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相似文献
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1.
盐渍土盐胀的影响因素很多,但主要与地基土中盐的含量、水、温度及地基土的渗透性有关。前人关于粗颗粒盐渍地基土盐胀性的研究中,由于工作主要集中在室内,难以模拟现场地层的实际情况,因此,对于盐胀性的认知一直难以统一。本文通过室内盐胀试验、室内外对比试验、现场试验,并与规范对比研究认为:粗颗粒盐渍土,当渗透系数小于10-7,且地层干燥,Na2SO4含量达到盐渍土的界限含量(0.3%)时,就应对其进行盐胀性评价。同时试验结果显示,地基土在200 k Pa大压力作用下,盐胀量仍然非常明显。  相似文献   

2.
新疆某电厂场地土为特殊性土,该场地土既是湿陷性黄土又是盐渍土,文章对该特殊性土的工程性质进行了深入研究,并对该特殊性土的地基处理方式提出建议。  相似文献   

3.
新疆某电厂场地土为特殊性土,该场地土既是湿陷性黄土又是盐渍土,文章对该特殊性土的工程性质进行了深入研究,并对该特殊性土的地基处理方式提出建议.  相似文献   

4.
青海盐渍土对变电工程的危害与治理措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
魏占元 《青海电力》2007,26(Z1):40-44
文章对青海省盐渍土的分布类型和特性进行了论述,阐述了盐渍土对变电工程地基与基础的危害性以及破坏机理,并对盐渍土地区变电工程建(构)筑物的地基处理方法等问题进行了分析和研究,对盐渍土地区输变电工程和建筑工程地基基础设计起到了很好的指导作用。  相似文献   

5.
本文通过对青海省盐渍土的分布类型和特性进行论述和探讨,阐述了盐渍土对变电工程地基与基础的危害及破坏机理,并对盐渍土地区变电工程建(构)筑物的地基处理方法等问题进行了分析和研究,对盐渍土地区输变电工程和建筑工程地基基础设计起到了很好的指导作用。  相似文献   

6.
盐渍土作为一种特殊的土体,在青海的分布较为广泛.当盐渍土作为工程地基时,其盐胀性、溶陷性及腐蚀性等特性,给构建筑物带来一定的危害性.针对盐渍土特有的属性,通过文献分析与实际工程相结合,为青海盐渍土地区的输变电工程建设提供地基处理技术及处理思路.  相似文献   

7.
盐渍土在我国西北地区广泛分布。本文结合新疆某750 k V架空输电线路工程盐渍土地基工程力学性质,分析了该类地基溶陷性、盐胀性对输电线路工程的危害,有针对性地提出了防治盐渍土溶陷性、盐胀性的地基处理措施,同时也提出了对塔基施工的要求。  相似文献   

8.
以某750kV特高压输电线路工程设计研究成果为依据,论述盐渍土的特性、盐渍土地区的工程特性、盐渍土对铁塔基础的危害、盐渍土地基处理措施,并对盐渍土地区的基础设计提出建议。  相似文献   

9.
通过注浆加固工程实例的介绍,阐述了在已建厂房内因盐渍土发生地基沉降,采用常规地基处理方法无法实施,而采取了非常规的注浆加固法却取得了较好效果,总结了注浆加固法方案的形成过程、施工工艺、过程监控、质量检验等,分析了该技术在处理盐渍土地区地基沉降中需要注意的问题,可供今后类似工程参考。  相似文献   

10.
盐渍土地基是一种很复杂的地基 ,在西部地区经常 (特别是在国家西部大开发形势下一些大中型工程不可避免地 )遇到 ,它工程危害性大 ,处理难度大 ,施工要求高 ,本文通过近年来在青海省、甘肃省等西部尤其是格尔木 (柴达木盆地 )地区多次勘测 ,分析了盐渍土地基的形成原因、工程危害性及其工程预防措施。  相似文献   

11.
采用一维柱塞流反应器数学模型描述生物质燃烧烟气中含K成分转化生成亚微米颗粒的过程和行为,研究了纯KCl气体生成颗粒物的行为,并研究了K_2SO_4颗粒存在和KCl硫酸盐化反应对KCl气体向颗粒物转化的影响。研究结果表明:纯KCl气体在700℃左右开始成核,增大冷却速率和减小初始KCl气体体积分数会增大所形成颗粒数浓度、减小颗粒尺寸;一定数浓度的K_2SO_4颗粒的存在会抑制KCl气体的均相成核;含KCl、SO_2、O_2和H_2O的烟气系统中KCl通过硫酸盐化反应形成K_2SO_4,其成核形成的颗粒物会抑制KCl气体的均相成核而使其以异相凝结形式向颗粒物转化。  相似文献   

12.
针对架空输电线路板柱基础承载性状、破坏机理和计算方法研究相对薄弱的问题,文章以红色黏土地基为例,开展了上拔荷载作用下的板柱基础承载性状试验。结果表明:上拔荷载—位移曲线形态与地基载荷试验曲线的形态相似,极限上拔荷载试验值略大于《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T5219—2014)计算结果 ;板柱基础上部土体的土压力随着上拔荷载的增大而增大,增大的幅度与埋深正相关,而板边缘上部位置土体的土压力增长幅度最大;在上拔过程中柱内钢筋及上底板内钢筋均承受拉力,且拉力随荷载增大而增大,下底板内钢筋则承受压力,其值随上拔荷载的增大而略有增大;达到极限状态时地表形成了较为连续的圆形破裂缝,其直径略小于依土重法计算的假定破裂面直径。研究成果对板柱基础承载机理研究及优化设计具有参考价值。  相似文献   

