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通过收集、整理和分析大量的地质勘查报告,结合伊犁项目现场实际强夯试验数据,论证了在低含水量湿陷性黄土地区,应用强夯法施工能满足设计要求的地基承载力和压缩模量。 相似文献
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结合工程实际,从设计施工检测各方面介绍了高能级强夯法在处理湿陷性黄土地基中的应用,取得较好效果,达到设计要求,为高能级强夯法在湿陷性黄土地基中推广奠定了基础。 相似文献
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针对实际工程强夯能级超出现行规范指导范围的情况,以甘肃省某工程为背景,开展了湿陷性黄土地基采用高能级强夯加固处理试验研究,重点分析了强夯前后土体孔隙比、压实系数以及湿陷系数的变化情况,总结了9 000 k N·m,10 000 k N·m,12 000 k N·m能级条件下强夯针对湿陷性黄土的有效影响深度,试验研究成果可为同类工程的设计与施工提供参考。 相似文献
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高能级强夯处理湿陷性黄土地基的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
结合太钢尖山铁矿工程及地质概况,对其施工方案从强夯过程、检测及加固效果三方面进行了介绍,总结了几点施工注意事项,指出高能级强夯是处理湿陷性黄土地基的一种有效的方法。 相似文献
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对高能级强夯处理湿陷性黄土后的地基进行不同桩径钻孔灌注桩试验,通过浸水与不浸水单桩竖向抗压静载试验、抗拔试验、水平静载试验对不同桩径灌注桩不同工况下的承载能力进行测试研究,为强夯处理后的黄土地区灌注桩设计、施工、检测提供参考依据。 相似文献
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结合具体的工程实例,阐述了强夯法加固湿陷性黄土地基的原理及作用,介绍了强夯技术的施工工艺,并对其检测技术作了探讨,指出强夯处理湿陷性黄土是行之有效的方法。 相似文献
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河南省地处黄河中下游地区,广泛分布着黄土,特别是豫西的灵宝,三门峡至郑州西一线,既有典型的黄土,又有非典型的黄土状土,有厚度达几十米的,也有厚度仅为几米的。其成因也相当复杂,因而形成了特有的工程特性。随着科学技术的发展,工程建设的突飞猛进,高大建筑不断耸立于各种黄土场地之上。这些高大建筑的出现,促使广大的工程建设者在工程实践中不断思考:对黄土场地采用多大的压力来评价黄土的湿陷性?在工程中如何采用更为合适的地基处理方案来消除黄土的湿陷性? 相似文献
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本文阐述了湿陷性黄土地的定义和影响黄土地湿陷性的因素,提出了工程施工中对湿陷性黄土地基处理的必要性,并由此分析了高能级强夯法在处理湿陷性黄土地地基中应用的可行性,进而以实力介绍了高能级强夯法的具体操作步骤. 相似文献
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高能级强夯法在处理湿陷性黄土地基中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
高能级强夯一般指每单击夯击能大于6000kN·m强夯 ,用其加固处理大厚度湿陷性黄土地基 ,对提高地基土强度和均匀性 ,消除湿陷性具有明显的效果。施工工艺和参数的选择对强夯效果影响很大。施工中对夯击裂缝和夯击能分配问题应认真处理 相似文献
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《中国建材科技》2016,(3)
基于相似原理,通过室内模型试验,研究了湿陷性黄土地基中高能级强夯作用下动应力的传播规律,研究结果表明:(1)在强夯夯击数较小时,低能级强夯的动应力略高于高能级强夯;随着强夯夯击数增加,高能级强夯的动应力明显大于低能级强夯,高能级强夯的优势逐渐显现,其加固效果明显优于低能级强夯;(2)强夯夯击数增加到一定程度后,在地基土某一深度以上,虽然高能级强夯的动应力远大于低能级强夯的动应力,但衰减的速度很快,而在该深度以下,高能级强夯的动应力和低能级强夯的动应力相差不再悬殊;(3)高能级强夯处理过的地基土从上到下可以分为3个区域,即松弛区域、加固区域和弹性区域。 相似文献
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结合工程实例,从地基特点、强夯施工工艺及技术参数、检测结果三个方面介绍了高能级强夯法在处理湿陷性黄土和回填土的应用,并对施工中的问题进行分析和处理,指出了强夯处理湿陷性黄土的效果。 相似文献
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本文回顾了强夯法处理地基的发展概况,阐述了其处理地基的技术特点,总结了强夯法加固湿陷性黄土地基的加固机理和适用范围,并就其设计难点强夯能级和夯沉量的估算进行了表述。以供同行们对强夯法处理湿陷性黄土地基进行总结、交流。 相似文献
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通过工程实例,阐述了强夯法加固地基的特点,介绍了在湿陷性黄土地基上强夯法技术参数的选择和施工中采取的技术措施。强夯处理后,提高了地基强度,消除了湿陷性,满足了设计对地基承载力的要求。 相似文献
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根据张石高速公路二期L3合同段特殊地基处理强夯施工的实践经验,简要介绍了湿陷性黄土分布情况、特性、常用处理方法,并着重介绍了强夯施工的工艺和效果判定方法,为类似工程提供了参考。 相似文献