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SJG 04-2015 深圳市地基处理技术规范(高清现行).pdf

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资源描述

1、深圳市工程建设技术规范S J G 0 4 一 2 0 1 5深圳市地基处理技术规范Tec h n i c a l c o d e for g r o u n d i mP r o v e me n t i n S h e n z h e n c i ty2 0 1 5一 4 一 7发布2 0 1 5一 4一 7施行深 圳 市 住 房 和 建 设 局 发 布深圳市工程建设技术规范深圳市地基处理技术规范S J G 0 4 一 2 0 1 5主编单位:深圳市勘察研究院有限公司 深圳市工勘岩土工程有限公司批准部门:深圳市住房和建设局施行日 期:2 0 1 5 年4 月7日月 叮台 根据 深圳市建设工程

2、质量管理条例第十一条的规定,以及深圳市住房和建设局发布的“关于修编 深圳地区地基处理技术规范的通知”(深圳节能 201 01 42号文件)的要求,规范修编组在总结深圳市三十年来的地基处理研究成果和大量的工程实践经验教训、吸取国内外先进的技术理论和方法和广泛征求意见的基础上,全面修编了 深圳地区地基处理技术规范S J G 0 4。一、修编后的规范主要内 容是:1.总则;2.术语、符号;3.基本规定;4.复合地基设计计算;5.换填垫层法;6.排水固结法;7.强夯法;8.强夯置换法;9.水泥土搅拌法;10.砂石桩法;n.刚性桩法;12.桩网法;13.高压喷射注浆法;14.注浆法;15.托换及纠倾法;

3、16.其他地基处理方法,并附有A 至F 六个附录及条文说明。本规范修编的主要内容是:1 增加复合地基设计计算;2 在换填垫层法中增加加筋土垫层;3 在排水固结法中增加真空预压排水固结法及动静排水固结法;4 将强夯置换法列为单独一章;5 增加砂石桩法一章;6 增加刚性桩法一章;7 增加桩网法一章;8 补充完善托换法一章;9 增加纠倾法;10 增加其他地基处理方法一章,其中包括长短桩复合地基等三种方法;n对原规范中总则、符号、基本规定、换填垫层法、加载预压法、强夯法、深层搅拌法、高压喷射注浆法、托换法和注浆法等章作了修改、补充和完善;1 2 新增添了排水固结沉降计算方法,单桩承载力静载荷试验方法及

4、深圳市主要土层的物理、力学、固结、高压固结及原位试验指标的附录和附表;13 相应补充了条文说明,供使用本规范时参考。二、本规范由 深圳市住房和建设局负责管理,由深圳市住房和建设局委托主编单位负责具体技术内容的解释。三、本次修编主编单位 深圳市勘察研究院有限公司 深圳市工勘岩土工程有限公司四、本次修编参编单位 深圳市勘察测绘院有限公司 深圳市地质局 中国铁道科学研究院深圳研究设计院 深圳冶建院建筑技术有限公司 中国建筑科学研究院深圳分院 深圳市岩土工程公司 深圳市建筑设计总院 深圳市建设工程质量监督总站五、本规范主要起草人:周洪涛 沈孝宇 蒋鹏 技术顾问:黎克强 张旷成 本规范参编人员(以下按姓

5、氏笔划为序)王启文 王贤能 丘建金 刘国楠 江辉煌 吴旭君 杨 斌 金亚兵 高俊合 常 璐 黄圭峰 本规范技术编辑人员:赵园园 余颖慧 刘琦六、本规范审查委员会成员 龚晓南 顾宝和 顾国荣 周国钧 叶观宝 平涌潮吴传清莫海鸿目次1 总则2 术语、符号3 基本规定4 复合地基设计计算5 换填垫层法6 排水固结法7 强夯法8 强夯置换法9 水泥土搅拌法10砂石桩法n刚性桩法1 2 桩网法13高压喷射注浆法1 4 注浆法巧 托换与纠倾法16其他地基处理方法2 53n0刁.1 J.1附录A单桩竖向承载力及变形模量静载荷荷试验要点附录 B 复合地基静载荷荷试验要点7刃Q少nU八UJl Jse附录C 软土

6、地基固结后的稳定性分析计算方法附录 D 用现场实测资料推算沉降量及固结度计算方法气J月件00Jl Jse JseJl Jse Jse附录E 深圳市第四系地层划分及特征附录 F 深圳市第四系茹性土层物理力学性质指标统计本规范用词说明条文说明 1 总则L O.1 为了在深圳市地基处理工程的设计、施工和质量检验中,贯彻执行国家技术经济政策,做到安全适用、确保质量、技术先进、经济合理、保护环境,制定本规范。1.0.2 本规范适用于深圳市建筑工程、市政工程、公路工程和轨道交通工程的地基处理工程设计、施工、监测和质量检验,其他工程可参照本规范。1.0.3 地基处理工程除应满足工程设计要求,还应做到动态设计

