膨脹巖土的巖土工程評價應符合下列規(guī)定:
1對建在膨脹巖土上的建筑物,其基礎(chǔ)埋深、地基處理、樁基設(shè)計、總平面布置、建筑和結(jié)構(gòu)措施、施工和維護,應符合現(xiàn)行國家標準《膨脹土地區(qū)建筑技術(shù)規(guī)范》(GBJ112)的規(guī)定;
2一級工程的地基承載力應采用浸水載荷試驗方法確定; 二級工程宜采用浸水載荷試驗;三級工程可采用飽和狀態(tài)下不固結(jié)不排水三軸剪切試驗計算或根據(jù)已有經(jīng)驗確定;
3對邊坡及位于邊坡上的工程,應進行穩(wěn)定性驗算;驗算時應考慮坡體內(nèi)含水量變化的影響;均質(zhì)土可采用圓弧滑動法,有軟弱夾層及層狀膨脹巖土應按最不利的滑動面驗算;具有脹縮裂縫和地裂縫的膨脹土邊坡,應進行沿裂縫滑動的驗算。2100433B
形量,并劃分脹縮等級。計算和劃分方法應符合現(xiàn)行國家標準《膨脹土地區(qū)建筑技術(shù)規(guī)范》(GBJ112)的規(guī)定。
有地區(qū)經(jīng)驗時,亦可根據(jù)地區(qū)經(jīng)驗分級。
當擬建場地或其鄰近有膨脹巖土損壞的工程時,應判定為膨脹巖土,并進行詳細調(diào)查,分析膨脹巖土對工程的破壞機制,估計膨脹力的大小和脹縮等級。
膨脹巖土的室內(nèi)試驗,除應遵守本規(guī)范第11章的規(guī)定外,尚應測定下列指標:
1自由膨脹率;
2一定壓力下的膨脹率;
3收縮系數(shù);
4膨脹力。
重要的和有特殊要求的工程場地,宜進行現(xiàn)場浸水載荷試驗、剪切試驗或旁壓試驗。對膨脹巖應進行粘土礦物成分、體膨脹量和無側(cè)限抗壓強度試驗。對各向異性的膨脹巖土,應測定其不同方向的膨脹率、膨脹力和收縮系數(shù)。
有什么工程評價軟件,財務評價、經(jīng)濟評價軟件好用?推薦下
軟件現(xiàn)在一般都不用了,貴還難用,買一套還得不斷續(xù)費養(yǎng)它,目前計算基本被工可網(wǎng)這類取代了,便宜又簡單,如果你不想做文本,規(guī)劃圖,還可以委托它來做,相當方便的
歷來的評價都是比較好的!而且裝修效果也很好的,回頭客也很多,裝修效率快,質(zhì)量好且價格實惠!
北京市太陽能研究所已發(fā)展成為中國在世界太陽能研究、利用領(lǐng)域中的一面旗幟,是中國第一批進入市場經(jīng)濟的科研機構(gòu),現(xiàn)在,北京市太陽能研究所有限公司擁有“北京桑普陽光技術(shù)有限公司”、與德國奔馳集團合資成立的?...
