采用自动化加载系统进行地基基础加固技术(1)
随着我国在改革开放后大规模工程建设的开展和对老旧房屋改造的需求,大量的既有建筑物需要进行加固以满足承载能力、正常使用以及耐久性等要求。在既有建筑物改造加固过程中,随着使用功能、空间需求及上部结构荷载等的改变,上部结构及地基基础形式随之改变,地基基础须采取相应加固处理措施以提高其承载能力,并满足其安全使用的要求。 锚杆桩是目前地基基础加固工程中常用的一种地基基础加固方法,但是,既有建筑物采用锚杆桩进行地基基础加固过程中,原基础承受上部原结构荷载为恒定值,新增锚杆桩基础在施工过程中承受不断增加的上部结构荷载,使新增锚杆桩基础发生较大沉降,与原基础产生较大沉降差,易导致房屋出现裂缝、倾斜和结构损坏等安全问题,严重影响房屋的承载能力、正常使用以及耐久性能。因此需要设计相应的技术方案解决上述问题。
复杂地质条件下超深基坑渗流特性研究(1)
随着城市建设的发展,高层建筑和大量的地下工程的出现,随之而来的是大量的深基坑、超深基坑的施工问题。地下水作为影响基坑稳定性的主要因素之一,会加大工程的难度,尤其对沿海大城市的影响特别明显。复杂的地质条件和汛期超高地下水位,使得这些地区的基坑工程富有挑战性和风险性,因此地下水的控制在基坑施工中尤为重要。 长江中下游地区的土层呈典型的二元结构,上部由透水性弱、力学强度低的粘性土层组成,为隔水层或潜水含水层;下部由力学强度较高,透水性强的砂、砾、卵石层组成,富水性好。进行基坑施工时,为防止地下水的影响,同时控制降水对周边环境的影响,通常采用降水与帷幕止水相结合的地下水控制方案。又因地下水位较高、含水层厚、渗透系数较大以及相对隔水层埋深较大等原因,落地式止水帷幕具有施工成本高、难度大的问题。因此,常采用悬挂式止水帷幕,结合坑内降水井的降水方案是该类基坑工程中地下水控制的主要措施。目前,已有学者研究了悬挂式止水帷幕的基坑渗流问题,但针对影响基坑渗流特性及因素的研究较少。因此,结合富水软土地区二元结构的地层渗流特性,建立典型的二元结构渗流计算模型,对多种组合降水进行数值模拟,并重点分析地下连续墙埋深深度、降水井底部高程和强透水层渗透系数对基坑渗流特性的影响。