更新日期: 2025-04-30

地下水位上升對上海軟土場地地震反應的影響

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地下水位上升對上海軟土場地地震反應的影響 4.8

根據(jù)工程地質(zhì)勘探和室內(nèi)外試驗建立上海軟土場地計算模型,采用Biot動力固結(jié)理論,結(jié)合彈塑性邊界面模型,研究三向地震作用下地下水位上升對場地土層地震反應的影響。利用具有水平和垂直三向完整加速度記錄的Taft波構(gòu)造基巖輸入地震動時程曲線,分析三向地震作用下地下水位上升對土層豎向和水平加速度放大效應、豎向與水平加速度峰值比、地表加速度和反應譜特征以及沿土層深度最大孔隙水壓力和孔壓比的影響。計算分析表明:地下水位上升對水平向和豎向峰值加速度的放大效應影響差異顯著,同時對地表加速度及其反應譜特征具有重要影響。地下水位的上升,地表水平峰值加速度放大效應增大,豎向峰值加速度放大效應減小;豎向與水平向加速度峰值比減小;土層高頻濾波作用增強,長周期成分放大效應增大;近地表液化土層范圍增大,加劇砂土液化危害性。

地下水位上升對砂土地基承載力的影響

地下水位上升對砂土地基承載力的影響

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隨著城市建設(shè)的發(fā)展,地下空間被大力的開發(fā)利用。本文通過室內(nèi)試驗模擬砂土地基上的天然基礎(chǔ),通過靜載荷試驗等方法測試地下水位上升時,砂土地基的承載力、孔隙水壓力、有效應力以及基礎(chǔ)的沉降等的變化規(guī)律,為工程應用提供借鑒。

從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響 從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響 從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響

從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響

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從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響

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地下水位上升對附加應力和地基承載力的影響

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地下水位上升對附加應力和地基承載力的影響 3

地下水位上升對附加應力和地基承載力的影響——以廣東梅州城區(qū)為例,分析了地下水位上升對土中附加應力和地基承載力的影響,指出了地下水位上升.使得土中附加應力減小.地基承載力大幅度下降。

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地下水位上升和降雨對樁-網(wǎng)軟弱地基變形特性影響研究 地下水位上升和降雨對樁-網(wǎng)軟弱地基變形特性影響研究 地下水位上升和降雨對樁-網(wǎng)軟弱地基變形特性影響研究

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地下水位上升和降雨對樁-網(wǎng)軟弱地基變形特性影響研究 4.3

基于非飽和土力學理論,結(jié)合bishop非飽和土強度公式,研究路基在地下水水位上升和不同降雨時長條件下變形特性,利用midasgts有限元軟件,以某路基為例進行研究。結(jié)果表明:堆載預壓情況下路基墊層頂部沉降小,墊層底部沉降大,地基易產(chǎn)生空洞現(xiàn)象,并隨水位降低,加劇空洞效應;土工格柵兜提效應減少沉降12%左右;地下水位變化對路基總體沉降影響較小;降雨初期樁網(wǎng)地基表面會發(fā)生大幅度沉降,3h路基表面沉降可占降雨影響總沉降的70%,3h降雨樁端刺入量可達到穩(wěn)定刺入量的84%,24h是路基表面沉降與樁端刺入量速率明顯分界點。

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從三個工程實例看地下水位上升對建筑物的影響 4.4

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地下水位與環(huán)境巖土工程:第五講 地下水位上升對砂土液化的影響 地下水位與環(huán)境巖土工程:第五講 地下水位上升對砂土液化的影響 地下水位與環(huán)境巖土工程:第五講 地下水位上升對砂土液化的影響

地下水位與環(huán)境巖土工程:第五講 地下水位上升對砂土液化的影響

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地下水位與環(huán)境巖土工程:第五講 地下水位上升對砂土液化的影響 4.8

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地下水位對地基強夯加固效果影響現(xiàn)場試驗 地下水位對地基強夯加固效果影響現(xiàn)場試驗 地下水位對地基強夯加固效果影響現(xiàn)場試驗

