土木工程专业函授本科毕业论文Word下载.doc
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目录
第1章前言.......................................................1
第2章工程实例分析.................................................2
2.1、工程概况......................................................2
2.2、地质情况......................................................2
2.3、工程技术指标..................................................5
2.4、地基处理方案的选择............................................5
2.5、堆场地基处理的施工工艺工程...................................6
2.6、单层附属建筑设施的地基处理...................................16
第3章真空联合堆载加固软基的难点分析............................18
3.1、难点的因素分析.............................................18
3.2、难点的解决措施...............................................18
第4章地基处理工程的质量检测...................................24
4.1、检测目的.....................................................24
4.2、检测依据及方法...............................................24
4.3、检测试验情况.................................................25
4.4、检测试验结论.................................................25
第5章结语....................................................27
致谢............................................................27
参考文献........................................................28
-29-
第1章前言
膨胀土系指粘粒成分主要由强亲水性矿物组成,具有吸水膨胀和失水收缩特性的粘性土。
由于膨胀性土会因为土中含水量的变化而发生相应的膨胀或收缩变形,特别是在场地膨胀性土层厚度不一,均匀性不一、不同部位处含水量的变化以及建筑物基底压力不等等原因时,就会导致地基土不均匀的隆起或下陷,使得建筑物产生墙体开裂、地面隆起或下陷等破坏。
因此,必须对膨胀性土场地进行处理,以满足自由膨胀率δef均小于0.4的要求。
二、软弱膨胀土地基处理的一般原则
膨胀土地基的处理应根据当地的气候条件、地基的胀缩等级、场地的工程地质及水文地质情况和建筑物结构类型等。
结合建筑经验和施工条件,因地制宜采取治理措施。
如果能够采用换填非膨胀土或采取化学等方法,从根本上改变地基土的性质,则是根治的最好方法,但存在着工程造价较高的问题。
如果用桩基或深埋的办法,使基础落到含水量较稳定的土层,就能大大减少建筑物的危害,对单体高层建筑的抗震非常有利,尤其适用于占地面积不大的单体高层建筑;
对于上部荷重较轻的小型建(构)筑物,亦可直接浅埋基础但必须避免扰动下部膨胀土,并确保下部土层的碾压夯实效果;
由此可知,软基处理方法不仅对工程质量和施工工期有着重大影响,而且直接关系到投资和管理单位的经济效益和社会效益,因此,地基处理已成为各部门建设者最关心的问题。
软弱膨胀土地基的处理应根据场地土胀缩性能、水文地质条件,考虑具体建筑物适应变形的能力,采取相应的处理措施。
同时加强结构的整体变形能力,切断基底下外界渗水条件,以保证地基的稳定性。
20世纪50年代初,瑞典皇家地质学院杰尔曼教授提出了真空预压法,并先后在许多工程中进行了应用。
我国研究人员和学者在80年代初解决了密封闭气技术,并在天津港的软基处理中首次加以应用。
随着真空预压法施工技术的成熟和人们对其加固机理认识的深入,其应用范围也越来越广,在港口、码头、机场和堆场、工业与民用建筑等工程的地基加固中的应用很多,在大面积软基处理中有着较好的应用前景。