7、、信息化施工、因地制宜、就地取材、施工可行、保护环境和节约资源等。1.0.4 地基处理工程除执行本规范外,还应符合国家和地方现行的有关标准的规定。经处理后的地基基础设计,应符合现行国家标准和深圳市的有关规范规定。L 0.5 编制依据 1.深圳市住房和建设局文件:关于修编 深圳地区地基处理技术规范的通知(深刀 11 节能 2 0 1 0 4 2 号文件)。2.中华人民共和国国家标准:标准化工作导则G B/T 1 .1 一 2009。3.深圳市标准:深圳地区地基处理技术规范SJG 0 4 一 96.。4.中华人民共和国行业标准:建筑地基处理技术规范J G J 7 9 一 2 0 1 2.。5.广东

8、省标准:建筑地基处理技术规范D B J 1 5 一 3 8 一 2 0 05。6.中华人民共和国国家标准:建筑地基基础设计规范G B 500 0 7 一 201 1。7.中华人民共和国国家标准:建筑结构荷载规范G B 5 0 0 0 9 一 2 0 1 2。8.中华人民共和国国家标准:岩土工程勘察规范G B 5 0 O 2 1 一 2 0 09。9.中华人民共和国行业标准:建筑桩基技术规范J G J 9 4 一 2 0 0 8。1 0.中华人民共和国行业标准:建筑桩基检测技术规范J G J 1 0 6 一 2 0 1 43。1 1.深圳市标准:建筑桩基检测规程SJG 09一 2 0 0 7。1

9、2.深圳市标准:地基基础勘察设计规范SJG 0 1 一 2 0 1 0。13.中华人民共和国行业标准:既有建筑地基基础加固技术规范J GJ 1 2 3 一 2 0 0 0。1 4.中华人民共和国国家标准:岩土工程基本术语标准G B/T 502 7 9 一 9 8。2 术语、符号 2.1 术语2.1.1 地基处理 g r o und i 哪r o v e m e nt 为提高地基承载力,改善其变形性和增强稳定性而采取的人工处理地基的方法。2.1.2 复合地基 c o 哪o s i t e g r o und,c o 哪o s i t e s ubg r a d e 部分土体被增强,或被置换,或加

10、筋,形成增强体,由增强体和周围地基土共同承担荷载的地基。2.1.3 软弱地基 so ft gr ou n d 由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其它高压缩性土层构成的地基。2.1.4 加筋土垫层法G e o s”th e t i c s,c u s h i o n o f r e i n fo r c e d e a r t h,s tr i p s an dme l l l b r a l l c e 在需加固的土体或换填的土体中铺设土工材料以增强土体的抗拉、抗剪强度和整体稳定性的地基处理方法。2.1.5 换填垫层法c u s h i o n 清除地基表层的软弱土层或不均质土层,用坚硬、粗粒

11、土石材料部分或全部置换,经分层夯实,以提高其承载力,减少沉降和不均匀沉降的地基处理方法。2.1.6 堆载预压法 p r e l o a d i n g 在地基土中设置排水体,并对地基进行堆载预压,使地基土在排水过程中固结的地基处理方法。2.1.7 真空预压法 v a c uum p r e l o a d i n g 在地基土中设置排水体并形成密封系统,其内抽真空形成负压,使地基土排水固结的地基处理方法。2.1.8 动静排水固 结法 p r e l o a d i n g d y n ami c c o n s o l i d at i o n 对设置排水体的地基进行堆载预压和夯击,使地基土加

12、速排水固结的综合处理方法。2.1.9 强夯法 勿n a m i c c o 哪a c t i o n 利用高强度的夯击动能对地基土多次夯击,使一定范围内的地基土体压密,以提高地基土的承载力,减少沉降的地基处理方法。2.1.1 0 强夯置换法 d y ll a m i c r e p l a c e m e n t 利用高强度的夯击动能将块石、碎石或矿渣等坚硬粗颗粒材料夯入软土地基,使其形成密实的墩体,以增强地基强度,减少沉降的地基处理方法。2.1.1 1 水泥土搅拌法 c e m e n t d e e p m i x i n g,a d m i x tu r e s t ab i l i z

13、 a t i o n g w i th c e m e n t 采用以 水泥为主的固化剂,通过深层搅拌机械将软土和固化剂强制搅拌混合,形成一定强度的桩加固体,与其周围软土形成复合地基的地基处理方法。2.1.1 2 砂石桩法 s and 一 g r av e l p i l e,s and an d s t o n e c o l umLn s 采用振动、冲击沉管等方式在地基土中形成井孔,再将碎石、砾砂或合适的建筑废料振挤入孔中,形成碎石或砾砂的密实桩体,并和桩周地基土组成复合地基的地基处理方法。2.1.1 3 刚性桩法r i g i d p i l e 采用素混凝土桩或钢筋混凝土桩等刚性桩及桩