地下水位對地基強夯加固效果影響現(xiàn)場試驗

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地下水位對地基強夯加固效果影響現(xiàn)場試驗 4.6

黃河沖積平原區(qū)地下水位季節(jié)性變化大,對地基強夯加固效果造成影響。為研究地下水位變化對強夯加固效果的影響,確定強夯合理地下水位及施工參數(shù),在濟(南)東(營)高速公路粉土地基段進行了現(xiàn)場試驗。試驗采用井點降水降低地下水位,通過觀測和分析不同水位強夯超孔隙水壓力變化及地面沉降,得出如下結(jié)論:地下水位較高時,強夯單位夯擊能引起的地面沉降量較小,單次夯擊超孔隙水壓力增量較小,夯后超孔隙水壓力消散時間較長,有效加固深度變淺;地下水位對強夯超孔隙水壓力的徑向影響不明顯,夯擊能為1500kn·m時徑向影響范圍為3~4m;地下水位越高,強夯時土體越容易出現(xiàn)液化,降低地下水位能夠有效減輕土體液化程度;為保證加固效果提高施工效率,地下水位較高時強夯宜采取少次多遍的夯擊工藝。

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地下水上升對黃土地區(qū)的影響

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地下水上升對黃土地區(qū)的影響 4.3

以西安地區(qū)黃土為例,分析了地下水位上升對土中附加應力和地基承載力的影響,指出了地下水位上升,使得土中附加應力減小,地基承載力大幅度下降。

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地下水位對土質(zhì)邊坡的影響研究 地下水位對土質(zhì)邊坡的影響研究 地下水位對土質(zhì)邊坡的影響研究

地下水位對土質(zhì)邊坡的影響研究

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地下水位對土質(zhì)邊坡的影響研究 4.5

土質(zhì)邊坡的穩(wěn)定與地下水位密切相關(guān)。一方面,地下水位升高,降低了滑坡體的有效應力;另一方面,地下水的長期浸泡,土體軟化,滑體及滑帶的力學強度降低,這兩方面的因素均直接降低邊坡的穩(wěn)定性。地下水是影響土質(zhì)邊坡穩(wěn)定性的主要因素,若忽略地下水位變動對土體強度參數(shù)的影響,隨著邊坡內(nèi)水力梯度的不斷增大,邊坡的穩(wěn)定性將不斷減小。

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某地下水封洞庫工程對區(qū)域地下水位的影響分析

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某地下水封洞庫工程對區(qū)域地下水位的影響分析 4.7

以某地下水封洞庫工程為例,對洞庫結(jié)構(gòu)和研究區(qū)域水文地質(zhì)條件進行概化,利用visualmodflow軟件建立三維地下水流數(shù)學模型,模擬地下洞庫周圍的地下水滲流場,并利用建立的數(shù)學模型模擬預測洞庫周圍地下水位變化及地下水降落漏斗擴展情況。

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上海軟土動力參數(shù)變異性對土層地震反應的影響

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上海軟土動力參數(shù)變異性對土層地震反應的影響 3

上海軟土動力參數(shù)變異性對土層地震反應的影響——應用模態(tài)攝動法求解水平分層均勻土層的地震反應,通過大量的數(shù)值計算,討論上海軟土土性變化對土層基本周期和表面地震加速度反應的影響。數(shù)值結(jié)果表明:準確獲取土層的動力參數(shù)對土層地震反應計算有重要影響,在...

