《软土地区路基》PPT课件.ppt
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1、1、软土的特性2、软土强度及其软土地基稳定性分析3、软土地基路堤极限高度4、软土地基上路堤的沉降计算5、软土地基加固技术6、软土地基施工监测,1、软土的特性共同特点:含水量大、强度低、压缩性高、透水性差物理性质:W35%,流动状态,e1,Ip12,Sr95%力学性质:u0.5MPa-1,压缩模量Es4MPa,标准贯入击数N63.54,静力触探贯入阻力Ps700kPa。,2、软土强度及其软土地基稳定性分析影响软土地基稳定性因素:路堤断面形式、填土高度、加荷速率、地基填土性质、软土成因类型、地层成层情况、应力历史等。,3、软土地基路堤极限高度含义:在天然软土地基上,基低不作特殊加固处理,用快速施工
2、法(即不控制施工速度)修筑路堤所能填筑的最大高度。极限高度的大小,取决于地基的特性(软土的性质和成层情况,硬壳的厚度和性质)及填料的性质等,可按稳定性分析的结果确定。在施工条件允许时,也可在工地进行填筑试验确定,这是解决路堤极限高度的最可靠方法。一般软土地区路堤的极限高度,通常为35米左右。由于极限高度仅为设计施工时的参考数据,通常都近似地假设内摩擦角0,按下式进行估算:,均质薄层软土地基的路堤极限高度:软土层较薄时,滑动圆弧与软土层底面相切,极限高度可按下式估算:,式中:Cu地基土快剪测得的单位黏聚力填土容重Ns稳定数,与边坡角、深度因子D有关。,D软土层厚,计算方法:先假定一路堤填筑高度,
3、计算深度因数,根据深度因数和边坡角由右图查得稳定数,在根据极限高度估算公式计算极限高度,如所得的高度与假定的高度十分接近,即为所求之值。否则重新假定,直至接近为止。,均质厚层软土地基的路堤极限高度:软土层较薄时,滑动圆弧不通过基底,极限高度按下式计算:,由于填土容重为17.519.5kN/m3,所以可近似取Hc0.3Cu,非均质软土地基的极限高度:非均质软土地基,土层比较复杂,各层性质不同,其路堤极限高度,需要用圆弧法计算确定。地基强度指标采用快剪法测定。在施工条件允许时,也可根据工地填筑试验确定。有硬壳层的软土地基的路堤极限高度:当硬壳层厚度大于1.5m时,可考虑其应力扩散、提高承载力、减少
4、地基沉降的效应。此时路堤的极限高度可按下式估算:,H硬壳层厚度,4、软土地基上路堤的沉降计算沉降计算的目的:(1)估算路堤施工期间和期后,由于地基沉降而增加的土方量。(2)推算沉降量与时间的关系,作为加固地基应采取措施的依据,以控制铺筑路基面后的剩余沉降量要求。4.1 最终沉降量计算含义:路堤基底的最终沉降量S是指地基从荷载应力作用起到沉降完全终止的总沉降量。包括形变沉降(瞬时沉降)Sd、固结沉降Sc和次固结沉降Ss。可用下式计算:S Sd Sc Ss,(1)形变沉降量的计算含义:形变沉降是软土地基承受荷载后立即产生的变形,是又侧向变形引起,数值一般不大。沉降计算可按弹性力学的有关公式计算,也
5、可根据实测沉降与时间关系曲线进行估计。经验公式:,(2)固结沉降计算含义:是由主固结产生的沉降,是沉降的主要部分。常按分层总和法计算。,(3)次固结沉降含义:是土骨架在持续荷载作用下发生蠕变而引起的沉降,大多数后期发生,其大小与土的性质有关,泥炭和有机质土或高塑性黏土,次固结沉降占很可观的部分,其他的土则占的比例不大。工程统计的经验公式:S m Sc,4.2 施工期间增加土方量计算和路基面加宽考虑到路堤施工过程中,一边填土,地基同时发生固结沉降。因此,实际土方必须大于设计土方量。根据现场观测,地基 表面的沉降曲线形状,可近似按抛物线考虑,因此,每延米路堤在施工期间因基底沉降而增加的填土数量为V