14、顶褥垫层构成竖向增强体,和桩周地基土组成复合地基共同承担基础荷载并减少地基沉降的地基处理方法。2.1.1 4 桩网法 p i l e 一 n e t c o 娜 o s i t e fo u n d at i o n,p i l e e mba n k m e n t 在刚性桩上铺设加筋土垫层并在桩顶设置桩帽,以增加桩体承担荷载比例的地基处理方法。2.1.15 高压喷射注浆法 j et gr ou ti n g 采用高压在钻杆下端的喷嘴喷出水泥浆,形成喷射流,以此冲切并与土体混合,使之在有效作用范围内形成强度较高的水泥土加固体的地基处理方法。2.1.16 注浆法 gr o ut i ng 利用

15、液压、气压或电化学方法,将水泥浆或其他化学固化剂注入被处理的岩土体孔隙、节理裂隙等软弱结构面中,使其形成强度高、抗渗性能好、稳定性高的复合土体的地基处理方法。2.1.1 7 托换法 u n d e 印 i nni n g 为提高既有建(构)筑物地基的承载力或纠正基础不均匀沉降,采用工程措施,以改善地基土的性状,并使建(构)筑物荷重转移到新的加固体上,从而确保建(构)筑物继续安全使用的补强措施。2.1.1 8 纠偏技术 t e c h n i 明e s o f d e v i a t i o n r e c t i fi c at i o n 由于基础不均匀沉降,产生建(构)筑物偏斜,为使其能安

16、全使用,而采取使其归位、扶正的一系列工程措施。2.2 符号A 基础底面积;次单根桩承担的 处理面积;凡 桩的 截 面 积;次假设实体基础侧表面积;b 基础底面宽度,荷载板宽度;Cc压缩指数;ca次固结系数;q水平固结系数;Cv垂直固结系数;几 塑 料 排 水 带 当 量 换 算 直 径;d 桩身直径,荷载板直径;魂竖向 排水体影响圆 直径或桩分担处理地基面积等效圆 直径;E。土层变形模量;Es土层压缩模量;风。复 合 土 层的 压 缩 模 量;fat地基承载力特征值;儿、桩 体 单 位 截 面 积 承 载 力 特 征 值;关 k 桩间 天然地基土的 承载力特征值;凡、复 合 地 基的 承 载

17、力 特 征 值;h。孔隙水初始水头高度;人液性指数;几 塑 性 指 数;K安全系数;k 渗透系数;2 基础底面长度、桩长、孔距;m面积置换率;N桩、土应力比、注浆可灌入比;p k 基础底面平均压力值;Pc z 基础底面处土的自 重压力;p。先期固结压力;口 1 加载速率;q。桩 端 土的 承 载 力 特 征 值 桩 端 端 阻 力 特 征 值;q、桩周土的 摩擦力特征值;Ra单桩竖向 承载力特征值;、沉降量;5。次固 结 沉降 量;5。固 结沉降 量;5,某 一 时 刻 沉降 量;t 固结时间;瓦 某 一 时 刻 地 基 土 平 均固 结 度;瓦 地 基 土 径向 平 均固 结 度;瓦 地 基

18、 土 竖向 平 均固 结 度;2基础底面下换填垫层的厚度;2。地 基 沉 降 计 算 深 度;2 天然重度;人压实系数;P d 干密度;夕 压力扩散角 3 基本规定3.0.1 在选择地基处理方案前,应进行下列工作:1 收集场地的岩土工程勘察;2 收集场地拟建建(构)筑物上部结构和基础设计要求等资料;3 收集场地自然环境条件、邻近建(构)筑物基础设计资料、场地周边可能发生或已发生的地质灾害以及场地周围的地下管线类型和分布;4 收集与本场地同类的工程地基处理经验、设计方案、施工方法和处理后的使用效果。3.0.2 在选择地基处理方案时,应考虑建(构)筑物上部结构、基础和地基的共同作用等要求,并经过技

19、术经济比较,选用适宜的地基处理方案或调整上部结构和地基处理相结合的方案。3.0.3 地基处理方案的确定应按下列步骤进行:1 根据场地地质条件、工程结构类型、基础荷载、使用要求、环境条件、材料情况、施工条件和邻近建(构)筑物的相互影响等因素,初步选定几种可供比选的地基处理方案;2 对初步选定的地基处理方案,应依据地基处理技术要求分别从地基处理方法原理、适用条件、预期处理效果、材料来源、工程造价、施工机具类型和施工过程对周围环境的影响等各种因素,进行计算分析,经技术经济综合分析、对比,从中选择最佳的地基处理方案。必要时也可选择多种方法组成的综合处理方案;3 对重要工程或大型地基处理工程,在选定地基

