首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 21 毫秒
1.
该文介绍了某淤泥地基在自重预压排水固结处理中采用对堆载预压区超孔隙水压力的消散度、沉降速率、水平位移速率等监测的信息施工法,适时指导堆载预压区施工时机、施工方案和施工段落的选择,避免了盲目施工,确保施工安全和工程质量。同时,提出淤泥地基堆载预压处理信息施工法中的加载变形控制标准,供相似工程参考。  相似文献   

2.
为解决潮汕机场大面积深厚软土地基处理的问题,系统地研究了以塑料排水板和砂井作为竖向排水通道的堆载预压技术并应用于该工程中。首先通过地质条件的分析确定采用堆载预压方案,然后详细论述了砂垫层铺设、砂井和塑料排水板施工以及工程中出现的问题及处理对策,最后通过监测结果对处理效果进行验证。结果表明,本方案技术可靠,加固效果良好,适用于对深厚软土地基的处理。  相似文献   

3.
真空预压法加固软粘土地基的理论与适用条件   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍真空预压法加固软基的特点和真空预压法的加固机理,根据真空预压与堆载预压应力路径的不同,比较了它们的加固效果,分析和探讨了真空压力随竖向排水体传递的变化规律,以及在淤泥层底部孔压可能会升高而存在Mandol效应,探讨了真空预压的适用条件。  相似文献   

4.
以雅石沟水库除险加固为例,通过PLAXIS有限元软件模拟计算了单一堆载预压和堆载预压加竖向排水固结两种情况下坝前淤积体的固结速率,讨论了增设竖向排水板对坝基淤积土固结效果的贡献,并通过改变模型中土的渗透系数,探究了不同渗透系数下竖向排水对固结效果的影响。结果表明:1坝前淤泥面加坝过程中,淤积体内最大超静孔隙水压力出现在某一层加坝施工结束时,此时土体有效应力最小,稳定性最差;2布置竖向排水体对促进淤土坝基固结的效果较为显著,理想状况下可缩短约70%的工期;3土体渗透系数越小,布设塑料排水板对加快土体固结速率的贡献越大。  相似文献   

5.
该文介绍了某淤泥地基在自重预压排水固结处理中采用对堆载预压区超孔隙水压力的消散度、沉降速率、水平位移速率等监测的信息施工法,适时指导堆载预压区施工时机、施工方案和施工段落的选择,避免了盲目施工,确保施工安全和工程质量。同时,提出淤泥地基堆载预压处理信息施工法中的加载变形控制标准,供相似工程参考。  相似文献   

6.
真空联合堆载预压处理深圳机场软土地基   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用真空联合堆载预压的方法对深圳机场的软土地基进行了处理。结果表明:地基面外侧的水平位移较相同条件下纯堆载情况小得多,地基稳定性有较大提高,未出现地基失稳现象;最大沉降达208cm,固结度达90.6%,后期沉降观测发现剩余沉降均在3cm之内,满足设计要求。对真空联合堆载预压的整个工艺过程、观测方法作了详细介绍。对类似工程有借鉴参考作用。  相似文献   

7.
真空-堆载联合预压在软基处理中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
系统地介绍了真空-堆载联合预压的加固机理,并结合工程,利用实测结果对真空-堆载联合预压的加固效果及其对周边建筑物的影响进行探讨与分析。  相似文献   

8.
落马洲水闸施工项目位于深圳河旧河道藻马洲河曲下游与新河道衔接处。水闸区内属海陆交互相沉积层,地基承载力低,不能满足水闸基底最大变压力的要求,原设计采用直空联合堆载预压加固方案,方案在实际施工中,由于受台风影响和满足汛期洪要求,中途被迫终止。为了给后续加固方案提供参考数据,真实的评价加固效果,依据测量资料对落马洲水闸软土地基应用真空预压与维载预压的加固效果进行了分析计算。  相似文献   

9.
为研究湿地湖泊相软土的软基加固方案及固结沉降规律,分别进行真空堆载联合预压和水泥土搅拌桩复合地基加固湿地湖泊相软土路基的离心模型试验,对比分析2种方案的沉降发展和土压力变化情况。试验结果表明:相同条件下,真空堆载联合预压固结沉降发展更快,第30天固结度达到80%以上,第90天达到90%以上,且各测点土压力值更小;真空堆载联合预压下路堤横断面沉降分布更均匀,但后期沉降差较大,真空堆载联合预压的工后沉降约为水泥土搅拌桩复合地基的一半,加固效果更好;由含水率测试可知,真空堆载联合预压的影响深度至埋深10 m以下;2个模型的沉降拟合公式都为指数型函数,与实际沉降拟合较好,可预测长期的固结沉降。真空堆载联合预压方案优于水泥土搅拌桩复合地基加固方案。  相似文献   

10.
将均质软黏土地基有限元方法与常规计算方法进行对比分析,研究真空预压与堆载预压之间计算荷载值及加载速率的等效关系.研究表明,等量瞬时荷载下,堆载引起的地基沉降要比抽真空所引起的地基竖向沉降大,等效线性加载条件下,较为符合抽真空条件下的地基固结沉降过程,由此提出了一种真空预压地基固结计算的简化方法.应用简化计算方法对某真空预压处理软基试验工程进行固结沉降计算,结果表明,简化计算方法计算结果与实测结果基本吻合.  相似文献   

