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地基处理-强夯法和强夯置换法
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关键词: 地基处理强夯法
地基处理强夯置换法
地基处理施工方法
强夯法适用土层
地基处理-强夯法和强夯置换法主要内容: 1 加固机理 2设计计算 3 施工方法 4 质量检验 5 工程实例 6 发展趋势 强夯法适用土层 强夯的发展史 三种加固机理 夯击点的布置 夯击击数和遍数
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钢制储罐地基处理技术强夯法和强夯置换法施工
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关键词: 钢制储罐地基处理
强夯置换法施工
本资料为钢制储罐地基处理技术强夯法和强夯置换法施工,共110页,格式为ppt。 工程概况: 夯实地基是指反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基,施工工法包括重锤夯实、强夯、强夯置换,近年发展起来的还有降水强夯法。 夯实法处理地基由于具有加固效果显著、适用土类广、设备简单、施工方便、节省劳力、施工期短、节约材料、施工文明和施工费用低等优点,我国自20世纪70年代引进后迅速在全国推广应用,目前已成为应用范围最为广泛的地基处理方法之一。大量工程实践证明,在适宜场地采用夯实法处理地基,可大幅
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注册岩土工程师历年真题300练
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关键词: 注册岩土工程师
岩土历年真题300练
备考注册岩土工程师
岩土工程师真题讲解
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岩土工程三维设计的探讨-Plaxis
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关键词: 三维设计分析 三维设计流程 岩土工程 Plaxis Sap2000 Staad 岩土工程设计 岩土
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强夯法和强夯置换法培训讲义
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本资料为强夯法和强夯置换法培训讲义,共107页,格式为ppt。 工程概况: 强夯(动力固结法或动力压实法):通过反复将夯锤(质量一般为10~40t,最重可达200t)提到一定的高度使其自由落下(落距一般为10~40m),给地基以冲击和振动能量,从而提高地基土的承载力、降低土的压缩性、提高砂土地基抗液化能力等。 强夯置换:将重锤提到高处使其自由下落形成夯坑,并不断夯击坑内回填的砂石、钢渣等硬粒料,通过夯击能作用排开软土,使其形成连续密实的墩(桩)体的地基处理方法。 目录: 1 加固机理 2设
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强夯法和强夯置换法培训讲义(共102页,ppt)
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本资料为强夯法和强夯置换法培训讲义(共102页,ppt) 工程概况: 强夯法最适宜的施工条件:1、处理深度最好不超过15m(特殊情况除外)。2、对饱和软土、地表面应铺一层较厚的砂石、砂土等优质填料。3、地下水位离地表面下2m~3m为宜,也可采用降水强夯。4、施工现场离既有建筑物有足够的安全距离(一般>10m),否则不宜施工。5、夯击对象最好为粗颗粒土组成。 强夯法:适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。 强夯置换法:适用于高饱和度的粉土与软塑~流塑的粘性土等地基上对变形控制要求不严的工程
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地基处理强夯法和强夯置换法
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内容简介 对地基土施加很大的冲击能,在地基土中所出现的冲击波和动应力,可提高地基土的强度、降低土的压缩性、改善砂土的抗液化条件、消除湿陷性黄土的湿陷性等。同时,夯击能还可提高土层的均匀程度,减少将来可能出现的差异沉降。 强夯置换法是采用在夯坑内回填块石、碎石等粗颗粒材料,用夯锤夯击形成连续的强夯置换墩。具有加固效果显著、施工工期短和施工费用低等优点。
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地基强夯施工时什么地基适合强夯置换以及步骤
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强夯法和强夯置换法是不同的。 强夯法是指强夯施工时由一定的高度重锤夯击地面,从而得到地基的一个承载力。 强夯置换法是将饱和软泥土质进行加固的方法。 强夯施工时会有很多地方用到过强夯置换法,软泥土质和一些粘土土质都会适用强夯置换法,在这些强夯施工时都会在夯坑中填充碎石和粒料墩进行夯打,使得地基得到一个加固和密度加深的原理,从而提高地基承载力以及减少沉降。在强夯过程中,地基结构遭到破坏,地基会产生超孔隙水压力,随着时间的增加,地基结构会慢慢得到恢复。从而粒料墩有一个很好的渗水作用,利用土质中超孔隙水压力消散得到固结。 强夯置换步骤:&nb
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强夯地基时效性研究,强夯地基你应该知道的知识
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关键词: 强夯地基时效性研究
强夯地基设计
超孔隙水压力
1.时效的定义与问题的提出 世间一切事物至少有一个共同点——随时间而变化,土也不例外。实际上,所有粗、细颗粒的土都有触变现象,仅仅是程度不同而已。当强夯后土的结构被破坏时,使土暂时丧生加固内聚力,土体颗粒间距离大大缩小。随着时间的推移,孔隙水压力逐渐消散,土粒间的化学胶结作用、再结晶作用以及化学键晶体的逐渐形成,加固内聚力逐渐产生并增加,土的抗剪强度和模量都有一定的提高,土体强度逐渐增长。 这种触变强度的恢复称为土的时间效应,简称时效。强夯作用下的多次冲击动荷载还会加速土体的时效,图1为某一土体强夯后第17天、31天和118天的十字板抗剪强度值。 在砂
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