20、处理方案后,应根据建(构)筑物安全等级和场地复杂程度,在施工前选择有代表性的场地,进行已选定地基处理方案的现场试验或试验性施工,同时进行必要的测试和检测,以检验处理效果和修正、完善地基处理设计参数,选择合适的施工工艺,预测最终处理效果。3.0.4 经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对本规范确定的地基承载力特征值进行修正时,应符合下列规定:1 基础宽度的地基承载力修正系数取值为零;2 基础埋深的地基承载力修正系数取值为 1.0。3.0.5 处理后的地基承载力应满足下式要求:尺三 天 p k(3.0.5 一 1)厂_ 丛 K(3.0.5 一 2)fsn。处 理 后 地 基 承

21、 载 力 特 征 值(kPa);凡。地 基处 理 后由 静 载 荷 试 验 取 得的 极限 承 载 力(kPa);尺基础底面平均压力值(kPa);K安全系数(不小于 2)。经地基处理后,地基应满足设计的承载力、变形、稳定性、抗液化和防渗应验算软弱下司曰胜6式 n廿 .傀J及渗透稳定等要求。若在地基压缩层范围内存在软弱的下卧层时,卧层的承载力、变形和稳定性。3.0.7 对受较大水平荷载作用或位于斜坡上的建(构)筑物,交通工程、市政工程应进行地基稳定性验算。3.0.8 地基处理施工前施工单位应依据地基处理设计编制施工方案,进行施工工艺适用性试验,确定施工参数。施工技术人员应掌握所承接工程的地基处理

22、目的、加固原理、施工工艺、技术要求及质量标准,并做好技术交底。3.0.9 地基处理前,应制定施工过程质量检测和监测方案。地基处理施工中应由专人负责质量控制,做好施工记录。对于在施工过程中有质量检测或监测要求的,应委托有资质的专业单位制定施工过程质量检测和监测方案,对施工全过程进行检测和监测。3.0.10地基处理完工后应按本规范及现行国家有关标准进行工程质量检测和验收。每一地基处理场地应选择两种或两种以上方法进行检测,当施工过程委托有资质的专业单位检测时,其检测结果可作为竣工验收检测资料。对建(构)筑物地基的承载力和变形参数的检测应采用平板载荷试验。地基处理后,对于现行国家标准 建筑地基基础设计

23、规范 G B 5 0 0 0 7 规定需要进行地基变形计算的建(构)筑物,应继续进行工后沉降观测,直到沉降达到相对稳定为止。4 复合地基设计计算4.0.1 以水泥土搅拌桩、旋喷桩、刚性桩、砂石桩为竖向增强体的各类复合地基,其桩土复合地基承载特征值的确定应符合下列要求:1 水泥土搅拌桩、旋喷桩、刚性桩复合地基,其桩土复合地基承载力特征值应通过现场复合地基荷载试验确定,在初步设计阶段,或无实测数据时,可按式(4.0.1 一 1)估算:fsv k 一 鲁+,(l 一,fst P(4.0.1 一 1)式 中 fs p、复 合 地 基 承 载 力 特 征 值(甘a);R 一单桩竖向承载力特征值(k N)

24、;A p 桩的截面积(m“);天、施工后桩间 土承载力 特征 值(kPa),宜考虑桩施工对桩间 土的 影 响并按经验取值,缺少经验时,可取桩间土天然地基承载力特征 值瓜;m一 面积置换率,等于桩(墩)的截面积A p 除以设计要求每一根加固体所承担的处理面积A。,即m=A pd Z、r _,、,r 一,-一 不 丁,县 甲 d刀 刀 日 回 体d 誉(桩、墩)平均直径,de为一根桩(墩)分担的处理地基面积的等效圆直径;桩间土承载力折减系数,可按表4.0.1 取值。表4.0.1 复合地基声、a、又 系数取值表复合地基类型桩间土承载力折减系邹桩端地基土的承载力 折减系数a桩身强度系数几水泥土搅拌桩和

25、旋喷桩当桩端地基土未经修正的承载力特征值(qPa)小于或等于桩周土的承载力特征值(qs a)的平均值时,可取0.5 一 0.9,差值大时取高值;当qPa q sa时,可取0.1 一 0.4,差值大时取低值;当不考虑桩间软土的作用时,可取零。0.5 一 0.8土质条件好时取大值,反之取小值。对水泥土搅拌桩:孰胜 土 可取0.2 一 0.3;砂性土可取0.3一 0.4;土质条件和搅拌质量较差时取小值,反之取大值,对旋喷桩,可取 0.3 3。刚性桩可取0.7 一 0.9,天然地基承载力较高时宜取大值,反之取小值。按长螺旋钻施工的素混凝土桩、钢筋混凝土灌注桩及预制混凝土桩取1.0。预制桩取0.7 一

