建筑地基是建筑工程中直接承受并傳遞荷載至下部土層的基礎結構,分為天然地基與人工地基。天然地基無需處理即可承載建筑物荷載,人工地基需經改良、置換或加固處理以滿足工程需求。地基分類體系包括廣義與具體類型。廣義上分為均質地基、復合地基及樁基礎,通過增強體或深層樁基提升承載力。具體分類涵蓋材料、埋深、受力性能及構造形式:材料類型含灰土、毛石、混凝土等基礎;埋深分為淺基礎(≤5米)與深基礎;受力性能分為抗壓為主的剛性基礎(如磚、混凝土)和抗彎拉為主的柔性基礎(如鋼筋混凝土);構造形式包括條形、**、滿堂及樁基礎,分別適配不同建筑結構與荷載需求。在建筑施工過程中,必須采取措施來控制地下水位,以防止地基受損。徐匯區選擇地基工程施工

4. 改善動力特性地基的動力特性表現在地震時粉、砂土將會產生液化;由于交通荷載或打樁等原因,使鄰近地基產生振動下沉。因此需要研究和采取使地基土防止液化,并改善振動特性以提高地基抗震性能的措施。5. 改善特殊土的不良地基的特性01:29遇到濕陷性黃土怎么處理主要是指消除或減少黃土的濕陷性和膨脹土的脹縮性等地基處理的措施。 [1]改善方法上述是基本的改善措施,如果要有堅固的地基就必須根據實際情況來選擇合適的處理方法,以下幾種地基的處理方法是比較實用的。青浦區選擇地基工程平臺指天然土層具有足夠的承載能力,不需要經過人工加固便可直接承受建筑物荷載的地基。

碾壓效果取決于被壓土層的含水量和壓實機械的能量。對于雜填土地基常用 8~12噸的平碾或13~16噸的羊足碾,逐層填土,逐層碾壓。④振動壓實法:在地基表面施加振動力,以振實淺層松散土(圖c)。振動壓實效果取決于振動力、被振的成分和振動時間等因素。用此法處理以砂土、爐渣、碎石等無粘性土為主的填土地基,效果良好。⑤強夯法:利用重量為8~40噸的重錘從6~40米的高處自由落下,對地基進行強力夯實的處理方法。經過強夯的地基承載能力可提高3~4倍,以至6倍,壓縮性可降低200~1000%,影響深度在10米以上。
(3)改善地基的透水特性基坑開挖施工中,因土層內夾有薄層粉砂或粉土而產生管涌或流砂,這些都是因地下水在土中的運動而產生的問題,故必須采取措施使地基土降低透水性或減少其動水壓力。(4)改善地基土的動力特性飽和松散粉細砂(包括部分粉土)在地震的作用下會發生液化在承受交通荷載和打樁時,會使附近地基產生振動下降,這些是土的動力特性的表現。地基處理的目的就是要改善土的動力特性以提高土的抗振動性能。(5)改善特殊土不良地基特性對于濕陷性黃土和膨脹土,就是消除或減少黃土的濕陷性或膨脹土的脹縮性。不同的氣候條件對地基工程的施工也有影響,如降雨、溫度變化等都可能影響地基的穩定性和承載力。

五、深層攪拌法:深層攪拌法系利用水泥或其它固化劑通過特制的攪拌機械,在地基中將水泥和土體強制拌和,使軟弱土硬結成整體,形成具有水穩性和足夠強度的水泥土樁或地下連續墻,處理深度可達8~12m。 施工過程:定位—沉入到底部—噴漿攪拌(上升)—重復攪拌(下沉)—重復攪拌(上升)—完畢六、砂石樁法:振動沉管砂石樁是振動沉管砂樁和振動沉管碎石樁的簡稱。振動沉管砂石樁就是在振動機的振動作用下,把套管打入規定的設計深度,夯管入土后,擠密了套管周圍土體,然后投入砂石,再排砂石于土中,振動密實成樁,多次循環后就成為砂石樁。也可采用錘擊沉管方法。樁與樁間土形成復合地基,從而提高地基的承載力和防止砂土振動液化,也可用于增大軟弱粘性土的整體穩定性。其處理深度達10m左右。將承載力較弱的軟土層換成強度較高的材料,如碎石、砂礫等,以提高地基的承載力。長寧區選擇地基工程服務電話
使用符合當地標準的高質量建筑材料,例如混凝土、鋼筋和地基防濕材料。徐匯區選擇地基工程施工
5、水泥土攪拌法分為漿液深層攪拌法(簡稱濕法)和粉體噴攪法(簡稱干法)。水泥土攪拌法適用于處理正常固結的淤泥與淤泥質土、粘性土、粉土、飽和黃土、素填土以及無流動地下水的飽和松散砂土等地基。不宜用于處理泥炭土、塑性指數大于25的粘土、地下水具有腐蝕性以及有機質含量較高的地基。若需采用時必須通過試驗確定其適用性。當地基的天然含水量小于30%(黃土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4時不宜采用于法。連續搭接的水泥攪拌樁可作為基坑的止水帷幕,受其攪拌能力的限制,該法在地基承載力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的應用有一定難度。徐匯區選擇地基工程施工
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