力学性质软粘土的强度极低,不排水强度通常为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa.软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa-1,可达45MPa-1,压缩指数约为0.35-0.75.通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5-10-8cm/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。浆固化技术的主要原理是通过添加固化剂将泥浆中的水分固化,形成固体。韶关品牌固结土技术
土在外力作用下,抵抗剪切滑动的极限强度称为抗剪强度,土的抗剪强度可以认为是由颗粒间的内摩阻力以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所造成的粘聚力所组成。土的摩擦强度源于土骨架中颗粒间的由于法向压力而产生的摩擦力;将总抗剪强度扣除了摩擦强度,剩下的就是所谓的黏聚强度,这似乎是显而易见的,很容易区分的。但如果认真分析土的抗剪强度的机理,事情就不那么简单了。土的颗粒间存在着相互作用力,其中粘土颗粒-水-电系统间的相互作用是普遍的,颗粒间的相互作用可能是吸引力,也可能是排斥力。土的粘聚力是由于土颗粒间的引力和斥力的综合作用。梅州污泥固结土技术固化土产品成本低廉,可以极大降低施工成本。
二)土中应力分布及计算(1)土的自重应力计算—掌握分层土、有地下水位、有隔水层条件下土的竖向自重应力计算。(2)土中附加应力计算—基底总压力、基底附加压力计算、土中附加应力分布和计算(常用基础底面形状与荷载分布),会查相应附加应力系数表格。(三)土的压缩性与地基沉降(1)土的压缩性指标—压缩系数、压缩模量、压缩指数、回弹指数、变形模量以及与其相关的压缩试验、压缩曲线(e-p曲线、e-lgp曲线、再压缩曲线)、压缩试验、固结试验等。(2)土的应力历史—超固结土、欠固结土、正常固结土、先期固结压力、超固结比概念,土的不同固结状态对±的压缩性影响。(3)沉降计算方法—弹性理论法、分层总和法。(4)有效应力原理—有效应力、孔隙水压力、总应力之间的关系,有效应力与土沉降变形之间的关系。(5)土的一维固结理论—结合有效应力原理,理解饱和土单向排水有效应力,孔隙水压力的变化与时间、排水路径、固结沉降的关系以及固结系数、固结度的概念与计算。
振冲置换法利用专门的振冲机具,在高压水射流下边振边冲,在地基中成孔,再在孔中分批填入碎石或卵石等粗粒料形成桩体。该桩体与原地基土组成复合地基,达到提高地基承载力减小压缩性的目的。施工注意事项:碎石桩的承载力和沉降量很大程度取决于原地基土对其的侧向约束作用,该约束作用越弱,碎石桩的作用效果越差,因而该方法用于强度很低的软粘土地基时必须慎重行事。夯(挤)置换法利用沉管或夯锤的办法将管(锤)置入土中,使土体向侧边挤开,并在管内(或夯坑)放人碎石或砂等填料。该桩体与原地基土组成复合地基,由于挤、夯使土体侧向挤压,地面隆起,土体超静孔隙水压力提高,当超静孔隙水压力消散后土体强度也有相应的提高。施工注意事项:当填料为透水性好的砂及碎石料时,是良好的竖向排水通道。液体变为固体。砂、土壤等在压力作用下变得坚硬密实。
固结计算按固结方式还可分为常规固结与真空固结。真空预压法是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层、埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,密封膜端部进行埋压处理,通过砂垫层内埋设的吸水管道,使用真空泵或其他真空手段抽真空,使其形成膜下负压,以增加地基土的稳定性、减小沉降的地基处理方式。由于不考虑孔隙气压力,但用户可采用水头边界条件建立真空固结的计算模型。通常,用户可以选择创建排水线单元来模拟真空预压法中的塑料排水板,排水线的行为选择真空,用排水线上的水头值h来近似描述真空吸力固化土产品还可以应用于其他领域的泥浆固化,具有广泛的应用前景。韶关品牌固结土技术
欠固结土实际上就是含水率极高的软土。韶关品牌固结土技术
次固结也称次压缩,已故中国科学院学部委员钱家欢先生在《土工原理与计算》一书中曾说:“在次压缩过程中,实际上也有微小的超孔隙水压力存在,驱使水在土粒之间流动。但由于次压缩进行得极慢,水的流动速度是极小的,上述超孔隙水压力小到无法测量。”笔者认为,这样说等于是把主固结分为两个阶段,一个是超孔隙水压力可以测量的阶段,一个是超孔隙水压力无法测量的阶段,后者称为次固结。这在概念上没有把主固结和次固结区分开来。欠固结应该是与超孔隙水压力减小造成的有效应力增加无关的固结。韶关品牌固结土技术