膨脹巖土的勘察應遵守下列規(guī)定:
1勘探點宜結(jié)合地貌單元和微地貌形態(tài)布置;其數(shù)量應比非膨脹巖土地區(qū)適當增加,其中采取試樣的勘探點不應少于全部勘探點的1/2;
2勘探孔的深度,除應滿足基礎(chǔ)埋深和附加應力的影響深度外,尚應超過大氣影響深度;控制性勘探孔不應小于8m,一般性勘探孔不應小于5m;
3在大氣影響深度內(nèi),每個控制性勘探孔均應采?、?、Ⅱ級土試樣,取樣間距不應大于1.0m,在大氣影響深度以下,取樣間距可為1.5~2.0m;一般性勘探孔從地表下1m開始至5m深度內(nèi),可?、蠹壨猎嚇?,測定天然含水量。
膨脹巖土地區(qū)的工程地質(zhì)測繪和調(diào)查應包括下列內(nèi)容:
1查明膨脹巖土的巖性、地質(zhì)年代、成因、產(chǎn)狀、分布以及顏色、節(jié)理、裂縫等外觀特征;
2劃分地貌單元和場地類型,查明有無淺層滑坡、地裂、沖溝以及微地貌形態(tài)和植被情況;
3調(diào)查地表水的排泄和積聚情況以及地下水類型、水位和變化規(guī)律;
4搜集當?shù)亟邓?、蒸發(fā)力、氣溫、地溫、干濕季節(jié)、干旱持續(xù)時間等氣象資料,查明大氣影響深度;
5調(diào)查當?shù)亟ㄖ?jīng)驗。
膨脹巖土場地,按地形地貌條件可分為平坦場地和坡地場地。符合下列條件之一者應劃為平坦場地:
1地形坡度小于5°,且同一建筑物范圍內(nèi)局部高差不超過1m;
2地形坡度大于5°小于14°,與坡肩水平距離大于10m的坡頂?shù)貛А?
不符合以上條件的應劃為坡地場地。
格式:pdf
大?。?span id="a6yrb1y" class="single-tag-height">59KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.8
大連灣巖演發(fā)育特征及工程評價
格式:pdf
大?。?span id="0cllbxn" class="single-tag-height">59KB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.7
分析干旱地區(qū)膨脹土的特征及其指標,對膨脹地基土進行巖土工程評價,提出適合干旱地區(qū)的膨脹地基土的處理措施。
《巖石力學與工程研究著作叢書》序
《巖石力學與工程研究著作叢書》編者的話
前言
第1章 緒論
1.1 膨脹巖的概念及名稱
1.2 膨脹巖的分布與成因
1.2.1 膨脹巖的分布
1.2.2 膨脹巖的成因
1.3 膨脹巖地區(qū)的工程問題
1.3.1 地下膨脹巖工程
1.3.2 膨脹巖路基
1.3.3 膨脹巖邊坡
1.3.4 膨脹巖地基
1.4 膨脹巖與工程問題的研究現(xiàn)狀
1.4.1 膨脹巖巷道地壓研究的現(xiàn)狀
1.4.2 膨脹巖邊坡穩(wěn)定性分析研究現(xiàn)狀
1.4.3 膨脹巖地基承載力的研究現(xiàn)狀
第2章 膨脹巖的基本物理力學特性
2.1 膨脹巖的物質(zhì)組成及結(jié)構(gòu)
2.1.1 膨脹巖的礦物成分
2.1.2 膨脹巖的粒度組成
2.1.3 膨脹巖的微觀結(jié)構(gòu)
2.2 膨脹巖的基本物理特性
2.2.1 膨脹巖的基本物理特性
2.2.2 膨脹巖的崩解性
2.2.3 膨脹巖的裂隙性
2.3 膨脹巖的基本力學特性
