中文名 | 超靜水壓力 | 外文名 | excesshydrostatic(al) pressure |
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以靜水壓力為基準,超出的部分稱為超靜水壓力。超靜水壓力包括由滲流引起的超靜水壓力和附加應力引起的超靜水壓力。靜水壓力及由滲流引起的超靜水壓力合起來就是穩(wěn)定滲流條件下的孔隙水壓力,它們不隨時間變化的,而由附加應力引起的超靜水壓力,則是在固結(jié)過程中不斷消散的,最終將消散為零,所以也就是超孔隙水壓力 。
靜水壓力就是我們通常說的pgh動水壓力是由于水質(zhì)點的運動產(chǎn)生的。像波浪的水質(zhì)點通常是做圓形運動或者橢圓形運動,由于水質(zhì)點具有加速度,而在其周圍產(chǎn)生正壓或者負壓,導致產(chǎn)生了除了凈水壓力之外的額外的壓力,...
生活給水系統(tǒng)中,衛(wèi)生器具靜水壓力有什么要求
要求如下: 1、衛(wèi)生器具處的靜水壓不的大于0.6MPa 2、各分區(qū)最低衛(wèi)生器具靜水壓不宜大于0.45MPa 給水系統(tǒng)(watersupplysystem)給水的取水、輸水、水質(zhì)處理和配水等設(shè)施以...
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基于圓柱型空腔吸聲覆蓋層的二維解析理論,在只考慮黏彈性圓柱管中最低階軸對稱波的條件下,推導出圓柱管的平均阻抗,將變截面圓柱型空腔腔體單元近似為截面呈階梯變化的多個圓柱管組合,用傳輸線組合描述整個腔體單元,以簡化吸聲覆蓋層聲學性能參數(shù)的計算方法;利用有限元軟件分析了靜壓條件下吸聲覆蓋層的腔體單元變形,結(jié)合簡化計算方法分析了靜壓對吸聲覆蓋層聲學性能的影響.結(jié)果表明,靜壓作用于吸聲覆蓋層引起了腔體單元厚度減小和空腔半徑縮小,使得吸聲覆蓋層的低頻吸聲性能變差,且吸聲峰值向高頻方向偏移.
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從水力學概念入手,對《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》(GB 50974-2014)中靜水壓力、動水壓力兩個有爭論的問題進行分析探討,并對動水壓力的計算進行了分析,供工程設(shè)計參考。
又稱超靜孔隙水壓力,土體中超出靜水壓力的孔隙水壓力,它由作用于土體荷載的變化而產(chǎn)生,隨著排水固結(jié)而消散。超靜孔隙水壓應力將會隨著時間而消散,所以超靜孔隙水壓應力是時間的函數(shù)。超靜孔隙水壓應力稱為附加孔隙水壓應力更為合適,在加載瞬時為最大,當固結(jié)度達到100%時為零。超靜孔隙水壓應力是由土體的體積變化趨勢引起的,也就是說,超靜孔隙水壓應力是土的體積變形性質(zhì)在不排水條件下的表現(xiàn)。這意味著土體的體積變形性質(zhì)(壓縮性和剪脹性)在不同的排水條件下有不同的表現(xiàn)。它在排水情況下表現(xiàn)為體積變化,而在不排水條件下則表現(xiàn)為超靜孔隙水壓應力變化。超靜孔隙水壓力(excess pore water pressure)是由土的變形趨勢引起的孔隙水壓力,也就是說,土體本應發(fā)生應變,但由于一時排水受阻,土中產(chǎn)生孔隙水壓力,使作用于土骨架上的有效應力發(fā)生變化,從而限制其變形。超靜孔隙水壓力往往伴隨著滲流和固結(jié)。超靜孔隙水壓力是由于外部作用或者邊界條件變化在土體中引起的不同于靜孔隙水壓力的那部分孔隙水壓力,在有排水條件下,它將逐漸消散,并在消散過程中伴隨土體的體積變化。2100433B
由外荷載引起的孔隙水壓應力,稱為超靜孔隙水壓應力。超靜孔隙水壓應力將會隨著時間而消散,所以超靜孔隙水壓應力是時間的函數(shù)。超靜孔隙水壓應力稱為附加孔隙水壓應力更為合適,在加載瞬時為最大,當固結(jié)度達到100%時為零。超靜孔隙水壓應力是由土體的體積變化趨勢引起的,也就是說,超靜孔隙水壓應力是土的體積變形性質(zhì)在不排水條件下的表現(xiàn)。這意味著土體的體積變形性質(zhì)(壓縮性和剪脹性)在不同的排水條件下有不同的表現(xiàn)。它在排水情況下表現(xiàn)為體積變化,而在不排水條件下則表現(xiàn)為超靜孔隙水壓應力變化 。