13.
哈密南-郑州±800kV特高压直流线路工程包12段地震基本烈度为8度,部分塔基土层深度有5~10m存在严重液化,同时该地段塔地基土为强腐蚀性盐渍土。基础设计采用预制桩基础和浅开挖基础(下部采用加密法)技术经济性较差,采用普通灌注桩基础又达不到《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。文章通过对盐渍土的腐蚀机理和影响灌注桩混凝土在强腐蚀环境下使用的主要原因进行分析,结合国内已有研究成果,提出在该区段基础设计采用裹体灌注桩(又称布袋灌注桩),该基础施工时采用物理隔离的方式进行防腐处理,在技术上安全可靠,经济上合理,确保了特高压直流工程建设的顺利实施。  相似文献   

14.
以山西省某500kV超高压典型双回路输电线路中的SZC1直线塔为原型,考虑地基—基础—上部铁塔结构的共同作用,研究了不同地基土体性质以及复合防护板基础的防护板厚度对上部结构受力和变形的影响规律。研究表明,不同地基土情况下,结构支座位移与上部最大应力均随板厚增大而逐步减小。板厚相同时,不同地基土对应的位移与应力大小依次为:可塑硬塑坚硬,即内聚力越大、摩擦角越大时其值越大。  相似文献   

15.
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   

16.
西柏坡电厂一期工程装机容量为2×300MW机组的大型火力发电厂。主厂房及厂区主要建(构)筑物荷重大,生产使用对变形要求严。但本场地主要持力层较软弱,地质条件复杂。容许承载力及变形模量均偏低。天然地基土难以适应强度及变形的要求。因此,地基土必须进行处理。在初步设计阶段,我们根据工程的地质情况,对主厂房、烟囱、圆筒仓采用什么样的地基处理方案作了大量的调研,收资工作。对几种地基处理方案进行了全面的、认真的技术经济比较。本文仅就振冲碎石极与钢筋混凝土灌注被这两种地基方案进行比较,从中选出最优方案。  相似文献   

17.
针对盐湖地区输电线路杆塔基础建设中所面临的盐渍土结构强度低这一特殊地质条件,通过开展平板载荷试验对比分析了不同碎石换填厚度下盐渍土地基的承载特性,并以新疆与西北主网联网750 kV第二通道输变电线路工程的斜柱式基础为设计原型计算分析了基础的最终沉降量,分析得到了盐湖地区盐渍土软弱地基的沉降控制处理方案。结果表明,在盐湖地区输电线路地基基础工程中采用基底换填碎石的方法可显著提高地基承载力,有效降低基础沉降量。  相似文献   

18.
四川输电线路经过的山区斜坡场地中,碎石与破碎基岩分布普遍,斜坡桩基碎石土与破碎基岩水平抗力系数的比例系数m值取值是陡峻边坡输电线铁塔桩基设计中亟待解决的问题。根据输电线路实际走线中常见的地形地貌和碎石土-破碎基岩等场地条件,应用FLAC3D数值分析软件建立斜坡桩基概化模型,探讨斜坡坡度、桩径、嵌岩深度对桩基抗力系数比例系数m值的影响,并对斜坡地基m值取值方法进行了建议。研究表明:桩顶位移较小时地基岩土m值随坡度增大而减小,随桩径、嵌岩深度增大而增大。故对位于斜坡输电线路铁塔进行桩基设计时,m值取值应考虑上述因素的影响,适当折减或不折减。  相似文献   

19.
黄土是第四纪地质时期,在特定环境中形成的具有特殊性质的土。分为湿陷性黄土和非湿陷性黄土。湿陷性黄土作为工业与民用建筑场地地基时,对建筑物的安全危害很大,所以常采用消除地基湿陷性的地基处理措施,近年来广泛使用的强夯法,就是在地基处理方案中,消除土层湿陷性的既简便又可靠的方法之一。采用强夯法处理湿陷性黄土地基时,由于采用的能级不同,所处理的厚度不一样,因而存在着一定的局限性。例如我省的三门峡火电厂在处理湿陷性地基时,采用了国内最大能级的8000kN·m的强夯法,有时还不能完全消除土层的湿陷性。因此确定夯后土的防渗性,局部分析未完全消除湿陷的土层,能否发生湿陷变形,是十分必要的。本文就三门峡火电厂的8000kN·m强夯试验,对夯后立的渗透性,进行分析。  相似文献   

20.
在软土地基上修建边坡或边坡较高时需要对地基进行处理,但对地基性质的要求没有公认的标准。论文采用类比的方法,提出了对边坡地基承载力和变形模量要求标准的确定方法。计算表明对地基承载力的要求是比较容易满足的。计算也表明,地基土强度指标小于边坡填土的强度指标时,临界滑动面切入地基中。相同的地基承载力可以对应不同的强度指标组合。地基承载力相同的情况下,地基土内摩擦角越大,对应的安全系数越大,切入地基的深度越小;对均质地基,不同情况下d/L不会超过1/3。  相似文献   

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