基础托换

加强现有建筑物或其他结构基础的过程称为托换基础。它通常需要扩大地基的深度或将荷载分布在更大的区域。托换基础是一个修复工程。为了选择正确的方法,就有必要了解和整个地基有关的现状和问题。实施托换基础的原因多种多样,其中最常见的原因有:

  • 地基下土体条件的变化
  • 设计阶段没有适当考虑土体特性
  • 原来的地基不再合适/强度不够
  • 邻近建筑物的施工/维修/挖掘作业对当前地基影响
  • 在地下建造额外楼层

托换工程的常用方法

大面积混凝土托换

传统的托换方法挖掘并替换地基下的土体,然后进行混凝土浇筑。土体经常以箱体形式按照预定顺序进行替换,以使当前地基的承载能力不受损害。这种方式的结果是,在现有地基上又打上了一层地基。这种方法可用于地基相对浅显的情况,且已有的结构需要有足够的强度横跨于箱形托槽上。

桩基托换

适当深度土层坚固土层存在于但浅表土层不足以承受荷载时,通常使用桩基托换。影响打桩的因素可能包括被限制进入施工现场、土体挖掘带来的环境问题或托换过程中结构的微小位移等。桩基通常是钢结构,可填充混凝土。按照安装技术分类,桩基可以分为三类:驱动桩、钻孔桩和顶压桩。打桩方法要求荷载传递结构将荷载从现有结构转移到桩基上。

喷射灌浆

通过使用高速喷射的水泥灌浆(无论是否有水/空气)来形成几何形状灌浆土体的作业过程称之为喷射灌浆。对于托换基础,喷射灌浆通常用于在现有基础下制作旋喷桩。最终结果取决于土体特性,特别是易蚀性。但通常而言,旋喷灌浆在广泛的土体类型中都是有效的。旋喷灌浆不需要荷载传递结构,因为在许多情况下,旋喷桩可以延伸到现有基础上。由于所需的钻孔和所使用的高压,喷射灌浆总会引起土体扰动。因此,如果地基过于敏感,则不适用此种方式。施工现场必须允许进入重型设备。

地质聚合物方案

地质聚合物在过去的几年中,已广泛应用于众多岩土工程中,比如地板的稳固和调平、颗粒状土体的压实,或增加现有结构下地基土的承载能力。地质聚合物来源于多组分结构和膨胀型树脂,并且具有环境中性和防水性。该技术的基础是化学膨胀压力,而不是重压液压系统,因此,其应用更加可控和安全。与传统灌浆材料相比,地质聚合物具有有效的结构强度固化工艺,可以在不到15分钟的时间内,达到90%的最终抗压强度。如果传统的地面修复方法需要几周甚至几个月才能完成,则使用地质聚合物方案在几天内就可以完成。

与传统的托换技术不同,地质聚合物解决方案无需进行挖掘。本方案利用小轻型的安装机械,即可为商业、工业、住宅和公共建筑、基础设施和历史建筑提供快速和无干扰的解决方案。

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Geobear

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