26、0.8灌注桩取0.6 一 0.7强夯置换块石墩0.7 5 0.9 0砂石桩 21.0 0对砂石桩或强夯置换复合地基的承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定,在初步设计阶段,也可按式(4.0.1 一 2)估算:凡k=1+m(N一 1)关、(4.0.1 一 2)式中刀 桩(墩)土应力比。宜由现场实测确定,无实测数据时,对强夯 块石墩可取 3 一 5,当天然地基土强度低取大值,反之取小值;对 砂石桩,茹性土可取2 一4,粉土和砂土可取 1.5 一3,天然地基 土强度低取大值,反之取小值。人、一一桩间 土承载力特征值宜由 现场实测确定,当 桩间 土有明 显挤密效 果时,可取天 k=叮 瓜,叮 为

27、桩间土承载力提高系数,可按静载荷 荷试验确定。瓜 为天然地基土承载力特征值(kPa)。3 当桩一 土复合土层之下还有软弱下卧层时,应按现行国家标准 建筑地 基基础设计规范G B S 0 0 0 7 进行软弱下卧层承载力验算。4.0.2 复 合 地 基中 加固 体(桩、墩)的 单 桩 承 载 力 特征 值R。应 通过 现 场 单 桩 静力载荷试验确定。在初步设计阶段,无实测数据时可按以下公式估算:1 对刚性桩、水泥土搅拌桩、高压旋喷桩,可按式(4.0.2 一 1)和(4.0.2 一 2)估算:nR a=u P 艺、5,几+叭、p l(4.0.2 一 1)且由式(4.0.2 一 1)计算所得结果应

28、等于或略大于式(4.0.2 一 2)计算所得结果,使之与桩身材料强度相匹配:R。=从再桩的截面积(时);(4.0.2 一 2)式中A。一rR。一一单桩竖向 承载力特征值(kN);u。一 一桩 的 周 长(m);n 一一桩长范围内所划分的土层数;q s,一 一桩 间 第1 层 土的 侧阻 力 特 征 值(kPa),应 据 勘 察 报告 提 供的 指 标 按现行广东省标准 建筑地基处理技术规范D B J15 一 31取值;1,一一桩间第1 层土的 厚度(m);q。一 一对 柔 性 桩 桩 端 地 基 土 未 经 修 正 的 承 载 力 特 征 值(kPa),应 据 勘察 报告提供的指标选用;对刚性

29、桩应按现行广东省标准 建筑地基 基础设计规范D B J15 一 31 有关规定取值;a一一 桩端地基土的承载力折减系数,可按表 4.0.1 取值;fc一一桩体材料强度(kPa)。对刚性桩,取 桩体材料轴心抗压强 度设计 值;对水泥土搅拌桩、旋喷桩,取与桩身水泥土配比 相同的室内 水泥土试块(砂土和粉土采用边长 1 5 O m m的立方体,其它土层 采用边长为 70.7 mm的立方体,也可采用边长为 S O m m 的立方 体)、在标准养护条件下设计龄期(对竖向承载的水泥土搅拌桩 宜取90d,工期允许时可取28d、6 O d)的无侧限抗压强度试验平 均值(kPa);兄 一一折减系数,可按表4.0

30、.1 取值。桩的长度除满足式(4.0.2 一 1)外,还应根据建筑对变形要求及土层结构等因素综合考虑。2 对砂石桩,可按式(4众2 一 3)估算:R_一生=NjskA(4.0.2 一 3)3 对于小型工程的人工填土强夯置换复合地基,可按式(4.0.2 一 4)估算:里 生=l o K。CA(4.0.2 一 4)式中K s强夯置换造成的墩周挤密区的强度增长系数,取 1.2 一1.5;4.0.3Cu一 一墩 周 原 状 土 不 排 水 抗 剪 强 度(kPa)。复合地基中桩可采用正方形或等边三角形布桩形式,其总桩数可按式(4.0.3 一 1)计算:An=刀2 A p(4.0.3 一 1)式中4.0

31、.4 n 布桩总数(根);A一一 上部结构物基础底面积(m“);m值可按式(4.0.1 一 1)或式(4.0.1 一 2)反算而得。复合地基变形计算应符合下列要求:1 复合地基的变形包括桩、土复合土层压缩变形和复合土层以下未加固天然土层压缩变形,总变形量按下式计算:5=5 1+5 2式中 5 复合地基总变形量(m m);(4.0.4 一 1)5,一一桩、土复合土层压缩变形量(mm)。一般可按现行国家标准 建 筑地基基础设计规范G B S 0 0 0 7中的分层总和法估算;5 2 一一复合土层以 下未加固 天然土层压缩量(m m)。可参照现行国 家标 准 建筑地基基础设计规范 G B S 0 0

32、 0 7中的分层总和法公式估算。2 复合地基变形计算深度应大于复合土层厚度,并满足现行国家标准 建筑地基基础设计规范G B S 0 0 0 7 有关计算深度的其它规定;3 桩、土复合土层压缩量可按下式计算:一、一 客 合(,石 葱一石 艺一)(4.0.4 一 2)式中叭1 桩、土复合土层压缩量经验系数,宜按当地经验取值,无经 验时 可按现行国家标准 建筑地基基础设计规范 G B 5 0 0 0 7 计算确定;p。相应于作用的准永久组合时的基础底面处的附加压力(甘a);凡5,一 一基 础 底 面 下 第1 复 合 土 层的 复 合 压 缩 模 量(M Pa);2,、21 _ 1 一一基础底面至第

