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由于复合地基载荷试验压板越来越大 ,荷载越堆越多 ,实施愈来愈困难 ,因此 ,对复合地基承载力的计算便愈显重要。本文通过对规范中复合地基承载力计算公式的论证 ,并对单桩、桩间土承载力取值问题进行修正 ,使规范中取单桩、桩间土承载力标准值改为单桩、桩间土在特定沉降下的抗力强度 ,并增加应力不均匀修正系数Ψp。从而建立了一套以变形为主线的计算方法 ,使计算更为准确 ,更易操作 相似文献
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结合浙江沿海某2 ×300 MW 火电厂地基处理,进行了深层搅拌桩复合地基试验。试验结果表明:单轴搅拌桩优于双轴搅拌桩,且随着桩长加深复合地基的承载力增高;搅拌桩的水泥掺入量可沿桩深适当减少;当以搅拌桩的承载力为控制条件时,选择桩长和置换率来满足要求;当以复合地基的沉降量为控制条件时,搅拌桩存在临界桩长,按临界桩长设计是最经济的。 相似文献
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华东电力设计院在其设计的建在软土地基上的大型燃煤电厂建筑物采用了一系列地基处理技术。这些技术适用于软土加固,提高地基承载力,控制地基变形,消除砂土的地震液化,治理边坡稳定等,涉及的方法有强夯,排水固结,碎石桩,水泥土搅拌桩,高压旋喷和静压注浆,加筋土等。被加固的土层有典型的上海软土,松散的粉土和粉砂,还有杂填土和冲砂造陆的砂土,经过处理90年代该院设计的电厂没有发生过任何地基沉降造成的建筑物裂缝等 相似文献
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软土地基上的变电站为满足洪水位要求往往需要大面积回填土,从而造成地基过大沉降。托板桩是一种新兴的、经济有效的处理回填土下深厚软土地基技术,已在高速公路、高速铁路等工程中得到广泛应用。本文将托板桩技术推广应用到变电站地基处理工程中,分析了托板桩技术的适用范围,给出了桩体荷载分担比、沉降及承载力的计算方法,提出了托板桩处理填方变电站深厚软基设计方法。针对软土地区某新建变电站工程,提出了托板桩法地基处理方案,进行了沉降及承载力计算分析。本文设计计算方法及相关结论可为软土地区变电站地基处理工程提供有益参考。 相似文献
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变电站设备的正常运行,对地基沉降、差异沉降要求较高。托板桩法能较充分地利用桩体承载能力,减小沉降及差异沉降,是一种有效的软土地基处理技术。本文通过现场试验,得到了地基土超孔压、沉降、差异沉降、土压力、桩体荷载分担比随时间的变化规律,分析了托板桩法处理变电站极软地基的工作特性。研究结果表明,随着填高增加,桩顶与桩间土差异沉降增大,产生土拱效应和拉膜效应,桩体荷载分担比和地基土超孔压增大;填筑完成后超孔压消散,地基土逐渐固结,桩间土与桩顶差异沉降增大后趋于稳定,桩体荷载分担比逐渐稳定在70%~80%。 相似文献
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由刚性桩、水泥土搅拌桩及桩间土组成的复合地基,其承载力是由桩和桩间土共同分担的,通过刚桂桩和水泥土搅拌桩的施工,实现对桩间土的挤密加固,可充分发挥和利用地基土的承栽潜力,有效地解决软土地基承载力不足的问题。 相似文献
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CFG桩复合地基承载特性探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
采用CFG桩复合地基 ,能够大幅度提高地基承载力 ,减少建筑物沉降 ,为了进一步提高CFG桩在工程中的安全性、经济性、合理性 ,充分发挥CFG桩承载力的优势 ,本文根据CFG桩的理论研究和工程实践经验 ,对复合地基的承载力进行分析 ,并对复合地基设计应注意的问题提出几点看法。 相似文献
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结合电厂工程,对超大厚度软弱层换填振动碾压法的适用性进行试验研究。通过现场平板载荷试验和地表沉降观测进行质量控制。结果表明:①换填采用级配良好的砂卵石,换填厚度400mm,振动碾压6~8遍,不至产生剪胀;②换填场地地基土承载力特征值均大于500kPa,变形模量大于150MPa,承压板沉降量平均值1.75mm,满足设计要求;③截至2007年10月10日,各观测点的累计沉降量15.7~20.2mm,平均值18.128mm,满足设计要求;④换填振动碾压法对超大厚度软弱层地基处理具有良好的效果,在同类方案中更趋经济合理,具有推广价值。 相似文献
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真空一堆载联合预压处理越南某电厂软土地基遇到较多不同于国内工程的制约条件,没有相关国际通用规范可供使用。本文针对这种特殊情况下的软基处理工程进行补充勘测、土工试验,并主要在水平排水系统新型设计、密封墙设计施工、真空系统措施、沉降计算中理论沉降值的推定、施工过程中的沉降监测、沉降监测资料的应用、推算等关键技术进行分析控制,使工程竣工后经处理的软土层的沉降量、固结度、承载力均满足合同技术要求。 相似文献
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介绍了CFG桩与碎石桩组合桩复合地基加固处理软土地基的加固处理机理、适用范围、施工工艺及施工中为保证成桩质量采取的一些施工措施。通过工程实例来证明CFG桩与碎石桩组合桩复合地基可明显提高地基承载力。同时,其简单、快捷的施工工艺更使其具有良好的经济效益,值得推广使用。 相似文献