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841.
杜瑞  朱伟  闵凡路  钱勇进 《隧道建设》2017,37(11):1417-1423
为分析盾构壁后注浆过程中不同类型的浆体在不同地层中固结排水规律的差异,采用自制的浆体固结排水试验装置,模拟盾构壁后注浆体的固结排水过程,对惰性浆、硬性浆和厚浆3种典型浆体在不同地层中的固结排水规律展开研究。结果表明:1)在粉质黏土地层中,浆体的固结排水速度主要由浆体中水分入渗的难易程度决定;2)在粉细砂地层中,浆体的固结排水速度主要取决于浆体的保水性和抗水分散性;3)在渗透系数较大的粗砂地层中,固结初期浆体颗粒间的黏结作用对浆体的固结排水速度影响较大,固结完成后浆体的强度受浆体中胶凝材料的影响较大、受地层渗透系数的影响较小;4)硬性浆固结完成后的7 d强度较3 d强度增加了30%,惰性浆和厚浆固结完成后强度随时间变化较小。  相似文献   
842.
软基路堤沉降历程预报的改进方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
传统的沉降历程预报公式是按附加总应力为常数来制定的,因此无法考虑施工期间附加总应力的不断变化。本文采用分段函数表示沉降历程预报公式,可以考虑在施工期间按线性增长,在运营期为基本恒定的附加分应力这一较普遍的情况,这一改进方法在京津塘高速公路软基试验工程各得到验证,和传统方法比较更接近于实测沉降,使早期和中期沉降的计算精度都有所改善。  相似文献   
843.
室内固结试验中固结系数的计算方法主要有时间对数法与平方根法,这两种方法均属作图法,人为因素影响较大。通过编制拟合函数模块,采用Origin7.5中非线性最小二乘法拟合功能,利用多组试验数据,可方便求出固结系数、固结试验初始读数与终值读数。该方法求解速度快,结果合理,避免人为因素影响,能方便应用于固结系数的求解中。  相似文献   
844.
以一座5孔25 m曲线梁桥为例,就设计所关心的全桥内力分析和墩梁固结处的局部应力分析,分别采用梁格法和空间有限元法进行计算,由计算结果得到了曲线梁桥受力特点的定量分析,为设计类似结构提供了设计依据和建议。  相似文献   
845.
通过GDS双向动三轴仪联合压电陶瓷弯曲元剪切波测试系统,研究了水泥土的小应变剪切模量Gmax。结果表明,Gmax随有效固结应力σ0′的增加而增加。与纯粘土相比,水泥土的Gmax显著提高,但随着水泥掺入比的增加,Gmax增加幅度减少。在试验基础上,提出了计算水泥土Gmax的表达式,而无需进行复杂的共振柱试验或弯曲元试验。  相似文献   
846.
通过三轴试验与侧限压缩试验,研究了膨胀土的强度、超固结性和压缩指标;建立了胀缩指标与抗剪强度的关系,分析了膨胀土的结构特征、矿物成分及外界条件等因素对其变形和强度的影响。研究结果表明:膨胀土具有超固结性,且超固结性越明显,从峰值强度达到稳定强度状态时所需的变形越大,抗剪强度也越大;裂隙越发育,其压缩性越高,超固结性越弱,抗剪强度指标越小。给出了膨胀土抗剪强度指标的变化范围:固结排水条件下的粘聚力变化范围为19.8~25.5 kPa,内摩擦角变化范围为10°~19°;固结不排水条件下的粘聚力变化范围为23.0~35.3 kPa,内摩擦角变化范围为3°~14°;不固结不排水条件下的粘聚力变化范围为37.0~55.0 kPa,内摩擦角为0°。  相似文献   
847.
在沿海地区的海相淤泥和淤泥质土上修筑高等级公路时,由于该类软土压缩沉降量大、排水固结缓慢、地基稳定性差.造成高等级公路建设中及建成后工程问题频繁出现。通过对某海相软土进行一维固结的试验研究,分析得出厦门沿海地区海相软土的固结沉降变形情况.可为相关工程提供一定的参考。  相似文献   
848.
排水固结堆载预压法是处理软土地基的常用方法.该方法有较成熟的计算理论,处理效果良好,施工工艺简便,造价低廉;但通常情况下,该方法的工期较长,满载预压时间常长达6~8个月才能达到设计要求.实例结果表明,采用小间距插板排水固结堆载法处理某仓库软基,软基处理实施总工期为4个月,满载预压仅约70 d,地基沉降则高达2 300 mm,固结度超90%,满足设计要求.因此,排水固结法也可以快速处理软土地基.  相似文献   
849.
软土地基动力固结理论的研究结果表明,在考虑排水条件下采用特殊工艺的强夯法能达到加固软基的预期效果。结合工程实例进行分析,认为在一定的条件下,对于处理加固某些淤泥及淤泥质土软弱地基具有较好的经济效益,并根据工程实践提出有效加固深度的范围及最佳夯击能的确定方法。  相似文献   
850.
水泥改良黄土在高速铁路路基中的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于高速铁路路基对填料的严格要求,根据室内试验,分析了水泥改良黄土的物理力学性质,研究了不同水泥掺量、养护龄期等对于强度增长的影响,力求通过强度变化了解水泥土的固化程度,为工程施工所需配合比,提供参考依据.实验表明:Q3水泥改良黄土的最大干密度和压缩系数都随掺和比的增大而减小,无侧限抗压强度随掺和比的增大而增大,干湿循环时5%的水泥改良黄土稳定性最好.  相似文献   
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