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2025-04-11
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一、夯击能产生及传递
强夯机通过自身的起重设备,如履带式起重机或轮胎式起重机等,将重达数吨甚至数十吨的夯锤提升至一定高度,一般落距在数米到数十米之间。当夯锤达到预定高度后,释放装置松开,夯锤在重力加速度的作用下自由下落,其势能转化为巨大的动能。当夯锤接触到地基土表面时,这部分动能迅速传递给地基土,在极短的时间内对地基土施加一个巨大的冲击力,这个冲击力远远超过了地基土的原有强度和承受能力。
二、地基土颗粒结构变化
在强大的冲击力作用下,地基土中的颗粒之间的相对位置发生改变。原本松散排列的土颗粒被挤压、重新排列,孔隙体积减小。对于饱和软土地基,土颗粒间的孔隙水来不及排出,孔隙水压力迅速升高,使土体暂时处于近似流体的状态,土颗粒在这种状态下更易于移动和重新排列,从而使土体密实度增加。随着孔隙水压力的逐渐消散,土体的强度逐渐恢复和提高。
三、深层加固作用
夯击产生的冲击波以波的形式向地基土内部传播,包括压缩波(纵波)、剪切波(横波)和瑞利波。压缩波使土颗粒产生竖向位移,对地基土的深层加固起主要作用;剪切波使土颗粒产生水平位移,有助于土体的侧向挤压和密实;瑞利波则主要引起地表附近土体的波动和位移。通过这些波的共同作用,强夯机不仅能加固地基土的表层,还能对地基土的深层进行有效加固,影响深度可达数米甚至数十米,具体影响深度与夯锤重量、落距、地基土性质等因素有关。
四、地基土性质改善
经过强夯处理后,地基土的物理力学性质得到显著改善。土体的密实度提高,孔隙比减小,压缩性降低,从而提高了地基的承载力,减少了地基的沉降和不均匀沉降。同时,对于可液化地基,由于土体密实度的增加,其抗液化能力也得到增强,提高了地基在地震等动力荷载作用下的稳定性。