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本文提出采用静力触探(CPT法)、标准贯入试验(SPT法)和我荷试验相结合的方法,对荆山湖地基处理工程中粉喷桩桩体质量进行了有效地检测和控制。 相似文献
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1地质情况哈市某热电厂是太阳岛唯一重点供热工程。该建筑为砖混结构,5层近20m高度,其基础型式拟采用条形或桩基。该厂房地处松花江左岸河漫滩地区,地表较平坦开阔。在15m深度内地层为第四系全新统冲积层.基本呈水平层状,厚度稳定.具有上细下粗之特点。岩性:第1层杂填土:分布地表,厚度1.3—3.lin,呈淡黄色、由粘性土夹砂、砖头等组成;第2层粉砂:厚度2.8—4.om.呈黄色.饱和、松散状;第3层淤泥质细砂:厚度1.4—2.4m,灰绿色,饱和,稍需状;第4层中砂:厚度大于7.om,灰色、饱和、松散一稍密。其地层结构和颗粒组成详… 相似文献
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砂和粉土液化的振动箱试验 总被引:6,自引:0,他引:6
介绍振动砂箱的构造及工作原理。采用大土样试件模拟实际现场土体的地震作用,专门设计试制了静力触探孔压探头,试图以静力触探法探测试验土在探头贯入过程中的孔压变化,以此推断土的密实状态,为液化的判断提供依据。 相似文献
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本文以我国《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287-2008)中的标准贯入锤击数液化判别法为基础,以该法进行应力修正的方法为依据,提出了采用附加应力等效埋深来考虑有限面积基础建筑物附加应力随深度扩散影响的液化判别新思路,以工程设计中参数取值常用平均值和小值平均值来考虑标贯击数和黏粒含量的离散性,同时借用有限元网格离散求解思路确定砂层可能液化的区域。以宁朗水电站闸坝工程为例进行了案例分析,结果表明:在地震设防烈度VII度时,闸基下中细砂层近震时不发生液化,远震时在闸基4个角点下的局部小区域内发生液化。 相似文献
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韩涛 《水利科学与寒区工程》2023,(11):129-132
为了提升新建电排站地基的承载力,提高施工质量,需在项目施工之前对场地内的软土地基进行原位试验,以查清工程地质条件及地基土层的物理力学性质。本次测试主要采用了室内岩土试验、标准贯入试验、十字板剪切试验以及双桥静力触探试验等多种试验方法对软土层进行检测试验。通过试验取得软土地基的分布情况、地基岩土层的物理力学性质、地基承载力等参数,为后期工程的设计、施工提供合理、准确的参考依据。 相似文献
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现行有关抗震规范的液化判别方法大多使用标贯试验方法,最大判别深度不超过20 m,而近些年来的地震灾害调查显示超过20 m的饱和砂土深层液化现象是客观存在的。为此,基于Kayne场地液化数据库和修正的双曲线模型,建立了临界剪切波速液化判别公式,其判别成功率可达到80%以上。以西藏某水利枢纽为例,结合现行规范中的判别方法,对比分析并评价了本文剪切波速液化判别方法的适用性。结果表明:(1)对于埋深20 m以内的饱和砂层,《水力发电工程地质勘察规范》(GB 50287—2016)中规定的标贯判别方法得到的液化判别结果最为安全;(2)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)中规定的剪切波速液化临界曲线,对埋深超过20 m的饱和砂层液化判别过于保守,在高地震烈度时可导致极其密实的砂土被判别为液化,但在Ⅶ度时,该法对埋深10 m以内的浅层砂土的液化判别结果偏不安全;(3)对于高地震烈度区或者埋深超过20 m的深层液化判别来说,本文剪切波速方法既能克服《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)判别方法过于保守的弊端,又能得到相对合理的液化判别结果。当场地缺少标贯数据或者需要对埋深超过20 m的砂土进行液化判别时,本剪切波速判别液化方法具有较强的实用性。 相似文献
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介绍振动砂箱的构造及工作原理。采用大土样试件模拟实际现场土体的地震作用,专门设计试制了静力触探孔压探头,试图以静力触探法探测试验上在探头贯入过程中的孔压变化,以此推断土的密实状态,为液化的判别提供依据。 相似文献
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摘要:液化判别的标准贯入锤击数法在我国应用十分广泛,但是该法存在如下不足:⑴不能考虑具有有限面积基础建筑物引起的地基附加应力的影响;⑵该法是对标贯试验点液化的逐点判别,由于标贯击数受多种因素影响,粘粒含量的测定也存在离散性,导致判别结果有时离散性较大;⑶该法难以明确给出砂层的可能液化区域。本文以我国《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50287-99)中的标准贯入锤击数液化判别法为基础,以该法进行应力修正的思路为依据,提出了采用附加应力等效填方埋深来考虑有限面积基础建筑物附加应力随深度扩散影响的液化判别新思路,以工程设计中参数取值常用的的平均值和小值平均值来考虑标贯击数和粘粒含量的离散性,同时借用有限元网格离散求解思路确定砂层可能液化的区域,并以某水电站闸坝工程为例进行了案例分析。 相似文献
