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。在購買材料時,應仔細檢查其質量和認證。閔行區質量地基工程收費

(2)由于基坑支護工程造價高,開工數量多,是各施工單位爭奪的重點,又由于技術復雜,涉及范圍廣,變化因素多,事故頻繁,是建筑工程中相當有有挑戰性的技術上的難點,同時也是降低工程造價,確保工程質量的重點。(3)基坑支護工程正向大深度、大面積方向發展,有的長度和寬度均超過百余米,深度超過20余米。工程規模日益增大。(4)巖土性質千變萬化,地質埋藏條件和水文地質條件的復雜性、不均勻性,往往造成勘察所得的數據離散性很大,難以**土層的總體情況,并且精確度較低,給基坑支護工程的設計和施工增加了難度。楊浦區質量地基工程設計保留所有與施工相關的文件和記錄,包括圖紙、變更訂單、施工日志和質量檢查報告。

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。
錨拉支撐 適于開挖較大型,深度不大的基坑或使用機械挖土,不能安設橫撐時使用。3.型鋼樁橫擋板支撐 適于地下水位較低,深度不大的一般粘性土層或砂土層中使用。4.短樁橫隔板支撐 適于寬度開挖大的基坑,當部分地段下部放坡不夠時使用。5.臨時擋土墻支撐 適于開挖寬度大的基坑,當部分地段下部放坡不夠時使用。6.擋土墻灌注樁支護 適于開挖較大,較淺(小于5米)基坑,鄰近有建筑物,不允許背面地基有下沉,位移時采用。7.疊袋式擋墻支護 適于黏性土,面積大,開挖深度應在5米以上的淺基坑支護。通過排水措施排除地基中的水分,使土體固結,提高地基的承載力和穩定性。

樁基礎一種古老的地基處理方式。中國隋朝的鄭州超化寺塔和五代的杭州灣海堤工程都采用樁基。按施工方法不同,樁可分為預制樁和灌注樁。預制樁是將事先在工廠或施工現場制成的樁,用不同沉樁方法沉入地基;灌注樁是直接在設計樁位開孔,然后在孔內澆灌混凝土而成。沉井和沉箱基礎沉井又稱開口沉箱。它是將上下開敞的井筒沉入地基,作為建筑物基礎(圖1)。沉井有較大的剛度,抗震性能好,既可作為承重基礎,又可作為防滲結構。1945年美國蒙哥馬利閘采用沉井作為承重防滲基礎。沉箱又稱氣壓沉箱,其形狀、結構、用途與沉井類似,只是在井筒下端設有密閉的工作室,下沉時,把壓縮空氣壓入工作室內,防止水和土從底部流入,工人可直接在工作室內干燥狀態下施工(圖2)。如1937年中國錢塘江鐵路橋的橋墩采用沉箱基礎;1963年日本楊川閘用沉箱作為閘的承重防滲基礎。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。浦東新區本地地基工程聯系人
向地基中注入化學漿液,通過化學反應改善土體的性質,提高地基的承載力和抗滲性。閔行區質量地基工程收費
振沖法用振沖器加固地基的方法,即在砂土中加水振動使砂土密實。用振沖法造成的砂石樁或碎石樁,都稱振沖樁。灌漿借助于壓力,通過鉆孔或其他設施將漿液壓送到地基孔隙或縫隙中,改善地基強度或防滲性能的工程措施。主要有固結灌漿、帷幕灌漿、接觸灌漿、化學灌漿以及高壓噴射灌漿。1、固結灌漿。是通過面狀布孔灌漿,以改善基巖的力學性能,減少基礎的變形和不均勻沉降;改善工作條件,減少基礎開挖深度的一種方法。特點是:灌漿面積較大、深度較淺、壓力較小。閔行區質量地基工程收費
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