第2章工程实例分析
2.1、工程概况
国家物资储备局上海七处异地改扩建工程黄渡仓库工程位于上海市嘉定区黄渡工业园区内,其四周临界为:
东至星塔路、西靠盐铁河、南到桃浦路、北至沪宁铁路黄渡站(近黄渡火车站检测中心),占地面积约285亩,其中仓库及附属建筑设施占地面积为39171平方米,露天堆场及道路面积为145200平方米。
该仓库建成后,将成为华东地区最大的国家战略物资储备中心,主要用于储存有色金属、天然橡胶、纸浆等,同时承担其它物资的进口周转业务和“四代”业务。
2.2、工程地质情况
该工程勘察深度范围内揭露的土层主要为全新世松散堆积层,④层缺失,⑤层较发育。
根据各土层的地质时代、成因类型、分布发育规律、埋藏深度、土的物理力学性质指标、标准贯入试验击数、静力触探比贯入阻力及工程地质特征,划分为4个地基土层及分属不同大层的亚层,各地基土层的特征分述如下:
①1杂填土(KC)
杂色,湿,松散。
以粘性土和粉性土为主,混较多碎石和生活垃圾等。
该土层仅在本次勘察区域东北角和东南角及部分经填埋的人工沟渠中有分布,顶板标高一般为+4.57~+3.01m,厚度一般为0.5~1.7m。
①2灰黄色素填土(KC)
局部为褐黄色,湿,松散。
以粘性土为主,混少量粉土,含较多植物根茎和氧化铁斑迹。
该层在勘探区分布较广泛,一般直接裸露于地表面,土质不均匀,在J23、J79、J80、J81和J85孔处土质较差,静力触探比贯入阻力Ps值为0.73~0.96MPa,在J50、J51、J55、J57和J61孔处土质较好,静力触探比贯入阻力Ps值为2.04~2.76MPa,顶板标高为+4.33~+1.70m,厚度一般为0.4~1.3m左右。
静力触探比贯入阻力Ps值为1.56MPa。
①3灰黑色浜土(KC)
饱和,流塑。
以淤泥为主,有机质含量高,偶含腐植物,有臭味。
该层仅在沟、浜区有分布,顶板标高一般为+2.50~+1.10m,厚度一般为0.4~1.4m。
②2灰黄色粉质粘土(al-mQ43)
湿~饱和,可塑~软塑。
切面较粗糙,无摇震反应,干强度中等,韧性中等,含较多氧化铁斑迹和铁锰质结核,局部夹粉土薄层;
局部粉性较重,近粘质粉土;
其性质具明显的“上好下差”之规律。
该层分布较稳定,仅在沟、浜区域缺失,顶板标高一般为+3.37~+1.24m,一般厚度为0.7~2.2m。
静力触探比贯入阻力Ps值为1.39MPa。
②3灰色砂质粉土夹淤泥质粉质粘土(al-mQ43)
饱和,松散。
切面粗糙,土质不均,含云母,摇震反应较快,干强度低,韧性低。
局部砂性重,为砂质粉土,局部夹大量淤泥质粉质粘土薄层,近互层状。
该层分布广泛,顶板标高在+2.13~-0.02m之间,厚度一般为0.9~3.6m。
实测标贯击数一般为5~6击,静力触探比贯入阻力Ps值为1.05MPa。
③灰色淤泥质粉质粘土夹粉土(mQ42)
切面较粗糙,土质不均,摇震见反应,干强度中等,韧性中等,无光泽。
局部夹较多粉砂薄层,近互层状,下部一般夹层较少。
该层在勘察区分布稳定,顶板标高一般为+0.39~-5.37m,厚度一般为4.2~9.0m左右。
实测标贯击数一般为1~3击,静力触探比贯入阻力Ps值为0.79MPa。
③t灰色砂质粉土(mQ42)
饱和,稍密。
土质较均,含云母,摇震反应较快,干强度低,韧性低。
夹粘性土薄层。
局部砂性较重,为粉砂。
该层在勘察区仅以透镜体状零星分布于③灰色淤泥质粉质粘土夹粉土层中,顶板标高在-3.12~-10.75m之间,厚度为0.7~3.9m。
实测标贯击数一般为12~14击,静力触探比贯入阻力Ps值为4.74MPa。
⑤1-1灰色淤泥质粘土及粘土(al-mQ41)
饱和,流塑~软塑。
切面光滑,土质较均匀,摇震见反应,干强度高,韧性高,稍有光泽,含有机质和腐植物。
夹少量粉砂及粉土薄层,偶含砂眼,局部粉土含量较高,为淤泥质粉质粘土。
该层分布稳定,顶板标高为-5.92~-13.75m,厚度一般为3.8~11.9m左右。
实测标贯击数一般为2~3击,静力触探比贯入阻力Ps值为0.76MPa。
⑤1-2灰色粉质粘土(al-mQ41)
饱和,软塑。
土质较均匀,摇震见反应,干强度中等,韧性中等,含有机质和少量贝壳碎屑,局部含钙泥质斑迹。
夹少量粉砂及粉土薄层,上部局部为淤泥质粘土,下部局部为粉质粘土。
该层分布稳定,顶板标高为-14.43~-19.22m,厚度一般为4.4~10.7m左右。
实测标贯击数一般为2~6击,静力触探比贯入阻力Ps值为1.07MPa。
⑤3-1灰色粉质粘土夹粉砂(al-mQ41)
饱和,可塑。
切面较粗糙,土质不均匀,摇震见反应,干强度中等,韧性中等,偶含腐植物和钙泥质斑迹。
局部夹层较多,为互层状