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非黏性土的振动密实试验研究(英文)
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关键词: 其他岩土资料
其他岩土工程资料
内容简介 通过室内模型和现场振冲试验,研究了无填料振冲加固细砂吹填土的适用性。在模型试验中,进行了孔隙水压力测试和静力触探试验,研究了孔隙水压力变化规律和振冲间距对振冲效果的影响。通过回归分析,得出了孔隙水压力消散的经验公式。另外在现场进行了单点振冲,双点振冲及三点振冲试验。室内模型试验和现场试验的结果表明,无填料振冲法可以应用在细砂的地基处理中,并可以取得很好的效果。
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清华教授李广信:谈谈土颗粒与土骨架
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作者简介 李广信:清华大学教授,主要研究方向:土的本构关系,高土石坝筑坝材料,基础工程,土工合成材料等。 土力学中有一个常用的概念,即土骨架,但多数教材与教师没有讲清何谓“土骨架”,它与土的颗粒有什么关系。一些人似乎认为土骨架就是土颗粒,这对吗? 其实土骨架与土颗粒的关系就像钢丝网与钢丝的关系一样,是完全不同的概念。正确的理解应当是:土骨架是由土颗粒相互接触形成的构架体,其孔隙中充满了孔隙流体(液态或气态)。土骨架据有整个土体的体(面)积。 土骨架像一个丝瓜瓤一样是一个宏观的整体。或者恐怖一点说,就像一个人的骨架,比如
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6 砂和砂石地基施工工艺标准
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6.1 范围 本标准规定了采用砂石为垫层材料的换填垫层法地基处理的 施工要求、方法和质量控制标准。 本标准适用于建筑工程中基坑、基槽等浅层软弱地基及不均 匀(含其下有暗沟、洞穴)的地基处理施工。 不适用于加固湿陷性黄土地基或渗透系数小的黏性土地基。 6.2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内 容)或修订版不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最 新版本适用于本标准。 GB50300—2013 建筑工程施工质量验收统一标准 G
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三轴搅拌桩施工工艺及设备详解
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三轴搅拌桩工艺简介 三轴搅拌桩广泛运用于基坑支护和地基加固领域,具有施工效率高、适用土层范围广、桩身均匀性好、桩体强度高等优点。其原理采用三轴搅拌桩机械在土层深部就地将水泥和土强制搅拌(两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌合),利用土和水泥水化物间的物理化学作用,形成有一定强度的水泥土固结体,从而改善土的强度、透水性、承载力等特性。 1 特点介绍 1 机械设备 国内工程搅拌直径有650mm、850mm、1000mm三种 2 运用范围 止水帷
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推荐|图解三轴搅拌桩施工工艺
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三轴搅拌桩工艺简介 三轴搅拌桩广泛运用于基坑支护和地基加固领域,具有施工效率高、适用土层范围广、桩身均匀性好、桩体强度高等优点。其原理采用三轴搅拌桩机械在土层深部就地将水泥和土强制搅拌(两轴同向旋转喷浆与土拌合,中轴逆向高压喷气在孔内与水泥土充分翻搅拌合),利用土和水泥水化物间的物理化学作用,形成有一定强度的水泥土固结体,从而改善土的强度、透水性、承载力等特性。 1、特点介绍(1)机械设备 国内工程搅拌直径有650mm、850mm、1000mm三种。 (2)运用范围 止水帷幕、地基处理、被动区土加固等。 (3)
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地铁区间隧道结构与施工方法
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关键词: 施工联络通道
超前深孔注浆
开挖面超前深孔注浆
一、暗挖施工方法比较与选择 (一)喷锚暗挖(矿山)法 施工基本流程见图1K413012-1。 该法采用先柔后刚复合式衬砌和新型的支护结构体系,初期支护按承担全部基本荷载来设计,二次模筑衬砌作为安全储备,初期支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。 应用浅埋暗挖法设计和施工时,同时采用多种辅助工法,超前预支护以改善加固围岩,调动部分围岩的自承能力;采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系。在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降和安全施工。 浅埋暗挖技术多用于第四纪软弱地层,由于围岩自承
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岩土工程地质勘察报告
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关键词: 水文地质条件
勘察设计报告
本资料为岩土工程地质勘察报告,共14页。 简介:本勘察查明场地的地形、地貌、地层结构与成因类型、分布规律及其在水平与垂直方向的变化,尤其需查明软土及粉土夹层或黏性土与粉土、粉砂交互层的分布与特征;查明岩土层的膨胀性、软化性、崩解性、触变性等对基坑工程的影响;查明地下水的类型,基坑周边已有建筑物、道路及各种地下管线的现状及距基坑边缘的距离等环境条件资料。 目录: 一、拟建工程概况 二、勘察目的、任务要求和依据的技术标准 三、勘察方法和勘察工作布置 四、场区地形、地貌及地层、地质构造 五、场区气象及水文地质条件 六、场
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桩基疑难问题汇总
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关键词: 建筑桩基技术
建筑桩基技术规范
物业管理资质
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应 近日,有同行向土木君提出一个问题:“桩基规范在计算大直径桩承载力时需考虑桩侧阻力尺寸效应系数(<1的系数),但计算嵌岩桩时没有区分大直径桩,没有考虑桩侧阻力尺寸效应系数,是否有点儿前后不对应呢?” 为了解释这个问题,我们先了解下规范是如何规定的,《建筑桩基技术规范 》JGJ 94-2008 对于大直径桩单桩极限承载力标准值是这样规定的: 5.3.6根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,确定大直径桩单桩极限承载力标准值时,可按下式计算: 式中 qsik——桩侧第i层土极限侧阻力标准值
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桩基设计十大精髓,你知道吗?
