孔隙水壓力作用下偏心裂紋板的彈塑性分析
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4.8
巖體的變形和破壞與裂隙的成核、擴(kuò)展和連接密切相關(guān),孔隙水壓力顯著影響裂隙的成核、擴(kuò)展和連接。孔隙水壓力作用下偏心裂紋板的彈塑性問題比中心裂紋板的彈塑性問題在實(shí)際中更為普遍,因此研究孔隙水壓力作用下偏心裂紋板的彈塑性問題比中心裂紋板更有實(shí)際意義。該文利用裂紋線場(chǎng)方法和Mohr-Coulomb準(zhǔn)則對(duì)孔隙水壓力作用下巖石材料偏心裂紋板的彈塑性問題進(jìn)行了分析,確定了裂紋線附近的彈性應(yīng)力場(chǎng)、塑性應(yīng)力場(chǎng)、彈塑性邊界上的單位法向量、裂紋線附近的塑性區(qū)長(zhǎng)度、裂紋線上的塑性區(qū)長(zhǎng)度隨孔隙水壓力的變化規(guī)律以及孔隙水壓力作用下偏心裂紋板的極限承載力,獲得了孔隙水壓力作用下偏心裂紋板的彈塑性解析解,并對(duì)偏心裂紋板在不同偏心情況下的塑性區(qū)長(zhǎng)度和貫通情況進(jìn)行了分析。
循環(huán)孔隙水壓力作用下飽和砂土變形的試驗(yàn)研究
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循環(huán)孔隙水壓力作用下飽和砂土變形的試驗(yàn)研究——波浪荷載的作用會(huì)在近海砂體基礎(chǔ)中產(chǎn)生循環(huán)孔隙水壓力,研究循環(huán)孔隙水壓力作用下砂床土體的力學(xué)行為對(duì)海岸和近海工程有重要意義。本文選用福建標(biāo)準(zhǔn)砂為研究對(duì)象,自動(dòng)控制水壓力發(fā)生裝置作為動(dòng)力源,通過固結(jié)...
孔隙水壓力監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則
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測(cè)量專業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書 孔隙水壓力監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則 文件編號(hào): 版本號(hào): 分發(fā)號(hào): 編制: 批準(zhǔn): 生效日期: 孔隙水壓力監(jiān)測(cè)實(shí)施細(xì)則 1.目的 為使測(cè)試人員在做檢測(cè)時(shí)有章可循,并使其操作合乎規(guī)范。 2.適用范圍 適用于孔隙水壓力監(jiān)測(cè)。 3.檢測(cè)內(nèi)容 通過在受力面埋設(shè)孔隙水壓力計(jì),對(duì)基坑孔隙水壓力變化進(jìn)行量測(cè)。 4.檢測(cè)依據(jù) 《建筑基坑工程監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(gb50497—2009); 《孔隙水壓力測(cè)試規(guī)程》(cecs55:93)。 5.主要儀器設(shè)備 5.1頻率讀數(shù)儀; 5.2孔隙水壓力計(jì):孔隙水壓力計(jì)的量程宜為設(shè)計(jì)值的2倍,分辯率(%f·s)不宜低于 0.2%f·s,精度不宜低于0.5%f·s。 6.檢測(cè)條件 6.1氣溫應(yīng)在-5℃~+45℃; 6.2相對(duì)濕度30%~85%。 7.檢測(cè)前的準(zhǔn)備 7.1檢測(cè)儀器和計(jì)量器具必須滿足精度、等級(jí)要求,并應(yīng)有計(jì)量部門定期
基坑孔隙水壓力監(jiān)測(cè)
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4.7
xx有限責(zé)任公司 【基坑孔隙水壓力監(jiān)測(cè)】 作業(yè)指導(dǎo)書 文件版號(hào):2014年版副本控制:(不)受控類 編寫人:編號(hào): 審核人:分發(fā)號(hào): 批準(zhǔn)人:持有人: 2014年11月10日 2 xx有限責(zé)任公司 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào): 第a版第0次修改 修訂頁(yè) 第1頁(yè)共1頁(yè) 生效日期:2014年12月10日 修改記錄 版號(hào)章節(jié)號(hào) 修訂 次數(shù) 修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人日期 3 xx有限責(zé)任公司 作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào): 第a版第0次修改 基坑孔隙水壓力監(jiān)測(cè) 第1頁(yè)共10頁(yè) 生效日期:2014年12月10日 1.目的 孔隙水壓力變化是土體應(yīng)力狀態(tài)發(fā)生變化的先兆,依據(jù)基坑設(shè)計(jì)、施工工藝及監(jiān)測(cè)區(qū)域水文 地質(zhì)特點(diǎn),通過預(yù)埋孔隙水壓力傳感器,利用測(cè)讀儀器(頻率讀數(shù)儀)定期測(cè)讀預(yù)埋傳感器讀 數(shù),并換算獲得孔隙水壓力隨
