复杂地质地基加固方法及结构

文档序号:967084 发布日期:2020-11-03 浏览:12次 >En<

阅读说明:本技术 复杂地质地基加固方法及结构 (Complex geological foundation reinforcing method and structure ) 是由 孙云飞 周宗博 陈志阔 陈家昊 徐磊 侯金辰 张子恺 于 2020-08-05 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种复杂地质地基加固方法及结构,所述复杂地质由下至上依次包括基岩层和卵石层,所述复杂地质地基加固方法包括:在所述卵石层上定位成桩区域;去除所述成桩区域的卵石层并且回填土体形成换填层;沿换填层向基岩层之内施工振冲碎石桩,以对复杂地质地基进行加固处理。本发明适用于复杂地质地基的加固处理,能够克服复杂地质地基存在大孤石、大块卵石等大块埋藏物导致振冲碎石桩被大块埋藏物阻挡无法对复杂地质地基进行加固处理的缺陷。(The invention discloses a complex geological foundation reinforcing method and a structure, wherein the complex geological foundation sequentially comprises a bed rock layer and a pebble layer from bottom to top, and the complex geological foundation reinforcing method comprises the following steps: positioning a pile-forming region on the pebble bed; removing the pebble layer in the pile forming area and backfilling soil to form a replacement layer; and constructing the vibro-replacement gravel pile into the foundation layer along the filling layer so as to reinforce the complex geological foundation. The method is suitable for reinforcing the complex geological foundation, and can overcome the defect that the vibroflotation gravel pile is blocked by large buried objects due to the large buried objects such as large boulders, large pebbles and the like in the complex geological foundation and cannot reinforce the complex geological foundation.)

复杂地质地基加固方法及结构

技术领域

本发明涉及建筑工程技术领域,特别涉及一种复杂地质地基加固方法及结构。

背景技术

在建设工程的地基加固领域中,对于软弱地基的加固处理方法可以采用振冲碎石桩施工,以防止地基沉降。振冲碎石桩是指利用振动水冲法施工工艺,在地基中制成很多以石料组成的桩体。桩与原地基***同构成复合地基,以提高地基承载力。振冲碎石桩对地基加固处理方法,一般适用于软土层,其具有工艺简单、成桩时间短、施工成本较低等优点。请参考图9,但是面临基岩层11上覆盖卵石层12的复杂地质,特别是在卵石层12中遇到大孤石、大块卵石等大块埋藏物时,振冲碎石桩被大块埋藏物阻挡导致振冲碎石桩无法继续向下对基岩层11进行施工,无法对复杂地质的地基进行加固。因此,如何在基岩层和卵石层构成的复杂地质进行地基加固处理成本本领域技术人员亟需解决的技术问题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是,提供一种复杂地质地基加固方法及结构,以解决无法对上述复杂地质地基进行加固处理的问题。

为了解决上述技术问题,本发明提供的技术方案是:一种复杂地质地基加固方法,所述复杂地质由下至上依次包括基岩层和卵石层,所述复杂地质地基加固方法包括:在所述卵石层上定位成桩区域;去除所述成桩区域的卵石层并且回填土体形成换填层;沿换填层向基岩层施工振冲碎石桩,以对复杂地质地基进行加固处理。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固方法,沿换填层向基岩层施工振冲碎石桩和高压旋喷桩。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固方法,所述振冲碎石桩和高压旋喷桩交叠重合或者不重合施工;或者所述振冲碎石桩和高压旋喷桩相接触不交叠不重合施工;或者所述高压旋喷桩位于所述振冲碎石桩的下方施工。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固方法,所述卵石层为浅层,所述卵石层小于参考深度时为浅层。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固方法,所述回填土体为软土体或者沙土。

为了解决上述技术问题,本发明提供的另一种技术方案是:一种复杂地质地基加固结构,所述复杂地质由下至上依次包括基岩层和卵石层,位于所述卵石层的成桩区域设置的换填层,沿着所述换填层延伸到所述基岩层设置的振冲碎石桩。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固结构,沿着所述换填层延伸到所述基岩层设置的振冲碎石桩和高压旋喷桩。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固结构,所述振冲碎石桩和高压旋喷桩交叠重合或者不重合设置;或者所述振冲碎石桩和高压旋喷桩相接触不交叠不重合设置;或者所述高压旋喷桩位于所述振冲碎石桩的下方设置。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固结构,所述卵石层为浅层,所述卵石层小于参考深度时为浅层。

进一步地,本发明提供的复杂地质地基加固结构,所述换填层为软土体层或者沙土层。

与现有技术相比,本发明上述技术方案的有益效果如下:

