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浅议水泥搅拌桩复合地基

2014-01-13 09:53 来源: 互联网 作者:刘松 浏览次数 8695


  水泥浆注入土体中后,同土混合,由于图的物理力学性质不同,其固化的原理有所不同,当地基土为砂质土时,其固结体的强度较高,地基土为粘土时,固结体的强度相比较而言要低些,其物理化学反应也略有所不同。 
  在水泥浆注入土体的过程中,被振动和高压水冲压的土体粉碎成各种颗粒,颗粒间被水泥浆包裹,水泥水化后,在颗粒的四周形成水化物结晶体(铝酸三钙水化物和氧化钙水化物),这就是固化的第一步,水泥的水化反应。由于土体颗粒的吸附作用,这些结晶体开始包裹这些颗粒表面,形成胶凝膜,随着胶凝膜发展连接继而形成胶凝体。当这种胶凝体由于水化作用的持续进行在消耗水分的同时生成更多的晶体时,这些不断生长、延生的不溶于水的晶体交织在一起形成空间性状的网络结构,也就是我们常说的水泥骨架。骨架一旦形成,混合体的强度开始生成,这也是就是水泥的固化,当骨架里的晶体生成的数量越多,晶体硬结析水越快,越致密,混合体的强度越大。砂质土与粘土固化过程的区别在砂质土中的具有一定强度的较大粒径参与到骨架的构建中成为骨架的一部分,而粘土由于微粒粒径小,悬浮在在这些晶体中,其生成的强度完全是在固化过程生成的晶体的自身强度,故砂质土比粘土的水泥土强度高。需要指出,水化反应是个长期的过程。 
   
  四、水泥土搅拌桩工艺原理、布桩样式及力学分析 
  4.1工艺原理 
  使用水泥搅拌桩钻机钻入设计深度后,利用钻机钻头在搅松的软土中以一定的压力喷入预先配好水泥(浆),水泥(浆)和软土在钻头的旋转作用下搅拌混合,形成具有一定强度、柱状、和良好水稳定性的水泥稳定土桩,以此实现软土地基承载力增强的目的。在实际的施工中一般采用四搅两喷或四搅四喷。 
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