2.3.1 強度特性
2.3.2 脹縮特性
2.3.3 流變性
2.3.4 易擾動性
2.4 膨脹巖的判別與分類
2.4.1 膨脹巖的判別方法
2.4.2 膨脹巖的分類方法
第3章 膨脹巖的流變和膨脹特性
3.1 膨脹巖的流變特性
3.1.1 膨脹巖的流變特性
3.1.2 膨脹巖蠕變性質(zhì)的影響因素
3.2 膨脹巖的蠕變機理
3.3 膨脹巖的膨脹特性
3.3.1 脹縮特性
3.3.2 膨脹巖膨脹的影響因素
3.4 膨脹巖的膨脹機理
3.4.1 巖石的吸力理論
3.4.2 吸力試驗
3.4.3 巖石膨脹穩(wěn)定準則
第4章 地下工程中膨脹巖的地壓計算與控制
4.1 膨脹巖圍巖的蠕變變形機理
4.1.1 圍巖的瞬時力學狀態(tài)
4.1.2 彈性圍巖蠕變機理
4.1.3 彈塑性圍巖蠕變機理
4.2 流變地壓控制機理
4.2.1 幾個問題的討論
4.2.2 控制原理
4.3 膨脹巖圍巖的膨脹變形機理
4.3.1 圍巖內(nèi)部有水情況
4.3.2 圍巖周邊供水情況
4.3.3 圍巖里外都無水的情況
4.4 膨脹地壓控制原理
4.4.1 幾個問題的討論
4.4.2 膨脹地壓控制原理
4.4.3 膨脹巖巷道地壓控制原理
4.5 地壓計算
4.5.1 力學模型建立的基本思想
4.5.2 力學模型
4.5.3 工程算例
4.5.4 錨固巖體地壓計算
第5章 膨脹巖邊坡的變形破壞特征
5.1 膨脹巖邊坡應力分布特征
5.1.1 邊坡開挖對應力分布的影響
5.1.2 邊坡應力分布特征
5.2 膨脹巖邊坡的變形破壞特點
5.2.1 邊坡的失穩(wěn)破壞類型
5.2.2 膨脹巖邊坡破壞特點
5.2.3 膨脹巖邊坡變形破壞機理
5.2.4 工程實例
5.3 膨脹巖邊坡失穩(wěn)的影響因素
5.4 水對邊坡穩(wěn)定性的特殊影響
5.4.1 地下水壓力
5.4.2 地下水壓力對邊坡的影響
5.4.3 地下水補給及疏干
5.4.4 降雨入滲對膨脹巖邊坡的影響
5.4.5 降雨人滲條件下膨脹巖邊坡開挖穩(wěn)定性模擬分析
第6章 膨脹巖邊坡穩(wěn)定性分析與防治
6.1 膨脹巖邊坡失穩(wěn)破壞模式
6.2 邊坡穩(wěn)定性分析的強度參數(shù)選擇
6.2.1 滑動面抗剪強度參數(shù)變化規(guī)律
6.2.2 抗剪強度參數(shù)的確定
6.3 邊坡穩(wěn)定分析的計算方法
6.3.1 工程地質(zhì)比擬法
6.3.2 極限平衡法一通用條分法
6.3.3 有限元法
6.3.4 地質(zhì)構(gòu)造力學分析法
6.3.5 膨脹巖邊坡穩(wěn)定性分析特點
6.4 膨脹巖滑坡防治設(shè)計及施工原則
6.4.1 膨脹巖滑坡的防治工程分類
6.4.2 膨脹巖邊坡治理現(xiàn)有工程措施
6.4.3 膨脹巖邊坡失穩(wěn)治理研究現(xiàn)狀
6.4.4 膨脹巖滑坡防治設(shè)計原則
6.4.5 膨脹巖施工原則
6.4.6 膨脹巖邊坡工程實例
第7章 膨脹巖地基
7.1 膨脹巖地基承載性狀
7.1.1 地基的變形破壞過程
7.1.2 地基的破壞形式
7.1.3 影響地基承載力因素
7.2 淺基礎(chǔ)膨脹巖地基承載力現(xiàn)場試驗
7.2.1 南寧盆地地質(zhì)概況
7.2.2 試驗場地地質(zhì)條件
7.2.3 現(xiàn)場靜力載荷試驗設(shè)備及方法
7.2.4 試驗結(jié)果