11.
堆载预压在珠海机场软基处理中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
珠海机场的站坪区,地面以下约10m存在淤泥层,且分布不均,可能产生不利沉降,需要进行处理。设计部门要求处理后的剩余沉降量不大于50mm。采用堆载预压进行处理。为了加速预压的压缩过程,除超载压外,还设置了水平排水和向排水。处理过程中进行了沉降和分层沉降以及水平位移的观测。处理是成功的:实测乘余沉不大于10mm。  相似文献   

12.
塑料排水板堆载预压作为一种经济稳定可靠的地基处理方式被广泛使用,该文以广东河口近海地区软土地基排水板堆载预压为例,基于有限元全过程仿真,通过改变排水板打设深度和堆载速率影响因素,揭示广东河口近海地区软土地基堆载预压变形特性。  相似文献   

13.
某散货码头堆场地基中有一软弱的淤泥质黏土层,堆场荷载区地基先采用真空联合堆载预压处理,再对两侧地基进行水泥搅拌桩加固处理,但在矿石试堆载过程中,淤泥质黏土层最厚处的堆场发生了严重的推移破坏。为研究推移破坏原因,通过开展大型离心模型试验,模拟矿石堆载体的填筑过程,测得矿石堆载体和堆场地基表面竖向和水平向位移;判断位移变形发展过程中的转折点,得到堆场地基的极限承载力;通过矿石堆载荷载作用下堆场地基剖面上发生的位移矢量场,分析再现堆场地基推移破坏现象和形成机制。分析结果表明:该堆场地基承载力由深厚软弱土层控制,承载力不足导致矿石堆载填筑过程中堆场地基出现严重下陷,下沉的浅表两层土体挤占下卧淤泥质黏土层空间,迫使其向阻力较小的南柳河一侧挤推,造成大范围的推移破坏。根据分析结果,提出了对堆场软土层进行改良或采用复合地基的修复加固途径。  相似文献   

14.
真空联合堆载预压加固软土地基的理论和实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文主要阐述真空预压和堆载预压联合作用的工作原理以及通过在珠海电厂软基处理的实践来检测真空联合堆载预压在珠海电厂大面积软基处理中的应用效果。  相似文献   

15.
介绍深航基地停机坪工程的软基处理.该工程采用了堆载预压为主的软基处理方案,在处理过程进行了总沉降以及水平位移的观测,观测值均满足设计要求.  相似文献   

16.
真空-堆载联合预压加固软土地基测试与研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过现场监测、试验及结果分析,对真空-堆载联合预压加固软土地基效果进行评价。试验表明,真空-堆载联合预压是较理想的加固软土地基方法,此法可大大提高软土地基的强度,加快地基固结速度,减小工后沉降,且地基稳定性较好。  相似文献   

17.
吉林西部某土坝工程拟建场地地质条件复杂,地基为上部硬土层,下覆湖相淤泥质黏土层,软土层最大埋深约为17.1m,并具有含水率高、压缩性大、排水固结性能差等特点。设计采用无砂垫层真空联合堆载预压方案,但在本区域缺少真空预压施工经验和参考案例,工程面临如下问题:坝基中竖向排水板的压缩变形大,且排水固结时间长,竖向排水板变形后需要具有较好的通水能力和真空传递特性;水平排水管在坝体堆载作用下的竖向应力和差异变形较大,需要较大的环刚度和抗变形能力。本文系统介绍了本工程竖向排水板和水平排水管的材料选型,施工工艺和质量控制要点。对处理后的软土地基进行了长期监测和检测,结果表明:采用排水板联合堆载预压处理湖相淤泥地基,高性能排水材料应用效果较好,地基加固效果良好。本文结果对类似工程具有一定的指导意义。  相似文献   

18.
本文针对真空—堆载联合预压法在软土地基高速公路建设中的加固区内土体竖向变形特性,提出了真空预压加固地基固结沉降计算方法。同时,还分析了真空堆载联合预压加固地基总沉降的组成,并对各部分沉降计算作了分析。  相似文献   

19.
软式透水管在高速公路真空预压工程中的应用研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
结合具体工程对新型排水材料——软式透水管在真空预压加固高速公路深厚软基中的应用进行研究,以验证其经济性、可靠性和有效性。结果表明,软式透水管作为水平排水体代替砂垫层可节省工程投资约20元/m2,且具备良好的传递真空度能力;与C型塑料排水板相比,软式透水管作为竖向排水体可加快地基固结压缩,提高地基深层加固效果。该技术值得在今后类似工程中推广应用。  相似文献   

20.
结合现场试验,对真空预压法和堆载预压法的加固效果进行了对比研究.试验过程中两种方法的等效荷载大致相同,监测结果表明,真空预压法和堆载预压法在本研究中的最大表面沉降相差不大,两种方法造成的地基侧向变形方向相反,堆载预压水平位移幅度大于真空预压,堆载预压法的有效加固深度要大于真空预压法,加固后土体强度的提高程度两者相近.在...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号