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液压夯实机具备高频的特性

 首先,影响深度与有效影响深度是两个概念,影响深度指能够引起土体平均压实度增大一个百分点的*大深度,而有效影响深度是指能够满足设计要求压实度的压实层厚度。
同时,液压夯实机夯锤的截面积小于强夯机的夯锤,因此,液压夯实机的夯实能力大、夯实作用深度大,实验数据表明:液压夯实机夯实的有效影响深度为1~3m,影响深度为4~10m,稍次于强夯机,因此,有人称之为“液压强夯机”。
液压夯实机的效果非常好,利用液压夯实机对路基施工后,可使路基形成密实均匀的加固层,使后期的工后自然沉降率减小,路基施工后的压实度与施工前的路基压实度相比可提高约1~6%,压实度可以提高到98%左右,液压夯实机有效地降低了路基的工后沉降值,提高了公路路基的使用寿命.
同时,液压夯实机具备高频的特性,高能量冲击力周期性连续冲击地面,产生强烈的冲击波,向下具有地震波的传播特性,产生的冲击夯实压功能可使地下深层的密实度不断累积增加,使被冲压的土石填料更接近于弹性状态,显示出克服土石路基隐患的技术优势。
液压夯实机工作原理与强夯机类似,不同的是,液压夯实锤提升至一定高度后,除了在重力作用下,其独特的设计还提供了额外的助推力,在两种作用力的共同作用下快速下落,产生强大的冲击力,可在较大深度范围内获得较均匀的密实度。
以40kj高速液压夯实机补强后的路基沉降量100mm为例:设定沉降量的70%发生在有效压实深度2m以内,其余发生在影响深度4m以内,则表层下2m以内的土体平均压缩率提高3.5%,表层下2~4m土体的平均压缩率提高1.5%。
液压夯实机强大的冲击力对路基施加冲击压实功能,土体中原有的水分和空气被挤出,土颗粒在强大的冲挤力下重排列,较少的颗粒被挤到大颗粒的缝隙中,形成二次沉降,从而使土体形成密度很高的板块,提高了路基强度和承载能力,有效地减少路基工后的沉降变形。

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