7.2.5 現(xiàn)場試驗結(jié)果分析
7.3 膨脹巖地基承載力確定方法
7.3.1 確定膨脹巖地基承載力的方法對比
7.3.2 建議采用的確定膨脹巖地基承載力的方法
7.4 確定地基承載力的勘察方法
7.4.1 確定地基承載力的勘察方法
7.4.2 膨脹巖旁壓試驗簡介
第8章 膨脹巖中樁基承載性狀
8.1 樁基荷載傳遞機理
8.1.1 膨脹巖樁基礎(chǔ)形式
8.1.2 樁基荷載傳遞規(guī)律
8.2 樁端膨脹巖破壞模式
8.2.1 樁端膨脹巖受力狀態(tài)
8.2.2 樁端膨脹巖破壞模式
8.2.3 樁端破壞的影響因素
8.3 嵌膨脹巖段側(cè)阻力工作機理
8.3.1 嵌膨脹巖段側(cè)阻力特性分析
8.3.2 嵌巖段側(cè)阻力工作機理
8.3.3 嵌巖段側(cè)阻力的影響因素
8.3.4 嵌巖段側(cè)摩阻力現(xiàn)場試驗
8.4 最大嵌巖深度和最佳嵌巖深度
8.4.1 概述
8.4.2 概念的來源
8.4.3 關(guān)于嵌巖深度的評價
第9章 膨脹巖中樁端承載力確定方法
9.1 深層平板載荷試驗法
9.1.1 試驗裝置系統(tǒng)
9.1.2 試驗要點
9.1.3 試驗資料的分析與整理
9.1.4 膨脹巖深層載荷試驗資料整理
9.2 剛塑性理論計算法
9.2.1 概述
9.2.2 TerZaghi極限承載力公式
9.2.3 Terzaghi理論公式計算值與現(xiàn)場載荷試驗值比較
9.2.4 Terzaghi理論公式的修正
9.3 計算機模擬方法
9.3.1 樁端承載力有限元分析
9.3.2 計算模型的確定
9.3.3 計算參數(shù)的確定
9.3.4 樁端極限承載力判定方法
9.3.5 模擬過程
9.3.6 模擬計算結(jié)果分析
9.3.7 有限元彈塑性模型的驗證
9.3.8 有限元法回歸公式計算值與現(xiàn)場載荷試驗值的關(guān)系
參考文獻2100433B
珍珠巖膨脹爐是生產(chǎn)珍珠巖?;⒅榈膶S迷O(shè)備,可應用在耐火材料行業(yè)可用于生產(chǎn)0.6g/cm3輕質(zhì)節(jié)能耐火磚,和各種超輕質(zhì)節(jié)能耐火材料,可取代50%的漂珠,是替代漂珠的新型換代產(chǎn)品,不但可提高產(chǎn)品質(zhì)量,而且可降低生產(chǎn)成本。由于漂珠價格昂貴,真空球型膨脹珍珠巖不到漂珠價格的2/3,而煤氣發(fā)生爐性能優(yōu)于漂珠,所有耐火材料廠逐漸開始大量應用真空球型膨脹珍珠巖,而我國生產(chǎn)真空球型膨脹珍珠巖,生產(chǎn)量僅為需求量的萬分之二,市場前景廣闊,需求量大。
《膨脹巖與工程》首先介紹膨脹巖的基本物理力學特性,重點闡述膨脹巖及膨脹巖圍巖體的蠕變機理和膨脹機理;在此基礎(chǔ)上,提出了地下工程中膨脹巖的流變地壓和膨脹地壓的計算方法及控制原則。通過對膨脹巖邊坡變形破壞特性的分析,闡述了膨脹巖邊坡的治理原則及治理方法;通過對淺基礎(chǔ)下膨脹巖地基承載性狀的分析,論述了膨脹巖地基承載力的確定方法;通過對膨脹巖中樁基礎(chǔ)承載性狀的分析,給出了膨脹巖中樁基礎(chǔ)承載力的確定方法及計算公式。書中針對各類膨脹巖工程列舉了較多的工程實例。
《膨脹巖與工程》是一本涉及地面及地下膨脹巖工程的專著,可供建筑、水利、礦山、公路、鐵路及人防等行業(yè)從事巖石力學和巖土工程的科技工作者及相關(guān)專業(yè)的高校師生參考。