真空预压加固对周围土体变形的影响分析

来源 :第七届全国岩土工程实录交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:aboutt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
试验研究及工程实践表明,在抽真空工程中土体受到的剪应力不断增加,在预压区土体产生指向预压区中心的侧向变形.真空-堆载联合预压加固软土地基,加固区周围土体具有先向加固区内、后向加固区外移动的特点.因此,在真空荷载及填土荷载的双重作用下,将有效减少天然地基的侧向变形,同时真空联合堆载预压法加固软基时,也需要考虑加荷速率的控制,否则会发生地基失稳的事故.地基土的单向位移或往复变形都会对加固区周围构筑物产生影响,影响程度与场地地质条件、抽真空作用强度、地下水赋存情况、竖向排水体的存在情况等有关. 本文先分析了加固区外的土体沉降和水平位移规律,之后利用有限元程序进行了数值分析,并与试验数据进行对比,探讨真空预压对周围土体变形的影响情况,在真空预压的加固区外,距离加固区越近沉降越大,最大值达到75 mm,距离加固区越远沉降越小;场地中段外围影响较大,场地边角处外围影响较小;深度越大沉降越小,真空预压的影响随着深度衰减。随着抽真空时间增长,加固区内土体沉降不断增加,加固区外的土体沉降有增加的趋势,但不是一直随着加固区内土体沉降增大而增大,真空预压对土体的水平位移的影响,从深处到浅部逐渐增加。随着抽真空时间增长,加固区16m外的主要管线处土体水平位移刚开始有一定增加,但抽真空15d后,加固区内土体继续沉降,但是主要管线处土体水平位移基本维持不变。
其他文献
随着MOOC作为一种新型教育模式的普及,传统的课堂教学模式已经不适应高等教育的发展.针对办公自动化软件课程,将MOOC与传统教学结合起来,形成翻转课堂,激发学生的主动性,提高教学质量.
With the massive open online courses (MOOCs)that captured the attention of many higher education institutes around the world, it is evident that MOOCs can help make education more accessible, and enab
针对物理光学实验注重实验实践、实验仪器设备对学生操作水平高和仪器精密实验时易损坏等问题,本文在充分分析了物理光学实验教学现状的基础上,提出了基于UNITY3D的物理光学虚拟仿真实验设计,以经典光学实验迈克耳逊干涉仪虚拟仿真实验的设计为例详细论述了设计过程,给出了基于本文设计系统的实验教学设计.经过多轮教学实践,证明了本文设计的系统仿真度高,使用灵活,教学效果良好.
随着慕课的兴起,慕课理念为高校课程教学模式改革提供了新的方法.文章探讨如何将慕课理念应用于计算机网络课程教学,从知识点选择、课前视频、课堂活动、课后延伸和成绩评价等环节进行了教学设计,运用多元化的教学方法和教学手段,提高学生的学习积极性、独立思考能力和创新能力,为网络课程更好地适应慕课变革做好准备.
常州体育运动服务中心综合楼项目位于江苏省常州市天目山路西侧,三井河路南侧.该综合楼由1栋22层办公楼、1栋17层办公楼、3层商铺及地下1层地库组成,建筑总高度88.8m,总建筑面积67500m2左右.工程场地整平后标高按+3.80m考虑,地库外墙基底标高为黄海-3.2~3.4m,挖深7.0~7.2m;基坑内集水井及电梯井部位超挖1.95~3.15m.地质条件和周边环境较复杂,支护结构主要采用HCM
兵器工业卫生研究所职业病诊治大楼一期工程位于陕西省西安市雁塔区丈八东路南侧,521医院院内.本工程建筑物地上17层,地下3层,设计±0.00标高为418.20m,场地地面标高较为平整,约为417.90m,基坑东西向长度54m,南北向宽度41m,开挖深度15.30m.本工程护坡桩采用的反循环钻机施工工艺,比较适合在地层中存在厚砂层的情况,能够有效地解决成孔过程中砂层塌孔的问题,为该工艺在此种地层中应
拟建项目位于河北省保定市涞水.本工程±0.00相当于绝对标高109.0m,接近地表,基底标高为-42.0m,故本基坑深约42.0m.边坡上口长约18.0m,宽约14.0m,呈近椭圆形.详见竖井支护平面图.场区位于山间冲沟的西侧,原为一小树林,经调查边坡周围无建筑物和地下管线,西北距离围墙约15.0m,围墙外为丘陵.考虑到本工程深度较深、直径较大、截面属于类圆形、岩体破碎等特点,充分利用自身的拱形结
北京航空航天大学附属中学新建教学楼基坑支护工程场地位于北京市海淀区北京航空航天大学附属中学院内,基坑西侧距坑边约3m处为一教学楼,楼层高度约11m,基础形式为独立柱基,埋深2.1m,地上部分已拆除;基坑东侧紧邻操场,基坑及新教学楼施工期间教学活动正常进行;基坑南侧紧邻市政道路,基坑开挖前需要先对市政树木进行防护.本工程基坑工程设计由中航勘察设计研究院有限公司承担,方案经过专家论证,确定了采用锚杆护
近几年,随着城市经济增长和西部大开发政策的进一步落实,成都地区的城市建设规模在不断扩大,并逐渐朝向成都东部的龙泉山脉地区发展.本文以成都东部龙泉地区的白鹤小区工程建设为例,对成都东部大量建筑基坑边坡逐步演变为滑坡的情况进行了介绍.通过分析白鹤小区基坑边坡及周围建筑的变形及破坏特征,对基坑边坡演变为滑坡的机制进行了总结,并根据基坑边坡变形破坏特性进行了针对性的支护措施设置,得到了较好的支护效果,该实
某深基坑项目位于杭州市城东地区,北侧及东侧局部设置一层地下室,其余区域大面积设置二层地下室.一层地下室区域基坑开挖深度为6.2m,开挖面积为11000m2,二层地下室区域基坑开挖深度为9.9~10.8m,开挖面积约23900m2.基坑周边环境复杂,东侧为已建住宅楼(4~6层,浅基础),其余三侧均为市政道路,道路下市政管线密布,场地地质条件复杂,主要以砂质粉土为主,厚度约19m,渗透性较好,地下水位