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强夯置换的时候和强夯法固然是不同的,所利用的锤体落差产生的高冲击也会对碎石土体进行强行的挤压方式,这样在地基和处理中就形成了一种置换的方式,同时能够提升地基的承载能力,减少地基所带来的隆起,对于强夯置换的使用,是有土质的要求的。地基强夯工程量应按规划图示强夯面积,以平米核算。如规划无清晰规矩时,以建筑物基础外边线外延5M,以平米核算。
地基的透水性表现在堤坝、房屋等基础产生的地基渗漏;基坑开挖过程中产生流沙和管涌。因此需要研究和采取使地基土变成不透水或减少其水压力的措施。 改善动力特性,地基的动力特性表现在时粉、砂土将会产生液化;由于交通荷载或打桩等原因,使邻近地基产生振动下沉。因此需要研究和采取使地基土防止液化,并改善振动特性以提高地基抗震性能的措施。
由于基坑支护型式众多,因而,同一个项目,不同的设计人员能够设计出不同的支护方案,在保障平安的前提下,支护方案的工期及造价表现了设计人员的程度。支护设计实践上是一个创新的进程,跟修建设计相似,属惹是生非,不同的设计人员创作出不同的设计方案。
地基的状态影响软土地基加固施工技术的选择。软土层厚度如下:首先,软土层厚度与软土层厚度相同。如果软土层厚度较大,则必须根据土壤质量和位置指数将表层与其他方法结合起来。软土层较厚,不仅难以管理整层砂桩或垂直排水井,而且由于施工成本高且预载效果不好,所以不必进入非常深的位置。如果滑动接头很薄,则必须进入单个切片的表面,因为滑动的风险低并且需要少量的暴露。
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