bir love ve benlik dışı katlanabilir loess'e bölünür ve bazı eski loess katlanamaz). Mühendislik inşaatını katlanabilir Loess temelleri üzerinde gerçekleştirirken, temel çökmesinin neden olduğu ek yerleşimin neden olduğu projeye olası zararı dikkate almak ve temelin çöküşünü veya az miktarda çöküşün neden olduğu zararı önlemek için uygun temel tedavi yöntemlerini seçmek gerekir.
6. Geniş Toprak Geniş toprağın mineral bileşeni esas olarak güçlü hidrofilikliğe sahip Montmorillonittir. Suyu emerken hacim olarak genişler ve su kaybederken hacimde büzülür. Bu genişleme ve kasılma deformasyonu genellikle çok büyüktür ve binalara kolayca zarar verebilir. Geniş toprak, ülkemde Guangxi, Yunnan, Henan, Hubei, Sichuan, Shaanxi, Hebei, Anhui, Jiangsu ve diğer yerler gibi farklı dağılımlara sahip yaygın olarak dağılmıştır. Geniş toprak özel bir toprak türüdür. Yaygın temel tedavi yöntemleri, temel toprağın nem içeriğindeki değişiklikleri önlemek için toprak değişimi, toprak iyileştirmesi, ön yapımı ve mühendislik önlemlerini içerir.
7. Organik toprak ve turba toprağı Toprak farklı organik madde içerdiğinde, farklı organik topraklar oluşacaktır. Organik madde içeriği belirli bir içeriği aştığında, turba toprağı oluşacaktır. Farklı mühendislik özelliklerine sahiptir. Organik madde içeriği ne kadar yüksek olursa, esas olarak düşük mukavemet ve yüksek sıkıştırılabilirlikte kendini gösteren toprak kalitesi üzerindeki etki o kadar büyük olur. Ayrıca, doğrudan mühendislik inşaatı veya temel tedavisi üzerinde olumsuz bir etkisi olan farklı mühendislik malzemelerinin dahil edilmesi üzerinde farklı etkileri vardır.
8. Dağ Vakfı Toprağı Dağ temel toprağının jeolojik koşulları nispeten karmaşıktır, esas olarak vakfın eşitsizliğinde ve bölgenin istikrarında ortaya çıkar. Doğal çevrenin etkisi ve temel toprağın oluşum koşulları nedeniyle, sahada büyük kayalar olabilir ve saha ortamında heyelanlar, çamur kaymaları ve eğim çökmeleri gibi olumsuz jeolojik olaylara da sahip olabilir. Binalar için doğrudan veya potansiyel bir tehdit oluşturacaklar. Dağ temelleri üzerinde binalar inşa ederken, saha çevresel faktörlerine ve olumsuz jeolojik fenomenlere özel dikkat gösterilmelidir ve gerektiğinde temel tedavi edilmelidir.
9. Karst alanlarında karst, genellikle mağaralar veya toprak mağaraları, karst gullies, karst çatlakları, depresyonlar vb. Vardır. Yeraltı suyunun erozyonu veya çökmesi ile oluşturulur ve geliştirilir. Yapılar üzerinde büyük bir etkisi vardır ve temelin eşit olmayan deformasyonuna, çökmesine ve temeline yatkındırlar. Bu nedenle, yapı yapılarından önce gerekli tedavi yapılmalıdır.
Gönderme Zamanı: Haziran-17-2024
한국어