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你都知道强夯及其原理吗?

强夯动态压实用于在松散材料上实现建筑地基或公路和铁路路基地基的深层致密化。这项技术利用了高能量冲击的动力效应,这是由从10-30米的高度将重达15 - 40吨的大钢块掉落造成的。

 

动态压实技术是由路易斯·梅纳德在60年代末发明的,从那时起,它已经在许多地方和应用中得到了发展。

 

强夯施工

这一技术背后的基本原理是通过可压缩土层传递高能波,以在深度上改善土工性能。动态压实通常与密集的机构测试程序相关联,以验证已实现了指定的改进。

 

动态压实适用于各种颗粒土。这种技术特别适用于非有机的、非均匀的填土、造地和具有可变特性的填海地区,即使是存在地下障碍物的地方。

 

动态压实在饱和土和非饱和土中均有效。一般来说,这项技术不应在现有服务的15米范围内进行,也不应在现有建筑的30米范围内进行。

 

强夯方法

 

10-30米的高度,10-40吨重量支撑在自由或准自由落体中。撞击点的间距和单位能量、分阶段和休息时间,取决于所需的土壤类型和改善水平。特别设计的80 - 120 t。起重机通常使用。设计通常通过现场试验区域或校准区域进行确认。

 

动态压实阶段

 

立竿见影的效果通常占主导地位,并导致立竿见影地降低孔隙率,用撞击后的沉降量来衡量。在一些饱和土中,由于孔隙压力的增加和局部液化而出现了较慢的现象。这在剩余的时间内会消失,并由于重组的土壤结构导致土壤得到改善。

 

高能动力压实

 

当土体压实度达到10-12m以上时,可进行高能动力压实。这种技术需要600吨以上的高能量。使用重量在30吨以上,高度在30米以上和起重机重量超过120吨。

 

高能量压实使用专业设备,包括自由落体重量,需要特别设计的重量释放系统,使用液压夹具,以避免电缆阻尼和摩擦,加上重复循环吊钩,如上所示。

 

由于高能量动态压实的处理深度较大,因此工作阶段的设计尤为重要,以便在土体厚度上获得均匀的压实。

 

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