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地下水位對彈性地基上箱涵內(nèi)力計算的影響 地下水位對彈性地基上箱涵內(nèi)力計算的影響 地下水位對彈性地基上箱涵內(nèi)力計算的影響

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地下水位對彈性地基上箱涵內(nèi)力計算的影響 4.7

目前,土基上箱涵內(nèi)力的計算主要有反力直線分布法和彈性地基梁法,大、中型箱涵設(shè)計一般采用彈性地基梁法。對于很多箱涵,外水壓力是結(jié)構(gòu)所受的主要荷載之一。工程區(qū)地下水位受到自然條件及人為因素的影響,變化情況較為復雜,設(shè)計中取用不同的地下水位可能會得到不同的計算結(jié)果。此文結(jié)合南水北調(diào)中線一期工程七里河渠道倒虹吸的工程實例,選取代表性工況對倒虹吸內(nèi)力進行計算、比較,分析地下水位對倒虹吸內(nèi)力的影響,對大型箱涵

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上海軟土動力參數(shù)變異性對土層地震反應的影響

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上海軟土動力參數(shù)變異性對土層地震反應的影響 4.6

應用模態(tài)攝動法求解水平分層均勻土層的地震反應,通過大量的數(shù)值計算,討論上海軟土土性變化對土層基本周期和表面地震加速度反應的影響。數(shù)值結(jié)果表明:準確獲取土層的動力參數(shù)對土層地震反應計算有重要影響,在現(xiàn)場實測獲得較為翔實的土樣動力特性參數(shù)的基礎(chǔ)上,土層土性動力參數(shù)變異性所產(chǎn)生的計算誤差是有限的。

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高地下水位地區(qū)冷卻塔設(shè)計探討

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高地下水位地區(qū)冷卻塔設(shè)計探討 3

高地下水位地區(qū)冷卻塔設(shè)計探討——在高地下水位情況下,施工或檢修期間冷卻搭淋水裝置(非樁基)硬水池底板的抗浮穩(wěn)定和強度將成為問題,本文結(jié)合豫南某工程施工事故及平熱(平頊山熱電廠)二期工程設(shè)計作一些初步探計。

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基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁) 基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁) 基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁)

基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁)

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基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁) 3

基坑地下水位監(jiān)測快速講義(8頁)——本資料為基坑地下水位監(jiān)測快速講義,共8頁概況:基坑工程地下水位監(jiān)測包含坑內(nèi)、坑外水位監(jiān)測?;庸こ痰叵滤槐O(jiān)測又有淺層潛水和深層承壓水位之分。通過坑內(nèi)水位觀測可以檢驗降水方案的實際效果,如:降水速率和降水深度...

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真空預壓法中地下水位研究

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真空預壓法中地下水位研究 3

真空預壓法中地下水位研究——根據(jù)真空預壓法的加固機理,探討了真空預壓過程中的地下水位情況。將加固區(qū)內(nèi)的出水量按照孔隙水排出機理的不同分成三個部分,并分別就這三部分孔隙水排出對地下水位的影響進行了分析,得到了地下水位基本不變的結(jié)論。

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高地下水位局部細砂地基加深的處理

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高地下水位局部細砂地基加深的處理 3

高地下水位局部細砂地基加深的處理——本文敘述了高地下水位時,局部細砂地基加深處理的一種方法。

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用輕型井點降低地下水位 用輕型井點降低地下水位 用輕型井點降低地下水位

用輕型井點降低地下水位

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用輕型井點降低地下水位 4.7

結(jié)合某工程實例,論述了利用輕型井點法降低地下水位的施工技術(shù)與工藝,收到了很好的效果。

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地下水位變化對黃土地基強度的影響及機理探討

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地下水位變化對黃土地基強度的影響及機理探討 4.6

根據(jù)對寧夏吳忠市紅寺堡區(qū)某黃土建設(shè)場地兩次工程勘察,考慮地下水位變化對地基強度的影響,分別采用標準貫入試驗和室內(nèi)固結(jié)試驗對地基土的強度進行評價,并從微觀方面對含水量變化引起黃土地基強度改變的機理進行理論分析,結(jié)果表明:當?shù)叵滤簧邥r,地表以下固定深度范圍內(nèi)土體的標貫擊數(shù)降低,土體強度明顯下降;飽和黃土的壓縮系數(shù)較非飽和黃土高;當土體的飽和度增加,顆粒的表面張力、基質(zhì)吸力以及粒間膠結(jié)力、摩擦力均呈現(xiàn)下降趨勢,因此在考慮黃土地基的強度時不僅需要考慮黃土的濕陷性,還應注重土體的遇水軟化問題。

