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1. 这是确定地基承载力直接、可靠的方法。在强夯处理后的地基上选择有代表性的点位,按照相关规范要求安装承压板,分级施加荷载,测量地基在各级荷载下的沉降量,绘制荷载 - 沉降曲线(曲线)。根据曲线特征确定地基的承载力特征值。对于大型工程或重要建筑,静载荷试验点不应少于 3 点;对于小型工程且地基条件较为均一的情况,可适当减少试验点数,但不应少于 2 点。
2. 动力触探试验:轻型动力触探适用于深度小于 4m 的粘性土、粉土和砂土等地基;重型动力触探适用于砂土、中密以下的碎石土等较硬的地基。通过动力触探锤击数来评定地基土的密实度和地基承载力。在强夯处理后的地基上按一定间距(一般为 1 - 3m)进行动力触探试验,根据锤击数标准值与地基承载力的经验关系确定地基承载力是否满足设计要求。
1.
1. 标准要求
1. 随着空气层厚度的增加,用于分隔两片玻璃并保持空气层厚度的间隔条长度也会增加。间隔条一般采用金属(如铝)或复合材料制成。例如,从 6mm 空气层厚度增加到 12mm,间隔条的用量几乎翻倍,直接导致原材料成本上升。而且,为了保证较大空气层厚度下的稳定性和密封性,可能需要使用质量更好、价格更高的间隔条材料。
2. 密封材料
1. 空气层厚度增大,对密封材料的要求更高,用量也会增加。密封材料如密封胶,需要确保空气层在中空玻璃的使用寿命内保持密封状态,防止空气泄漏。较厚的空气层意味着密封胶需要覆盖更大的面积,并且要承受更大的内外压力差。高质量的密封胶价格相对较高,从而增加了中空玻璃的成本。
二、生产工艺成本
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1. 经强夯处理后的地基承载力必须达到设计要求的数值。不同类型的建筑物和地基土,设计要求的地基承载力不同。例如,对于多层住宅建筑,地基承载力特征值可能要求达到 120 - 150kPa;对于工业厂房,根据设备荷载等因素,可能要求达到 150 - 200kPa 或更高。
二、有效加固深度
1. 检测方法
1. 现场开挖测量:在强夯区域内选择若干点进行局部开挖,直接测量强夯影响的深度范围。这种方法直观,但只能反映开挖点的情况,且对于较深的加固深度,开挖难度较大。一般适用于加固深度较浅(小于 6m)且对开挖影响较小的情况。
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