33、1、1 一 1 层土底面的 距离;云,、云,_,一一基础底面计算点至第1、1 一 1 层土 底面范围内 的 平均附加 应力系数。4 对水泥搅拌桩、高压旋喷桩复合土层的压缩变形量5,可按下式计算:_(只+只 1)1(4.0.4 一 3)2 几式中只 搅 拌 桩 或高 压 旋喷 桩复 合 土 层 顶 面的 附 加 压 力 值(kPa);只,搅拌桩或高 压旋喷 桩复 合土层底面的附 加压力值(kPa);1 一一搅拌桩或高压旋喷桩的桩长;称 一 一复 合 土 层的 复 合 压 缩 模 量(MPa),可 按 式(4 0.5 一 3)计 算 取 值。5 当按本规范附录B做了复合地基静载荷试验,取得复合地基

34、综合变形模量E sP。时,可按下式估算复合地基的总变形量、:只b5=梦共 三 一 五sP 口(4.0.4 一 4)式中 了 复合地基最终变形量(m m);b 基础宽度(m);只一一相应于荷载效 应准永久组合标准值的 基底附 加压力(kPa);万 sP 口 一 一复 合 地 基 综 合 变 形 模 量(吻a),按 本 规 范附 录B 试 验 要 点 求 得;班一一经验系数,缺乏经验时,可按表 4.0.4 取值。表4.0.4 沉降计算经验系数梦基础形式沉降计算经验系数 班方形独立基础0.5 一 0.8矩形独立基础0.7 1.0条形基础1.0 一 1.3片筏基础0.3 0.5 注:1 表中矩形基础系

35、指基础长边与短边之比确=l.5 礴;条形基础系指长边与短边之比 确 4;片筏基础b 簇50m;2 宽度大时取较小值,反之取较大值,确l.5 取较大值。4.0.5 复合土层压缩变形计算所需复合压缩模量或复合变形模量值应由载荷试验确定(见本规范附录B),无条件时可按以下公式估算:1 砂石桩、强夯置换墩等散体材料桩复合地基的复合模量可按下式计算:Es p S=1+m(N 一 1)Es(4 0.5 一 1)或 Es p。一 1+m(N 一 1)EO(4.0.5 一2)式中Es Ps 复合土层的压缩模量(MP a);Es一一桩(墩)间土的压缩模量(MP a)。宜按经验取值,无经验时可 采用天然地基土的压

36、缩模量;Es PO 一一复合土层的变形模量(MPa);EO一一 桩(墩)间土的变形模量(MPa)。宜按经验取值,无经验时可 采用天然地基土的变形模量;N 一一 桩、土应力比,取值见本规范式(4.0.1 一 2)。2 水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等柔性桩复合地基复合模量可按下式计算:E S p,=m 凡+(1 一 m)E s(4.0.5 一 3)1 2 或 Es p。一 m 凡。+(1 一 m)EO(4.0.5 一4)式中 E p 桩 体压缩 模量(M P a)o对水泥土 搅拌桩,可取马 一(1 00 一 12 0 孤 u (kPa),当桩较短或桩身强度较低时取低值,反之取高值。对旋 喷桩,可用其桩

37、体弹性模量值;凡。一 一水 泥 土 搅 拌 桩 或 旋 喷 桩的 桩 身 变 形 模 量(M Pa),根 据扣 除 侧阻 力 的单桩载荷试验确定(试验要点见附录A)。3 刚性桩复合地基的复合压缩模量可按下式计算:凡5=CEs(4.0.5 一 5)式中 杏一一复合土层模量系数,可按下式确定:犷 二 逸 式。(4.0.5 一 6)式中 fa、一一基础底面下天然地基承载力特征值(kPa)。5 换填垫层法 5.1 一般规定5.1.1 换填垫层法可分为换土垫层法和加筋土垫层法。它适用于浅层软弱地基以及山地不均匀地基的处理,或地面标高低于基底设计标高时的地基填筑土的处理。5.1.2 换土垫层材料主要采用砂

38、、碎石、石粉渣、砂质茹性土和砾质茹性土等。有成功经验时,也可采用性能稳定、透水性强和无腐蚀性的其他材料,但应经过现场检测试验方能应用。5.1.3 加筋土垫层由成层分布的多层水平加筋增强体材料和经压实的层间填料构成,加筋增强体材料主要采用土工布、土工格栅、土工格室和钢塑复合加筋带等土工合成材料,应具有较高的抗拉强度、伸长率不大于4%一5%、有较强的耐腐蚀性和抗老化能力;层间填料主要采用易于压实的中砂、粗砂、砾砂、砂质豁性土、砂土混合料和石粉渣等,不宜采用有尖锐利角的碎石土。如工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。5.1.4 垫层施工过程中必须有基坑排水措施,不得在浸水条件下施工