超靜孔隙水壓力(excess pore water pressure)是由土的變形趨勢引起的孔隙水壓力,也就是說,土體本應發(fā)生應變,但由于一時排水受阻,土中產(chǎn)生孔隙水壓力,使作用于土骨架上的有效應力發(fā)生變化,從而限制其變形。超靜孔隙水壓力往往伴隨著滲流和固結(jié)。超靜孔隙水壓力是由于外部作用或者邊界條件變化在土體中引起的不同于靜孔隙水壓力的那部分孔隙水壓力,在有排水條件下,它將逐漸消散,并在消散過程中伴隨土體的體積變化。
對滲流場的效應
超靜孔隙水壓力對滲流場的效應孔隙水是沿著相互連接的網(wǎng)狀連續(xù)通道流動的,含水量的變動會導致這些通道的大小和數(shù)量的變化進而導致土體導水能力的變化。土體的導水能力可以用滲透系數(shù)表示,滲透系數(shù)取決于體積含水量。當靜壓擠密樁施工時土體中的超靜孔隙水壓力發(fā)生變化,導致土體結(jié)構(gòu)的變化,從而改變了土體的導水能力,土體的滲透能力發(fā)生變化,土體滲透系數(shù)發(fā)生改變,且縱向的滲透系數(shù)明顯增大,隨著深度的增加縱向滲透系數(shù)增加更快。地基土在靜水壓力下,地下水處于穩(wěn)定滲流狀態(tài),滲流區(qū)域內(nèi)各點水頭值不隨時間變化。當靜壓擠密樁施工時,隨著樁體沉入地基土中, 樁周土體將受到擠壓, 樁周產(chǎn)生瞬時超靜孔隙水應力,尤其樁尖土在沖剪作用下,產(chǎn)生很大的瞬時超靜孔隙水壓力,這個瞬間較大的超靜孔隙水應力將引起土體顆粒結(jié)構(gòu)發(fā)生變化、孔隙水運動紊亂,水力傳導能力發(fā)生變化,進而導致整個滲流場的紊亂,使得土體結(jié)構(gòu)破壞。超靜孔隙水壓力瞬間增大產(chǎn)生很大的不穩(wěn)定的動水壓力,孔隙水在地基中滲流,滲流在動水壓力作用下,將對樁間土及樁體產(chǎn)生向上的揚壓力,該揚壓力將進一步導致滲流場的變化。紊亂的滲流場降低地基土及樁體承載力,并且影響周圍建筑物及管道安全,同時紊亂的滲流場使得土體孔隙通道發(fā)生變化, 形成潛在的冒水通道。
對地基應力場效應
樁在豎向受荷時對周圍地基土的影響可看作豎向集中力作用于半無限體內(nèi)部時地基土的應力。靜壓擠密樁沉樁過程中,與樁同體積的樁周土向外擠出,樁周地表土體隆起,樁周土體受到強烈的擠土擾動,土體結(jié)構(gòu)被破壞,同時在樁周形成了一定厚度的重塑區(qū),并且產(chǎn)生了瞬時超靜孔隙水壓力。超靜孔隙水應力的產(chǎn)生與發(fā)展,使得土體的有效應力減小,導致土體變形與強度變化,使得初始地基應力場發(fā)生變化。同時超靜孔隙水應力的各向性及動態(tài)性將不斷擾動著地基應力場。尤其當樁體不斷沉入地基土中,超靜孔隙水應力的不斷消散和疊加過程,使得樁周土的大主應力降低,平均主應力隨之降低。樁周土的主應力方向從垂直方向向水平方向旋轉(zhuǎn),應力勞德角有所變化,這些都將引起土的體積收縮。地基土體積的收縮,導致附加超靜孔隙水壓力的變化。當瞬時超靜孔隙水壓力超過豎向或側(cè)向有效應力時便會產(chǎn)生水力劈裂現(xiàn)象,土體結(jié)構(gòu)破壞,此時孔隙水將在超孔隙水壓力作用下沿著冒水通道冒出地面 。
對位移場的影響效應
靜壓擠密樁施工時,經(jīng)觀測,土體在樁體貫入過程中發(fā)生了水平位移及豎向位移。樁周土體的水平位移在樁頂附近受地表影響,增長速度較慢,在樁身大部分區(qū)域分布較為均勻,在樁端附近水平位移相對較小土體的豎向位移在樁頂?shù)?3/4 樁長范圍內(nèi)表現(xiàn)為向上隆起,在靠近樁端 1/4 樁長范圍內(nèi)表現(xiàn)為向下位移。樁周土體發(fā)生位移顯示為土體的膨脹與固結(jié),而超靜孔隙水壓力的增消制約樁周土的膨脹與固結(jié),即壓樁的土體位移場變化通過超孔隙水壓力變化體現(xiàn)。超孔隙水壓力在壓樁過程中先減小,再增大,最后消散。超孔隙水壓力的增消影響著樁周土體位移增消及變化速率。
對建筑物及周圍環(huán)境的影響效應
隨著我國基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展以及靜壓擠密樁的廣泛運用,市區(qū)建筑,橋梁,公路,鐵路,海岸邊坡等都有靜壓擠密樁的使用,沉樁過程中超靜孔隙水壓力產(chǎn)生、消散過程,對周圍建筑或地下管道設(shè)施產(chǎn)生不利影響,超靜孔隙水應力使得地基土體膨脹隆起或不均勻沉降更為嚴重,土體的膨脹和不均勻沉降可造成周邊管線斷裂, 道路不能正常使用或者建筑物開裂等。比如海岸邊坡,由于波浪荷載的循環(huán)作用,使得在護坡樁基沉入土體之后,地基土中產(chǎn)生超靜孔隙水壓力的消散很慢,超孔隙水壓力循環(huán)往復有可能導致邊坡反復膨脹、固結(jié),使得安全系數(shù)降低,嚴重者可能導致邊坡失穩(wěn)。