6、:,路基面加宽:,S地基在施工期内的沉降。L路堤基底宽度。S地基最终沉降量m道床边坡坡率,5 软土地基加固技术可以分为三类:改变路堤的结构形式、人工地基、排水固结,(一)处理目的软土地基有害的处理方法,按处理目的可分为沉降处理与稳定处理两大类。沉降处理:加速固结沉降:加速地基沉降,减小剩余沉降量;减小总沉降量:减小地基的沉降;稳定处理:控制剪切变形:制止周围地基因路堤荷载作用发生隆起或流动;阻止强度降低:阻止因路堤荷载作用而强度降低,以求得稳定;促进强度增长:加速地基强度得增长,以求得稳定;增加抗滑阻力:改变路堤的形状或换填部分地基,增加抗滑阻力,以求得稳定,(二)处理方法选择程序:选择处理方
7、法时,首先必须充分研究进行处理的理由、目的,然后考虑地基的性状、道路的标准、施工条件、对周围环境的影响等各种条件,选择最符合目的要求,而且最经济的方法。其具体程序如图所示。,处理方法的效果,是否处理,确定处理目的,原地基的讨论,应考虑的条件地基条件施工条件对周围环境的影响线路等级,初步选择,经济分析,确定处理方法,5.1 改变路堤结构形式(1)反压护道(2)铺设土工合成材料,反压护道:在路堤两侧填筑一定宽度和高度的护道,使路堤下的淤泥或泥炭向两侧隆起的趋势得到 平衡,从而保证路堤的稳定性。采用反压护道加固地基,不需特殊的机具设备和材料,施工简易,但占地多,用上量大,后 期沉降大,养护工作量大。
8、(一)适用范围:1.非耕作区和取土不困难的地区;2.路堤高度不大于5/32倍极限高度;3.主要用于处理软土,对泥沼有时也可以采用。(二)设计与施工要点 1.反压护道闷般采用单极形式,因为多极式护道增加稳定力矩较小,作用不大。,2.反压护道高度,一般为路堤高度的1/21/3。为保证护道本身稳定,其高度不得超过天 然地基所容许的极限高度。3.反压护道宽度,一般采用圆弧稳定分析法通过稳定性验算决定。在验算中,软土或泥沼 地基的强度指标采用快剪法测定,或用无侧限抗压强度之半或用十字板现场剪力试验所测得 的强度。4.两侧反压护道应与路堤同时填筑。5.当软土层或泥沼土层较薄,且其下卧硬层具有明显的横向坡度
9、时,应采用两侧不同宽的反压护道,横坡下方的护道应较横坡上方的护道宽一些。,反压护道加砂垫层1反压护道;2砂垫层;3干砌片石。,断面图,土工合成材料原理:土工合成材料铺设于路堤底层后,由于其具有较高的强度和韧性地表,能使上部填土荷载较均衡地分布到地层中,并能抵抗土坡滑动,阻止冲切破坏面的产生,提高地基的承载力,增强路堤的稳定性。除验算滑动圆弧穿过土工织物的稳定性外,还应验算滑动圆弧在土工织物铺设范围以外产生滑动的可能性。两种验算都满足要求时,路堤才被认为是稳定的。,5.2 人工地基(1)换土:包括直接换填、抛石挤淤、爆破挤淤(2)挤密砂桩(3)碎石桩:置换(4)生石灰 桩(5)其他方法:粉体喷射
10、法、旋喷桩法、深层搅拌法,开挖换填:全部或部分挖除软土或泥炭类土,换填以砂、砾、卵石、片石等渗水性材料或强度较高的粘性土。对软土或泥岩层厚度小于3m的情况,一般可采取全部挖除换填的方法;对厚度大于3m的情况,通常只采取部分挖除换填的方法。全部挖除换填从根本上改善了地基,不留后患,效果最佳,是最为彻底的措。路线通过软弱土层位于地表、厚度很薄(小于3m)且呈局部分布的软土或泥沼地段,常宜采用全部挖除换填法处理地基。,抛石挤淤:在路基底部抛投一定数量的片石,将淤泥挤出基底范围,以提高地基的强度,这种方法施工简单、迅速、方便。(一)适用范围 1.适用于常年积水的洼地,排水困难,泥炭呈流动状态,厚度较薄
11、,表层无硬壳,.片石能沉 达底部的泥沼或厚度为34m的软土。2.石料丰富,运距较近。(二)设计及施工要点 抛投的片石大小,随泥炭或淤泥的稠度而定,对于容易流动的泥炭或淤泥,片石可稍小些,但一般不宜小于30cm。抛投的顺序,应先从路堤中部开始,中部向前突进后再渐次向两侧扩展,以使淤泥向两旁挤出。当软土或泥沼底面有较大的横坡时,抛石应从高的一侧向低的一侧扩展,并在低的一侧多抛填一些。片石抛出水面后,宜用重型路碾或载重汽车反复碾压,以使填石压密,然后在其上铺设反滤层,再行填土。,抛填片石典型断面,爆破排淤就是将炸药放在软土或泥沼中爆炸,利用爆炸时的张力作用,把淤泥或泥炭扬弃,然后回填以强度较高的渗水
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