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飽和軟黃土地層深基坑施工地下水位控制探討

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飽和軟黃土地層深基坑施工地下水位控制探討 4.7

隨著西北地區(qū)飽和軟黃土地層深基坑施工規(guī)模不斷發(fā)展,尤其是城市繁華地段飽和軟黃土地層深基坑施工水位控制極為重要,對基坑安全、周邊建筑物變形、地下管線保護、地面沉降控制起著決定性作用。本文以西安地鐵一號線康復路站深基坑施工地下水位控制為基礎(chǔ),主要探討高水位、飽和軟黃土地層深基坑施工的水位控制技術(shù),以及施工對周邊的影響程度,確?;釉跓o水條件下安全快速施工。

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高地下水位土方開挖降水施工 高地下水位土方開挖降水施工 高地下水位土方開挖降水施工

高地下水位土方開挖降水施工

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高地下水位土方開挖降水施工 4.5

李河渠道倒虹吸開挖深度大,約20m,低于地下水位17m.倒虹吸開挖必須在相對干燥的環(huán)境中進行,故采用管井法將地下水位降至開挖面以下或截斷地下水,避免施工時發(fā)生管涌或流土破壞地基.經(jīng)抽水試驗,應用管井法降水保證了基坑基本在干燥情況下施工,為相似地區(qū)的降水施工提供了借鑒.

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基于GIS的再生水利用對地下水位影響的研究

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基于GIS的再生水利用對地下水位影響的研究 4.8

基于arcgis9.3應用軟件,系統(tǒng)分析了北京市大興區(qū)地下水時空變化規(guī)律及蓄變特征,比較了不同區(qū)域地下埋深的變化。結(jié)果表明:大興區(qū)的地下水埋深程逐年加大趨勢,地下水儲量逐年減少;2002年開始大量利用再生水以后,大興區(qū)南紅門再生水灌區(qū)的地下水位下降速度小于灌區(qū)以外的區(qū)域。

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地下水位變化引起的巖土工程問題

地下水位變化引起的巖土工程問題

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頁數(shù):3P

地下水位變化引起的巖土工程問題 4.5

地下水位的升降變化可以引起多種巖土工程問題,本文列舉了由于地下水位升降引起的各類主要巖土工程問題,并對這些巖土工程問題的基本特性及其對建筑物的影響進行了簡單的分析和論述。

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塔里木沙漠公路防護林生態(tài)工程對地下水位的影響分析

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塔里木沙漠公路防護林生態(tài)工程對地下水位的影響分析 4.4

為了解塔里木沙漠公路防護林生態(tài)工程對地下水位的影響,在該工程第69#灌溉水源井處設(shè)置觀測場,通過多個觀測井的非穩(wěn)定流抽水試驗,觀測井中地下水位的變化情況,確定了研究區(qū)域的含水層滲透系數(shù)k=13.317m/d、抽水影響半徑r=332.04m。分析了地下水位降落"漏斗"和水位下降、上升隨時間和空間的變化規(guī)律:在2個抽水應力期內(nèi),水位急速下降和上升過程均可在抽水試驗開始后的11min內(nèi)完成,隨著時間的累積,變化趨勢逐漸緩慢;抽水結(jié)束后,水位可恢復到初始水平。因此,研究認為塔里木沙漠公路防護林生態(tài)工程灌溉期抽水不會引起天然地下水位的持續(xù)下降,這將為沙漠公路沿線地下水資源的可持續(xù)利用和防護林生態(tài)工程整體的穩(wěn)定性及長久運行提供一定的理論依據(jù)。

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地下水位上升上海軟土場地地震反應影響相關(guān)

毛鋒

職位:電氣給排水暖通工程師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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