
高水位下CFG桩与土工格室复合地基处理方案的提出
一、目标控制值的提出
由于工程基坑内填土土质较为复杂,土工格室蜂巢约束系统,在空间上不均匀,无论是横断面还是纵断面,填土厚度不一,又有隧道结构存在。填土分段施工,基坑各区段完成时间不同,沉降时间不一,且为高填方(高填方深度为18m),地基处理难度很大,难以通过常规的地基处理方法解决。对地基可能出现的风险进行分析。
该区域内有主滑行道,位置极为重要,一旦因地基问题出现道面大面积破坏现象,将严重影响机场的正常运行,造成很坏的社会影响。由于工期极为紧张,地基处理的时间仅有2个月,在保证地基处理质量的同时要兼顾工期,难度很大。根据民航现行规范及经验来看,若要保证地基的稳定,提出处理目标为:
(1)土基顶面以下1米范围内土基压实度达到96%。
(2)土基反应模量ku≥70MN/m3。
(3)经加固处理后的复合地基承载力特征值不小于200kPa。











公路软基处理土工格室施工原理
之所以如此,就是因为当外荷作用于地基表面时,依据普朗特尔理论和泰勒理论可知:在集中荷载的作用下,主动区受压下沉,土工格室负担支撑,并将力向两侧分解传递给过渡区,过度区又传给被动区,被动区就会毫无限制地发生形变而隆起。也就是说,土工格室,载荷一旦作用于路基,在载荷的下方就会形成起契状的主动区域,它又通过过渡区域进行挤压,从而使被动区域发生隆起。也就是说,通过沿滑移线的剪切力和移动主动、过渡、被动三个区域的力决定了地基的承载能力。不仅在沙基地上可以十分明显的体会到以上原理的真实过程,在软基公路上也会找到这种的样板,只不过其形成的速率较之在砂上的变化慢些罢了。

土工格室结构层挠度计算方法研究
运用四种沉降计算方法,对不同类型、不同试验条件的土工格室加筋复合结构体进行了沉降计算.通过对比计算得出的P-S曲线与试验实测值,分析了造成误差的原因.后通过计算结果对试验结果差值的标准差分析,得出关于在设计中选用沉降计算方法的一般性结论.
土工格室是一种新型的土工合成材料,作为土体加筋材料,它具有强度高、刚度大、整体性能好,施工方便等特点。近年来,土工格室被广泛地应用于土木工程的各个领域,土工格室河渠保护,取得了良好的经济效益和社会效益。但是,国内外对于土工格室及其加筋效果的理论研究相对于工程实践来说尚处于探索阶段,研究重点主要集中在土工格室的加筋机理、加筋地基承载力和工程应用等方面。