本发明提供的复杂地质地基加固方法及结构,通过去除成桩区域中的卵石层并且回填土体形成的换填层向基岩层之内形成振冲碎石桩,以实现对复杂地质地基进行加固处理。也就是说本发明通过对卵石层中成桩区域的换填层和基岩层施工振冲碎石桩,以实现对复杂地质地基进行加固处理;从而克服了卵石层内存在大孤石、大块卵石等大块埋藏物导致振冲碎石桩被大块埋藏物阻挡无法在上述复杂地质地基进行加固处理的缺陷。另外,本发明提供的复杂地质地基加固方法及结构,由于换填层的土质硬度小于原始卵石层的硬度,因此能够在换填层能够提高振冲碎石桩的施工进度,从而达到提高施工效率的目的。

附图说明

图1到图7是本发明实施例的复杂地质地基加固结构的剖面结构示意图;

图8是本发明实施例的复杂地质地基加固方法的流程图;

图9是现有技术的复杂地质地基加固结构的剖面结构示意图;

图中所示:

11、基岩层,12、卵石层,13、振冲碎石桩;

110、基岩层,120、卵石层,121、成桩区域,130、换填层,150、振冲碎石桩,160、高压旋喷桩。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作详细描述:

请参考图1至图3、图8,本发明实施例提供一种复杂地质地基加固方法及结构,本发明实施例适用于复杂地质,所述复杂地质由下至上依次包括基岩层110和卵石层120。所述复杂地质地基加固方法包括:

步骤201,在所述卵石层120上定位成桩区域121;

步骤202,去除所述成桩区域121的卵石层120并且回填土体形成换填层130;

步骤203,沿换填层130向基岩层110施工振冲碎石桩150,以对复杂地质地基进行加固处理。

此时,振冲碎石桩150与原地基可以形成复合地基。其中所述回填土体可以为软土体或者沙土等。

请参考图1至图3,本发明实施例提供的复杂地质地基加固结构,所述复杂地质由下至上依次包括基岩层110和卵石层120,位于所述卵石层120的成桩区域121设置的换填层130,沿着所述换填层130延伸到所述基岩层110设置的振冲碎石桩150。

本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,通过去除成桩区域121中的卵石层120并且回填土体形成的换填层130向基岩层110施工设置振冲碎石桩150,以实现对复杂地质地基进行加固处理。也就是说本发明实施例通过对卵石层120中成桩区域121的换填层130和基岩层110施工设置的振冲碎石桩150,以实现对复杂地质地基进行加固处理;从而克服了卵石层120内存在大孤石、大块卵石等大块埋藏物导致振冲碎石桩150被大块埋藏物阻挡无法在上述复杂地质地基进行加固处理的缺陷。

请参考图3至图5,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法,沿换填层130向基岩层110施工振冲碎石桩150和高压旋喷桩160。请参考图3至图5,本发明实施例提供的复杂地质地基加固结构,沿着所述换填层130延伸到所述基岩层110施工设置的振冲碎石桩150和高压旋喷桩160。请参考图3至图5,通过振冲碎石桩150与高压旋喷桩160相结合的方式对复杂地质地基进行加固处理。高压旋喷桩160能够对振冲碎石桩150进行补强,从而使振冲碎石桩150与高压旋喷桩160构成的复合桩基进行稳固。

请参考图4,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,所述振冲碎石桩150和高压旋喷桩160可以交叠不重合施工;即振冲碎石桩150和高压旋喷桩160交叠不重合设置。此时,振冲碎石桩150和高压旋喷桩160构成叠合桩,其稳固性较好。

请参考图5,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,振冲碎石桩150和高压旋喷桩160可以交叠重合施工;即振冲碎石桩150和高压旋喷桩160交叠重合设置。此时,振冲碎石桩150和高压旋喷桩160构成重合桩,从而使高压旋喷桩160能够对振冲碎石桩150进行补强,具有节约占用空间的优点,特别适应于成桩区域较小的环境空间。

请参考图3,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,所述振冲碎石桩150和高压旋喷桩160可以相接触不交叠不重合施工;即振冲碎石桩150和高压旋喷桩160相接触不交叠不重合设置。此时,高压旋喷桩160可以分布于振冲碎石桩150的周边,以增加构成的复合桩基的强度。

为了降低成本,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,所述卵石层120为浅层,所述卵石层120小于参考深度时为浅层。其中参考深度为2米至4米。即本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法更加适用于卵石层120为较浅的卵石层体中。

请参考图6至图7,本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法,所述高压旋喷桩160位于所述振冲碎石桩150的下方施工。即所述高压旋喷桩160位于所述振冲碎石桩150的下方设置。其中振冲碎石桩150可以施工到换填层130之内,也可以施工到基岩层110之内,通过下方的高压旋喷桩160对振冲碎石桩150进行补强,以增加复合桩基的强度。

本发明实施例提供的复杂地质地基加固方法及结构,由于换填层的土质硬度小于原始卵石层的硬度,因此能够在换填层能够提高振冲碎石桩的施工进度,从而达到提高施工效率的目的。

本发明不限于上述具体实施例,本领域技术人员根据上述内容做的任何变形和修饰,均属于本发明权利要求书的保护范围。

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