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地基土承载力的确定方法很多,但各种方法得出的结论差异性较大。以南京江北某雨污分流管线勘察工程为实例,通过大量的原位和室内试验,运用多种方法提出了地基承载力,并进行成果对比,依据地区规范提出了典型地层承载力的建议值。研究结果可对南京江北长江阶地区的岩土工程勘察设计提供参考依据。 相似文献
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依据工程勘察试验成果结合规范技术要求采用多种方法对狮泉河堆石坝坝基砂层液化进行了判别。初判结果表明,坝基下Ⅱ①、Ⅱ②砂层均为液化砂层。采用相对密度法、标准贯入锤击法和砂层振动液化试验进行了复判,结果表明,Ⅱ①、Ⅱ②砂层属液化砂层,应采取必要的工程处理措施。 相似文献
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文章以黄河堤防砂性土液化问题为研究对象,判定发生地基液化的主要地层岩性,分析影响研究区砂土液化的主要因素,并通过试验数理统计分析提出液化概率,为该堤防段堤基液化处理提供必要的理论支撑。 相似文献
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孟永旭丁晓庆李路范胜华 《水力发电》2022,(10):37-42
中美标准贯入试验(SPT)砂土液化判别方法在SPT取值及液化判别方法存在显著差异。我国SPT与美标相比,钻杆直径和单位长度质量较小,且未进行锤击能量比修正,实测标准贯入锤击数N小于美标修正后60%能量比的标准贯入锤击数N,评价结果偏于保守,而在烈度较低地区对地震震级的影响考虑不充分又偏不安全。美国垦务局SPT法以考虑等效净砂当量值的标准贯入锤击数(N)作为评价依据,避免了我国水电SPT法逐点判别存在各点不一致的弊端,在海外水电工程中,宜采用美国垦务局SPT法进行液化判别。 相似文献
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砂土液化判别方法差异性探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)关于砂土液化判别及计算的基本原理相同,但具体方法差别甚大。通过对上覆土层厚度、水位埋深变化按两种方法进行比较,发现前者的方法在很大范围内偏于安全,后者的方法相对合理、实用。 相似文献
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因风化花岗岩具有结构性强,遇水软化、常规钻探取原状土样难等特点,所以通过常规土工试验获得的风化花岗岩的抗剪强度和变形参数往往偏小很多。为了合理确定风化花岗岩的抗剪强度和变形参数,以福建平潭某工程为项目背景,对福建平潭地区具有代表性且结构性强的风化花岗岩地层开展了旁压试验、标准贯入试验、剪切波速测试和平板载荷试验等系列原位力学特性试验研究,通过相关理论对原位试验结果进行了分析研究并推算了风化花岗岩的抗剪强度和变形参数。将旁压试验计算结果与平板载荷试验及室内试验进行了对比分析和验证,发现旁压试验计算结果与平板载荷试验推算的结果较为一致且明显大于室内试验结果。研究结果表明旁压试验结果在很大程度上反映了深部风化花岗岩的原状特性,利用旁压试验结果推算风化花岗岩的抗剪强度和变形参数是合理的。针对风化花岗岩,旁压试验是值得广泛推广应用的一种原位试验手段。 相似文献
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因风化花岗岩具有结构性强,遇水软化、常规钻探取原状土样难等特点,所以通过常规土工试验获得的风化花岗岩的抗剪强度和变形参数往往偏小很多。为了合理确定风化花岗岩的抗剪强度和变形参数,以福建平潭某工程为项目背景,对福建平潭地区具有代表性且结构性强的风化花岗岩地层开展了旁压试验、标准贯入试验、剪切波速测试和平板载荷试验等系列原位力学特性试验研究,通过相关理论对原位试验结果进行了分析研究并推算了风化花岗岩的抗剪强度和变形参数。将旁压试验计算结果与平板载荷试验及室内试验进行了对比分析和验证,发现旁压试验计算结果与平板载荷试验推算的结果较为一致且明显大于室内试验结果。研究结果表明旁压试验结果在很大程度上反映了深部风化花岗岩的原状特性,利用旁压试验结果推算风化花岗岩的抗剪强度和变形参数是合理的。针对风化花岗岩,旁压试验是值得广泛推广应用的一种原位试验手段。 相似文献
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钙质砂受力后易产生颗粒破碎,从而使其力学性质发生变化。对取自我国南沙某岛礁的钙质砂样进行了不同正压力下的直剪试验。分析了钙质砂颗粒剪切破碎特性,并就不同试验压力下剪切后钙质砂样的颗粒破碎程度通过筛分试验进行了粒径级配分析。结果表明,在不同正压力下进行直剪试验,钙质砂存在一定的颗粒破碎现象,随着正压力增大,颗粒破碎越来越严重;由于钙质砂颗粒破碎的影响,剪切后钙质砂的颗粒级配性质发生改变,随正压力增大钙质砂由级配良好逐渐变得级配不良。钙质砂直剪试验强度包络线为峰值强度包络线,而非残余强度包络线。钙质砂残余强度的摩擦角数值等于或接近砂的天然休止角。从工程安全角度考虑,选用钙质砂的内摩擦角应等于或接近天然休止角。 相似文献