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一 关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应 1.大直径桩端阻力的尺寸效应。主要原因是桩成孔卸载造成的孔底土回弹,造成端阻力的降低,类似于深基坑的回弹。大直径桩静载试验曲线均呈缓变型,反映出其端阻力以压剪变形为主导的渐进破坏。G.G.Meyerhof(1998)指出,砂土中大直径桩的极限端阻随桩径增大而呈双曲线减小。 2.大直径桩侧阻尺寸效应系数,桩成孔后产生应力释放,孔壁出现松弛变形,导致侧阻力有所降低,侧阻力随桩径增呈双曲线型减小 。  
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难点!桩基疑难问题汇总
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难点!桩基疑难问题汇总 一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应 近日,有同行向土木君提出一个问题:“桩基规范在计算大直径桩承载力时需考虑桩侧阻力尺寸效应系数(<1的系数),但计算嵌岩桩时没有区分大直径桩,没有考虑桩侧阻力尺寸效应系数,是否有点儿前后不对应呢?” 为了解释这个问题,我们先了解下规范是如何规定的,《建筑桩基技术规范 》JGJ 94-2008 对于大直径桩单桩极限承载力标准值是这样规定的: 5.3.6根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系,确定大直径桩单桩极限承载力标准值时,可按下式计算: 式中 qsik——桩侧第
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9大盾构施工常见问题:是哪些?怎么解决?
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土压平衡式盾构正面阻力过大 现象 盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形。 原因分析 (1)盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通; (2)盾构正面地层土质发生变化; (3)盾构正面遭遇较大块的障碍物; (4)推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压; (5)正面平衡压力设定过大; (6)刀盘磨损严重 预防措施 (1)合理设计土孔的尺寸,保证出土畅通; (
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9大盾构施工常见问题
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土压平衡式盾构正面阻力过大 现象 盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形。 原因分析 (1)盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通; (2)盾构正面地层土质发生变化; (3)盾构正面遭遇较大块的障碍物; (4)推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压; (5)正面平衡压力设定过大; (6)刀盘磨损严重 预防措施 (1)合理设计土孔的尺寸,保证出土畅通;&
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隧道工程施工中盾构掘进的施工要点总结
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盾构掘进是盾构法隧道施工的主要工序,要保证隧道的实际轴线和设计轴线相吻合,并确保圆环拼装质量,使隧道不漏水,地面不产生大的变形。小编为你总结了隧道工程施工中盾构掘进施工九大常见问题及预防措施,方便大家在实际施工中比对防治。 土压平衡式盾构正面阻力过大 现象 盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形。 原因分析 (1)盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通; (2)盾构正面地层土质发生变化; (3)盾构正面遭遇较大块的障碍物; (4)推进千斤顶内泄漏,达不到其本
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9大盾构施工常见问题,教你各个击破!