39、,必要时应采取降低地下水位等工程措施。5.1.5 垫层下存在软弱下卧层时,还应进行下卧层承载力验算、稳定性验算和地基变形计算。5.2 设计(1)换土垫层法5.2.1 垫层的厚度应根据须置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定,并符合下列要求:夕 2+夕。2 三 faz(5.2.1 一 1)式中p 7 对应于荷载效应标准组合,垫层底面处的附加压力值(沙a);Pc z 垫 层底面处 土的自 重 压力 值(kPa);faz一一垫 层底面处 经深度修正 后的 地基承载力 特征 值(kPa)。b(灼Pc z 图5.2.1 垫层内 压力分布及尺寸垫层底面处的附加压力值可分别按式(5.2.1 一 2)和(5.

40、2.1 一 3)计算:条形基础:b(P k 一 P。)Pz=二 一 一 二 一,一一 下 力+乙艺t a】I U(5.2.1 一 2)矩形基础:b l(尸 k 一 夕。)Pz=不一 一 二一 丫 一 一下灭 不 一 一 二 一 丫 一一下又 气 口+艺 t a n U 人 1+2 t a n U)(5.2.1 一 3)式中b条形基础或矩形基础底面的宽度(m);矩形基础底面的长度(m);p、相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的 平均压力值(kPa);p。基础底面处土的自 重压力值(kPa);2 基础底面下垫层的厚度(m);0 垫层的压力扩散角(“),宜通过试验确定。当无试验资料时,对 非加筋换

41、填层,可按表 5.2.1 采用;对加筋垫层,当加筋材料为土 工合成材料时可取 20“一35“,加筋材料为土工格栅、土工格室、土工筋带网时可取30。一40。,当层间填料为砂石材料时取大值,为茹性土时取小值;当加筋材料只有一层时取小值,当加筋材料 为多层时取大值。表 5.2.1 压力扩散角0(。)换填材料z/b0.2 52 06七 0.5 03 02 3 注:1 当刁 b 0.25,除水泥石粉渣取0=30“素混凝土取45“外,其余材料均可取0=0 “,必要时,宜由试验确定;2 当0.2 5 z/b 30%向内径向排水 固结竖向和径向排水固 结a8汀2l8汀 2兀 Z C v4 H2S C h凡心S

42、 C、兀 Z c、一 一 一 一,二+一 一 一 一,丁凡d 咨 4 HC、一地基土的竖向固结系数(时/d),以固结试验确定;口 一地基土的水平向固结系数(mZ/d),以固结试验确定;刀 一 一 土层竖向排水体的深度,当竖向排水体贯穿至透水性 良 好 的地层(如中粗砂层、砾砂层等)时,按双面排水条件计算,H为土层厚度的一半(m);4 召 1与井径比(n)有关的系数:”2丑=-止 二 一 一I n(n、I L乙,、/n一13 n 2 一1(6.2.5 一 2)4 n式中n 井径比。2)当竖向排水体未贯穿压缩土层时:Ut=Q UI+(1 一 Q)U Z(6.2.5 一 3)口 一 互 匕一HI+H

43、Z(6.2.5 一 4)式中 石 t 时间 整个地基压缩土层的 平均固 结度(%);口 竖向排水体贯入比(竖向排水体深度与整个压缩土层厚度之比);瓦 设 置 竖 向 排 水 体 部 分 土 层 的 平 均 固 结 度(%),根 据 竖 向 和 径向 排 水固结条件,按式(6.2.5 一 1)估算;瓦 竖 向 排 水 体 以 下 压 缩 土 层 的 平 均 固 结 度(%),将 竖 向 排 水 体 底 面 作为排水面,根据竖向排水固结条件,根据土力学有关公式估算;H,竖向 排水体贯入的 土层厚度(m);H Z 竖向 排水体以 下压缩土层厚度(m)。2 对长径比(长度与直径之比)大,井料渗透系数较

44、小的袋装砂井或塑料排水板,应考虑井阻、涂抹和土层扰动影响。当考虑井阻、涂抹和扰动影响时,固结度可按如下方法确定:1)有经验时,可按式(6.2.5 一 1)或(6.2.5 一 3)计算出地基平均固结度再乘 以 经验折减系数,折减系数可取0.85一 0.95。2)无经验时,可直接按式(6.2.5 一 1)、(6.2.5 一 3)计算,此时Fn取为 F,F 按式(6.2.5 一 5)确定:F=Fn+只+只(6.2.5 一 5)_二、3户 n=I n(n)一万 n 全 1 5)斗(6.2.5 一 6)二 一 压 一,)In(,)又 k s 少、(6.2.5 一 7)只=二“厂 瓦4 q w(6.2.5

