桩基础和灌浆
冻土桩基础在动员电阻主要由摩擦而不是端轴承,因此只有一起摩擦占在设计。结果,桩之间的荷载传递和周围地面是至关重要的,因此,热扰动,如上所述,必须最小化。美莲草和翠(1990)目前的四种方法,灌浆将在零度以下的地面温度充分治疗:1)灌浆温度可能会人为地保持0°C以上使用外部热源;2)使用水泥快速的水化率;3)使用盐或其他添加剂;4)水泥浆与水分含量很低。一系列不同水泥浆在冻土在实验室测试的适用性以及在这个领域(翠和香港,2001;翠美莲草,1993;翠美莲草,1993 b;翠美莲草,1993 c;翠et al ., 1993;翠et al ., 1996)。而不是使用沙子泥浆回填,作者使用了胶结灌浆(Ciment溶化奶油),导致更大的桩荷载承载能力随着失败表面转移到灌浆环。高铝水泥基灌浆治愈的迅速释放热量,保持它高于0°C,直到水合物和变硬。水化热是最小化,因此只有轻微的热扰动的原生地面观察。
关闭细胞喷雾泡沫,这是更容易运输,可以使用作为一种替代方法来创建聚合物桩(Zaharko美莲草,2008)。随着树脂混合物的扩展,空间都是创建一个堆和地面之间的债券。因为在放热反应热量生产非常低,非常有限的解冻灌浆周围发生。
设计建议最近开发的蠕变响应和螺旋桩的承载力在北极永久冻土作为轻量级的基础结构(Zubeck和刘2003)。虽然这些桩通过块状活跃层,不能安装在高山冻土可能仍然有应用程序这样的方法。
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