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土压平衡式盾构正面阻力过大 现象 盾构推进过程中,由于正面阻力过大造成盾构推进困难和地面隆起变形。 原因分析 (1)盾构刀盘的进土开口率偏小,进土不畅通; (2)盾构正面地层土质发生变化; (3)盾构正面遭遇较大块的障碍物; (4)推进千斤顶内泄漏,达不到其本身的最高额定油压; (5)正面平衡压力设定过大; (6)刀盘磨损严重 预防措施 (1)合理设计土孔的尺寸,保证
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国内首条海域复合地层超大直径盾构隧道
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2017 年 11 月 13 日横琴新区马骝洲交通隧道工程迎来关键节点——隧道正式贯通了!!!这是珠海首条海底隧道国内首条海域超大直径复合地层盾构法隧道! 隧道概况: 马骝洲交通隧道工程由横琴新区管委会投资,大横琴投资公司建设管理,隧道股份上海隧道工程有限公司承建,工程总投资25.44亿元,全长2834.6米,双向六车道,采用1台直径14.93米泥水气压平衡盾构机掘进施工,是我国首条海域超大直径复合地层盾构隧道,也是华南地区首条超大直径盾构隧道。 据了解,在盾构推进过程中发现工程地质情况较前期地勘资料更为复杂,马骝洲
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盾构法施工地层变形控制措施
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一、近接施工与近接施工管理 (1)新建盾构隧道穿越或邻近既有地下管线、交通设施、建筑物的施工被称为近接施工。在城市中近接施工不可避免,且随着地下空间的开发利用会日益增多。因此,盾构施工必须考虑控制影响区域的地层变形,采取有效的既有结构物保护措施。 (2)近接施工管理 1)盾构近接施工会引发地层变形,对既有结构物会造成不同程度的有害影响;因此有必要采取系统性措施控制地层变形以保护既有结构物。首先,应详细调查工程条件、地质条件、环境条件,在调查的基础上进行分析与预测、制定防护措施;其次,制定专项施工方案;最后
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基坑(槽)土方开挖及基坑变形控制
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关键词: 基坑支护结构
一级市政建造师
基坑变形控制
基坑土方开挖
一、基本要求 (1)基本规定如下: 1)应根据支护结构设计、降水或隔水要求,确定基坑开挖方案。 2)基坑周围地面应设排水沟,且应避免雨水、渗水等流入坑内;同时,基坑内也应设置必要的排水设施,保证开挖时及时排出雨水。放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。当采取基坑内、外降水措施时,应按要求降水后方可开挖土方。 3)软土基坑必须分层、分块、对称、均衡地开挖,分块开挖后必须及时施工支撑。对于有预应力要求的钢支撑或锚杆,还必须按设计要求施加预应力。当基坑开挖面上方的支撑、锚杆和土钉未达到设计要求时,严禁向下开挖。 4)基坑开挖过程中,必须采取
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几种桩基础工程新技术介绍
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关键词: 高处作业安全
绿色建筑设计
近20年来,日本在桩基础技术方面,开展了很多有益的工法的尝试和创新,对我国桩基础的绿色发展有一定的借鉴作用。简要介绍了少噪音、低振动的既有桩基拆除工法、桩端带有环形钻头的旋转压入工法、多节翅片桩与水泥土复合桩基工法、In-Cap耐震补强桩基工法等典型的日本桩基新技术。这些技术涵盖了桩基建设、加固、拆除的全生命周期,依托日本的行业协会,在取得专利的基础上,实现了很好的推广应用,可供国内相关工程技术人员参考。 1、少噪音低振动大型既有桩基拆除工法钻孔灌注桩基础作为一种广泛应用的基础形式,在日本也得到广泛应用。随着交通基础设施运营服役周期的变长、城市建设的变革,不可避免地出现场
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型钢水泥土搅拌墙工法讲解
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型钢水泥土搅拌墙是一种在连续套接的三轴水泥土搅拌桩内插入型钢形成的复合挡土隔水结构。 型钢水泥土搅拌墙平面布置图 一、特点 1) 受力结构与隔水帷幕合一,围护体占用空间小。 2) 围护体施工对周围环境影响小。 3) 采用套接一孔施工,实现了相邻桩体完全无缝衔接,墙体防渗性能好。 4) 三轴水泥土搅拌桩施工过程无需回收处理泥浆,且基坑施工完毕后型钢可回收,环保节能。 5) 适用土层范围较广,还可以用于较硬质地层。 6) 工艺简单、成桩速度快,围护体施工工期短。 7) 在地下室施工完毕
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选择预应力管桩还是钻孔灌注桩?需要全面对比分析
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原文《预应力管桩与钻孔灌注桩对比分析》刊登于《基层建设》2016年1期 桩按施工方法不同,可分为预制桩(预应力管桩)和灌注桩(钻孔灌注桩)。两者都是广泛运用于土质软弱且埋藏较厚的地基中,具有承载力高、稳定性好、沉降小、耗材少等特点,可以有效满足建筑物对地基强度、变形和稳定性的要求。 △ 预制桩和灌注桩的现场施工 两种桩型各具特点,不同的施工方法,采用的机械设备和施工工艺不同,桩与土的作用机理也不同,适用范围有所不同。本文将对这两种桩型进行对比,分析各自的优缺点及适用性,从而确定是选择预应力管桩还是钻孔灌注桩。 &nbs
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