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欧、美国家规范及工具书中,通常采用修正标贯N60换算黏性土指标,采用(N1)60换算砂土指标及进行液化判别。结合委内瑞拉某港口工程按照美标进行标贯试验的实例,对欧、美国家标准贯入试验方法及标贯值修正方法进行介绍,并对标贯修正中的一些影响因素进行分析。N60主要受锤的能量修正系数CE影响较大,在黏性土埋深超过10 m时,N60一般大于原始标贯值Nm。(N1)60在N60的基础上需进行深度修正,上部砂层时,(N1)60大于原始标贯值Nm;下部砂层时,(N1)60一般小于原始标贯值Nm。通过多种方法对比,对于标贯击数在15~50击,粗颗粒含量较少的超固结黏性土,采用N60值换算其不排水剪切强度Cu较可靠。 相似文献
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针对澜沧江小白塔滩出现的局部水深不足、航槽岸线不规则、水流流态较差、洪水期流速与比降组合超过消滩水力指标等问题,采用“航道尺度解决、流态改善、急滩缓解”等方案,应用平面二维水流数学模型进行航道整治研究.研究表明:“切嘴”“炸礁”等整治措施具有平顺岸线、改善流态等作用,整治后的滩段航道尺度可满足规划航道等级要求. 相似文献
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Speed dispersion is essential for transportation research but inaccessible to certain sensors that simply record density, mean speed, and/or flow. An alternative is to relate speed dispersion with these available parameters. This paper is compiled from nearly a quarter million observations on an urban freeway and a resulting data-set with two speed dispersion measures and the three fundamental parameters. Data are examined individually by lane and aggregately by direction. The first dispersion measure, coefficient of variation of speed, is found to be exponential with density, negative exponential with mean speed, and two-phase linear to flow. These empirical relationships are proven to be general for a variety of coefficient ranges under the above function forms. The second measure, standard deviation of speed, does not present any simple relationships to the fundamental parameters, and its maximum occurs at around a half to two-thirds of the free flow speed. Speed dispersion may be significantly different by lane. 相似文献
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