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1.
变桩长与变桩距技术在处理桥头软基中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
在软土地基上修建高等级公路时,“桥头跳车问题”是一个技术难题,利用变桩长与变桩距的预制管桩复合地基技术,在桥头软基上设置过渡段,可使堆载排水固结法处理的一般路段与桥头之间的工后沉降平稳过渡,缓解了此两种工法处理路段的沉降差异,并能减小桥头段的纵坡率,利用该技术在杭州湾跨海大桥南岸接线段高速公路试验段的桥头软基处理中效果理想。  相似文献   
2.
3.
为了解超载预压技术对深厚软土的加固效果,结合杭州湾跨海大桥南岸接线高速公路试验段工程,对超载预压技术处理的试验断面进行长达2 a多的现场试验测试。实测结果表明,处理后的路基工后沉降小于15 cm,满足设计要求小于30 cm的标准;深层压缩主要是在排水板范围内的土体中完成的;侧向位移主要发生在16 m以上部位,且7 m以上土体是向加固区内移动的,7 m以下则向加固区外移动;加固后期,加固区表面的断面沉降呈明显的锅底形;孔隙水压力变化在较浅的土层受影响明显,反应灵敏,而深层则反应较慢,孔隙水压力变化不剧烈;原位十字板测试以及室内土性试验结果表明,加固后的土性物理指标有明显的改善,土的工程力学性质有显著增强,说明超载预压排水固结法加固软土地基达到预期的目的,在类似路段中应用是可行的。  相似文献   
4.
 为了解超载预压技术对深厚软土的加固效果,结合杭州湾跨海大桥南岸接线高速公路试验段工程,对超载预压技术处理的试验断面进行长达2 a多的现场试验测试。实测结果表明,处理后的路基工后沉降小于15 cm,满足设计要求小于30 cm的标准;深层压缩主要是在排水板范围内的土体中完成的;侧向位移主要发生在16 m以上部位,且7 m以上土体是向加固区内移动的,7 m以下则向加固区外移动;加固后期,加固区表面的断面沉降呈明显的锅底形;孔隙水压力变化在较浅的土层受影响明显,反应灵敏,而深层则反应较慢,孔隙水压力变化不剧烈;原位十字板测试以及室内土性试验结果表明,加固后的土性物理指标有明显的改善,土的工程力学性质有显著增强,说明超载预压排水固结法加固软土地基达到预期的目的,在类似路段中应用是可行的。  相似文献   
5.
堆石料与基岩面间抗剪强度试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
1 前  言*某抽水蓄能电站上水库主坝建基面较陡,平均坡度1∶1.56,局部陡于1∶1.0,如图1所示。因此,下游坝体的稳定性将成为该坝型是否可行的关键因素之一。关于堆石体与基岩面间抗剪强度的研究,国外很少开展,国内也仅在十三陵抽水蓄能电站进行过现场直剪试验[1]。但由于其试验点岩体风化严重,节理裂隙发育,堆石料沿基岩面之间的剪切破坏并未发生在堆石与基岩交界面,而是沿着邻近基岩面下部岩体中某一软弱地质结构而发生破坏,从而使其试验结果实际为岩体内软弱地质结构面的抗剪强度。本文将结合某抽水蓄能电站上水库主坝2种堆石料和坝基3种典型的基岩面,进行堆石料和基岩面间的现场大型直剪试验,以确定堆石料与基岩  相似文献   
6.
GKD型孔隙水压力计是钢弦式原型观测仪器的一种系列化产品,具有灵敏度高、测值可靠和长期稳定性好等优点,广泛应用于高土石坝、堤坝、码头岸坡和地基等土工建筑物内部的孔隙水压力观测。本文介绍GKD型孔隙水压力计的构造、原理、性能和在工程中的使用情况。  相似文献   
7.
简单介绍了新型软基处理技术———混凝土芯砂石桩.从挤土桩沉桩过程产生的挤土效应出发,运用圆孔扩张理论和固结理论,分析了混凝土芯砂石桩的挤土性状.算例表明,成桩后的混凝土芯砂石桩,其挤土效应产生的超孔隙水压力的消散,远快于常用的水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩).  相似文献   
8.
1 前  言*某抽水蓄能电站上水库主坝建基面较陡,平均坡度1∶1.56,局部陡于1∶1.0,如图1所示。因此,下游坝体的稳定性将成为该坝型是否可行的关键因素之一。关于堆石体与基岩面间抗剪强度的研究,国外很少开展,国内也仅在十三陵抽水蓄能电站进行过现场直剪试验[1]。但由于其试验点岩体风化严重,节理裂隙发育,堆石料沿基岩面之间的剪切破坏并未发生在堆石与基岩交界面,而是沿着邻近基岩面下部岩体中某一软弱地质结构而发生破坏,从而使其试验结果实际为岩体内软弱地质结构面的抗剪强度。本文将结合某抽水蓄能电站上…  相似文献   
9.
通过对软土路基在预压荷载作用下产生的附加压力的非线性计算与分析,提出在计算软土路基工程补方量时,应结合地基的路堤断面尺寸与填土荷载大小(即填土高度)等因素综合分析考虑,以得出预压加固软土地基的沉降补方系数。  相似文献   
10.
结合杭州湾跨海大桥南岸接线高速公路试验段工程,对真空堆载联合预压技术处理的试验断面进行了长达两年多的现场测试.经过对试验数据的整理分析、加固前后原位测试以及土工试验数据的对比研究后认为,真空堆载联合预压技术处理深厚软土地基是成功的.  相似文献   
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