45、 一 8)式中 k。天然状态下土层水平向 渗透系数(c 而5);k,涂抹区 土的 水平向 渗透系数,可按1/3 一 1/5的k h 取值(c 耐5);、涂抹区直径与竖向排水体直径(或当量换算直径)的比值,可取 2.0 一 3.0,对中等灵敏劲性土取低值,对高灵敏劲性土取高值;L 竖向排水体深度(c m);q w 竖向 排水体纵向 通水量,为单位水力梯度下单位时间的 排水量 (c m,/5),、W=无 W 二 J /4;k w 为 排 水 体 材 料 渗 透系 数,J 为 其直 径。3 总预压荷载下地基的固结沉降量可按下列各式计算。1)采用e 一 lo gP 曲 线,计算公式 为:对于欠固结土:

46、5。一 喀 击cctls 鱼 长 半Sc 一 喀 击cctlz 里 长 匆 仁(6.2对于正常固结土:(6.2.55 一 9)一 1 0)式中式中:。总预压荷载下地基的固 结沉降 量(m)第 1 层土层的厚度(m);第 1 层土层的初始孔隙比;cc,一一第1 层土层的 压缩指数;PO,第1 层土层的自 重应力平均值(kPa);Pc,第1 层土层的 前期固 结应力(kPa);缈,一一第1 层土层中点的 有效附 加应力平均值(甘a);土层层数;沉降计算经验系数。2)采用e 一曲 线,按式(6.2.5 一 1 1)计算:_,介 分 eo,一 el,:J c 尹/J 1 气 言1+eo,(6.2.5

47、一 1 1)eo,第1 层土层中点的对应于自 重应力Po,由e 一曲 线查得的 初始孔隙 比;el,第1 层土层中点的对应于自 重应力Po,与附加应力如 之和的孔隙 比,由e 一曲 线查得。梦沉降计算经验系数可取 1.1 一1.6,预压荷载大,地基土压缩性大 时,取较大值,否则取较小值。4 与堆载预压时间t 对应的沉降量、t 可按下式估算:5,=5。U,(6.2.5 一 1 2)26式中 瓦时间t(从堆载预压始点起算)对应上层的主固结平均固结度;可用式(6.2.5 一 1)或(6.2.5 一 3)计算。5 次固结沉降量s a 可采用下式计算:s a=_、tC ai“万(6.2.5 一 1 3)

48、式中Ca一次固结系数(无因次量),室内实验或现场测试在主固结完成之后,试验荷载不变的条件下,其孔隙比与时间对数关系曲线上的直线 段斜率;eo,土层初始孔隙比;t 次固结沉降量计算时间(从卸载时间起算);t,一一相对于主固 结完成1 00%的时间(从零起算)在无试验数据情况下,次固结系数(Ca)可用以下公式估算:Ca=0.0 1 8 毋。(6.2.5 一 1 4)C。=0.0 2 2 cc(6.2.5 一 1 5)式中 勿。土层初始含水率(%);C。土层压缩指数。6 卸载完成后剩余沉降量可按下式估算:山=5。+5。一 5,(6.2.5 一 1 6)式中 、卸载完成后,对应使用荷载的剩余沉降量(m

49、);其他符号同前。7 预压荷载下,对于正常固结软土地基中某点在任意时间t 时土的抗剪强度,可按下式计算:。=叮(:f。+:、)(6.2.5 一 1 7)公 fc=J z U t t an叭。(6.2.5 一 18)式中:。加固 过 程中 地基土t 时 刻的 抗剪强度(kPa);几。一一加固 前天然地基土的 抗剪强度(kPa),可用十字板剪切试验现场 测定;:、一一抗剪强度增量(kPa);cT z 该点的附加竖向 应力(kPa);叭。土的固 结不排水剪内 摩 擦角(“),由 三轴固 结不排水剪试验确定;粉 土体 由于剪切蠕动等因素而引起强度衰减的折减系数,可取 0.75一 0.9 0,剪应力大时

50、取低值,反之取高值。8 堆载预压应进行各级荷载下地基的抗滑稳定性验算,在加载预压过程中,应根据地基土的强度增长和抗滑稳定性验算结果来进行加载速率设计。整体稳定验算宜采用圆弧滑动法,稳定性计算方法可参照本规范附录C。当天然地基土的强度满足预压荷载下地基的稳定性要求时,可一次性加载,否则应分级逐渐加载。如抗滑稳定不能满足要求时,可采用反压护道、土工织物、土工格栅等加固措施。(n)真空预压法6.2.6 真空预压地基处理设计应包括如下主要内容:1 确定预压区面积和施工分块大小;2 确定真空预压工艺、要求达到的膜下真空度、地基土固结度和抽真空时间;3 其余内容应按本规范 6.2.1 条要求执行。6.2.

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