新疆大河沿水库大坝填筑料工程特性研究

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新疆大河沿水库大坝设计拟定沥青心墙堆石坝,最大坝高77.7m.工程区构造稳定性差,地震基本烈度为Ⅶ度区,需综合评价大坝填筑砂砾石的工程特性,为后期堆石坝稳定性计算提供数据支撑.结果 表明,大坝填筑料在100~200 kPa范围内压缩系数为0.036~0.060MPa-1,反应该填筑料为低压缩性土;大坝填筑料渗透系数为3.8×10-2~4.5×10-2 cm·s-1,表明该填筑料具有自由排水性能;大坝填筑料有效内摩擦角接近42°,具有较高的抗剪强度,抵抗变形的能力强;Duncan-Chang模型能够较好描述大坝填筑料偏应力-轴向应变关系,在体应变轴向应变关系描述上与试验值偏离较大.
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槽壁稳定性及变形控制是地连墙施工质量控制的核心环节,通过稳定性判据获得护壁泥浆配制参数是施工质量控制的重要指标.基于作用于泥膜两侧应力平衡原理,研究泥浆有效护壁压力及槽壁主动土压力随施工过程的动态平衡关系,建立了地连墙槽壁稳定判据.研究表明:槽壁稳定受开挖速度、泥浆黏度、开挖面深度及土层内摩擦角影响,且在槽壁顶部及以下10 m范围、开挖面及以上3 m范围为可能失稳的区域.
为了揭示诱发因素作用下滑坡变形的动态过程,基于分形理论研究了滑坡位移变化及其与降雨的作用关系.首先,根据现场监测数据分析滑坡变形情况;其次,借助分形维数计盒定理计算滑坡各监测点变形曲线分形维数;最后,通过研究期分形维数的变化规律探究滑坡运动轨迹的分形特性.结果 表明:降雨作用下滑坡土体强度降低,变形加剧,滑坡运动轨迹分形维数变形趋势性增强,整体呈上升趋势.
为了解隧道基坑降水开挖引起的围护结构及地层变形规律,进一步提高基坑设计安全度,以厦门市某明挖暗埋湖底隧道工程为研究背景,考虑地层实际分布情况,基于流固耦合理论,利用PLAXIS 3D岩土有限元分析软件构建精细化三维数值模型,逐步模拟湖底隧道基坑支护、降水、开挖过程,分析各个施工阶段基坑的变形、受力情况.计算结果表明:原设计方案下流固耦合计算无法收敛;据此提出对隧道薄弱区段全坑底被动土区域采用搅拌桩加固,被动区加固后,围护结构及地层变形均得到了有效控制;沿基坑纵向,同一道支撑的轴力变化范围达1倍以上;基坑加
位于重庆龙潭河西北侧的四湾村滑坡,严重威胁着村道行人和下方居民的生命财产安全.通过对滑坡区域各种条件的分析,描述了滑坡的基本特征、影响因素并对滑塌区和潜在滑移区作了稳定性分析.结果 表明,斜坡本身结构面裂隙发育,坡体土层结构松散,在持续降雨的作用下,最终发育成滑坡.稳定性分析得出,滑塌区在降雨导致岩土体饱和的情况下处于欠稳定状态,与实际相符;滑塌区右后侧潜在滑移区在正常情况下就处于欠稳定状态,在土体饱和情况下处于不稳定状态,需要进一步治理和监测.
目前水文地质参数的获取主要采用抽水试验,针对上部潜水含水层及下部承压水含水层,抽水试验应用的抽水井口径都相对较大,可以较好的避免因为抽水井本身所造成的一些误差,提高试验的精确度.市政项目在进行前期的勘探期间,受场地条件制约,往往无法进行大口径的抽水试验,大都采用小口径的抽水试验进行替代.以杭州亚运村为项目背景,针对杭州典型的潜水含水层(粉土、粉砂层)及下部承压含水层(圆砾层)进行现场试验,现场进行了小口径和大口径的抽水试验,根据试验成果,对比分析小口径与大口径抽水试验之间的差异性.
利用GDS动三轴仪对南海钙质砂进行固结不排水试验,主要研究围压对钙质砂动剪切模量比和阻尼比的影响.结果 表明:Hardin-Drnevich模型可以较好的模拟复杂应力条件下钙质砂的G/Gmax~yd曲线;动剪切模量试验点随围压的增加而增加,动剪切模量比也随之变大,但是阻尼比的曲线拟合规律和动剪切模量的相反.钙质砂的最大动剪切模量试验点随着围压的增加而增加,表现出一定的线性关系,利用Janbu公式可以对其进行较好的拟合.成果可为以后海域工程抗震设防和地震反应分析提供一定的参考.
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对宽级配砾质土进行三轴固结排水剪切试验,研究砾石含量和干密度对宽级配砾质土抗剪强度、应力应变关系、邓肯非线性强度参数的影响.研究表明,随着砾石含量和试样干密度的变化,宽级配砾质土的抗剪强度以及邓肯非线性强度参数均呈现出一定的变化规律.根据试验结果统计,宽级配砾质土内摩擦角ψ和非线性强度指标ψ0均随砾石含量的增加逐渐增大,粘聚力c随砾石含量的增加先增大后减小;内摩擦角ψ和ψ0、△ψ基本表现为随着干密度的增大而增加趋势,而粘聚力c表现为随着干密度的增大先增大再减小.
鲁南丘陵地区,雨季时降水量充沛,构造破碎带的存在将极易形成泥石流、滑坡等地质灾害,对人民生命财产造成巨大的威胁.为查明地质灾害隐患点发育的自然环境、形成条件、灾害体的基本特征和威胁对象,通过物探方法对重要地质灾害隐患点进行勘察是常用的手段,其中高密度电法可一次性布极,采用数控装置快速采集进行剖面扫描,通过“U”字型异常快速识别构造破碎带的分布,在丘陵地区地质灾害调查中得到了广泛应用.