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本指南面向承包商、工程师和现场经理,提供关于如何处理现场遇到的各种土壤类型的深入理解。从河流三角洲的粘土床到山地地形的岩石基质,本文阐明了在地球多样化的地质景观中建立坚实基础的挑战和解决方案。
土壤综合分类
彻底了解土壤类型对于任何打桩或地基钻孔作业都至关重要,因为土壤的特性决定了可使用的方法和设备。
基本土壤类型
深基础应用中遇到的最常见的土壤类型包括……
粘土颗粒细腻,湿润时可塑性强。粘土干燥时会变得非常坚硬,随着水分含量的变化,会膨胀和收缩。粘土压实后,其承载能力会提高,因此很稳定,但由于黏性和吸水倾向,钻孔难度较大。
粉砂颗粒比沙子小,但比粘土大。它们摸起来很光滑,可以保水,但比纯粘土更稳定。粉砂土容易压实,可能会导致施工时地下排水出现问题。
沙子由粗颗粒组成,排水性好,相对容易压实。然而,沙子缺乏凝聚力,因此除非经过适当压实或与其他土壤类型混合,否则沙子作为地基支撑的稳定性较差。
砾石土含有较大的圆形或有棱角的颗粒,排水性良好。它们为地基提供了良好的承载能力,并且可以压实以形成致密而稳定的地基。
泥炭是一种富含有机物的土壤,质地柔软,压缩性强,可容纳大量水分。一般来说,未经充分处理或稳定处理,泥炭不适合用于支撑地基。
壤土是沙子、淤泥和粘土的均衡混合物。它通常被认为是理想的土壤类型,因为它具有保湿性和养分丰富性等良好特性,因此易于满足各种建筑需求。
其他土壤类型
尽管不太常见,但在深基础项目中也会遇到这些额外的土壤类型……
白垩是一种柔软的白色石灰岩。它通常出现在历史上有地质海洋活动的地区。由于其硬度多变且含有燧石,它可能给钻井带来挑战。
岩石或基岩土壤包括石灰岩、花岗岩和玄武岩等固体岩石。钻穿基岩需要专门的设备,而技术的选择对于控制成本和保持结构完整性至关重要。
粉质粘土是兼具粉砂和粘土特性的混合土壤,它带来了一系列挑战,包括粘土的可塑性和粉砂的压实问题。
膨胀土,包括某些粘土类型,吸水时会膨胀,干燥时会收缩,从而导致显著的结构运动。
湿陷性土壤在不受干扰时通常干燥而坚固,但当它们变湿时就会坍塌并下沉——如果不及时发现和处理,可能会破坏地基。
填土已从其原始位置移动并重新沉积。它们的成分和行为可能有很大差异,通常需要仔细分析和处理。
水成土的特点是长时间被水浸透,由于其柔软性和不稳定性,对建筑来说具有挑战性。
全球分布
土壤类型遍布全球,受气候、植被、母岩和景观历史等因素的影响。常见的例子包括:
粘土土壤常见于河流三角洲和以前的冰川地区。
淤泥在洪泛平原和河谷中很常见。
沙质土壤通常见于沙漠和海滩。
砾石土壤通常起源于河流阶地和古老的冰川沉积物。
泥炭通常位于降雨量较高的寒冷和温带地区。
壤土分布广泛,因其肥沃可以在许多农业地区找到。
适用于不同土壤的打桩技术
必须谨慎选择打桩技术,以解决每种土壤类型的独特特性。这些方法通过实际应用和技术进步得到改进……
连续螺旋钻 (CFA) 打桩法在粘土中非常有效,因为它可以最大限度地减少土壤扰动。在上海中心大厦项目中,CFA 打桩法用于管理软粘土条件,通过减少沉降来支撑中国最高的建筑。
对于粉质土壤, 振动打桩法非常有利,因为它可以使土壤密实。伦敦的河岸屋使用振动压实技术加固了泰晤士河岸的粉质地面。
预钻孔然后打入现浇混凝土桩是沙质土壤中的常见方法,就像在迪拜帆船酒店的建设中看到的那样,这确保了松散的沙漠沙子的稳定性。
使用落锤进行重型打桩对于密集的砾石层非常有效,胡佛大坝的基础工程就是一个典型例子 - 在那里,桩被深深地打入河流的砾石床中。
浮桩或打入木桩用于到达泥炭下的稳定地层,正如爱尔兰穿越泥炭沼泽的道路建设所证明的那样。
标准打桩通常适用于壤土,因为其具有均衡的特性。美国中西部的郊区开发项目就是一个例子。
在白垩土中打桩可能需要预先钻孔,就像多佛白崖游客中心的地基一样,标志性的白垩土悬崖要求采取敏感的方法。
微型桩通常用于岩石地形。台北 101 大楼利用微型桩将建筑结构锚固在基岩中,使其能够抵御台风和地震。
带有永久钢套管的打入桩可以抵抗粉质粘土的水分敏感性,这是新奥尔良堤坝建设中使用的技术。
采用滑动接头设计的桩可以适应土壤运动,这是德克萨斯州 AT&T 体育场地基采用的一种方法,用于解决膨胀性粘土问题。
打桩前通过控制饱和或压实灌浆来改善地基是关键。拉斯维加斯的 Centennial Hills 医院在湿陷性土壤上建造建筑物之前就使用了此类技术。
在诸如大阪湾的人工岛等填土区域,广泛使用H 型桩——深深地打入以到达填土下方的天然地层。
对于佛罗里达大沼泽地中的水成土,需要使用专门的浮动设备来打桩而不破坏饱和地面。
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