相对而言,关于加筋体沉降计算的研究很少,目前尚未有成熟的方法。对格室软基加固的设计计算还停留在概念设计阶段,计算中采用的平面加筋的计算方法还很不成熟,计算结果与实测值相差较大,造成了不必要的浪费。所以,继续深人对土工格室加筋体沉降计算的研究,具有重要的理论价值和现实意义。本文立足于土工格室的加筋机理,着眼于不同的沉降计算方法,对不同类型、不同实验条件的土工格室加筋复合结构体进行了沉降计算,将计算结果与试验实测值进行了对比,并分析了造成误差的原因。
高水位下CFG桩与土工格室复合地基加固技术的应用 本文以地铁下穿某机场为例,通过对7种方案比选,提出以CFG桩与土工格室复合地基加固技术处理地基处理目标。CFG桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和后形成的高粘结强度桩,岸线护岸蜂巢格室,具有对地基竖向增强的功能,路堤边坡蜂巢格室,具有造价低廉且承载力高,而且施工简便、工期短等优点。土工格室是一种具有蜂窝状或网格状的二维结构,可以通过改变格室的深度、格室板块组合等多种方案,可获得刚性或半刚性的板块,蜂巢格室,对地基具有横向增强的功能。土工格室垫层+碎石桩复合地基,经过人工降水对软土地基进行碎石桩加固并铺设具有立体二维结构的土工格室垫层的办法,形成的一种新型复合地基,属“水平向增强体+竖直向增强体”的复合地基形式,己在多项工程地基处理中得以成功应用。在施工过程,对CFG 桩质量,土工格室质量,碎石、砂砾石回填质量和工期进行控制,经检测,土基密实度不小于96%,土基反应模量≥70MN/m3,复合地基承载力不小于200KPa。且在使用过程中未发生明显道面沉降,使用情况稳定,取得了良好的工程效果和经济效益。