沉樁引起超靜孔隙水壓力的危害與處治
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4.5
某廠房地基由于軟土層較厚,在大面積沉樁施工時(shí)引起較高的土體壓應(yīng)力和超靜孔隙水壓力。試驗(yàn)區(qū)基坑開挖后發(fā)現(xiàn)樁頭有上浮及偏移現(xiàn)象,若不采取有效措施則必然導(dǎo)致基坑開挖失穩(wěn)及整個(gè)樁基的承載力下降。通過設(shè)置間距合理的豎向排水體進(jìn)行治理及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),最終保證了樁基及整個(gè)基坑開挖的安全。
真空-堆載預(yù)壓時(shí)孔隙水壓力變化的反演研究
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真空-堆載預(yù)壓時(shí)孔隙水壓力變化的反演研究——通過孔隙水壓力的觀測(cè)資料推導(dǎo)了反算固結(jié)系數(shù)的公式,推算測(cè)點(diǎn)不同時(shí)間的固結(jié)度,從而可以推算地基的強(qiáng)度增長(zhǎng),以便施工時(shí)控制加荷速度。對(duì)真空-堆載聯(lián)合預(yù)壓法處理軟土地基實(shí)踐有一定的指導(dǎo)意義。
軟土地基孔隙水壓力性狀理論的研究
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4.7
為了研究軟土地基正常固結(jié)飽和粘性土孔隙水壓力性狀,利用重塑飽和粘性土探討了固結(jié)不排水三軸試驗(yàn)中孔隙水壓力表達(dá)式,由有效路徑唯一性提出了一個(gè)適于不同總應(yīng)力路徑的孔隙水壓力方程,反映了土的非線性應(yīng)力應(yīng)變特性。
盾構(gòu)施工引起的超孔隙水壓力解析解
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4.4
基于mohr-coulomb屈服準(zhǔn)則,在考慮土體的內(nèi)摩擦角φ的情況下,推導(dǎo)了盾構(gòu)通過時(shí)引起的超孔隙水壓力的公式并與φ=0的情況作了比較,表明φ值使得塑性區(qū)范圍和超孔隙水壓力值變大.塑性區(qū)的范圍和塑性區(qū)內(nèi)超孔隙水壓力的主要影響因素是盾構(gòu)土艙壓力,但彈塑性區(qū)交界處的超孔隙水壓力值為a6ccos∮(a為henkel系數(shù),c為土的粘聚力),與土艙壓力無關(guān).以上海地鐵10號(hào)線同濟(jì)大學(xué)站—國(guó)權(quán)路站區(qū)間隧道為實(shí)例,對(duì)此進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),結(jié)果顯示解析解與實(shí)測(cè)值吻合較好;提出開孔釋放超孔隙水壓力對(duì)策,經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)非常有效.
孔隙水壓力測(cè)試規(guī)程
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4.4
孔隙水壓力測(cè)試規(guī)程 前言 現(xiàn)批準(zhǔn)《孔隙水壓力測(cè)試規(guī)程》cecs55∶93為中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn),推薦給各有關(guān)單 位使用。在使用過程中,請(qǐng)將意見及有關(guān)資料寄交冶金部武漢勘察研究院中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)工 程勘測(cè)委員會(huì)(武漢市冶金大道19號(hào),郵政編碼430080),以便修訂時(shí)參考。 中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì) 1993年12月26日 1總則 1.0.1為了統(tǒng)一原位孔隙水壓力測(cè)試的技術(shù)要求,提高測(cè)試的技術(shù)水平,保證測(cè)試質(zhì)量,制定本 規(guī)程。 1.0.2本規(guī)程適用于飽和土層中孔隙水壓力的原位測(cè)試。 1.0.3原位孔隙水壓力測(cè)試儀器的選擇和埋設(shè)以及測(cè)試方法的確定,應(yīng)符合質(zhì)量可靠、操作簡(jiǎn)便、 經(jīng)濟(jì)有效的原則。 1.0.4原位孔隙水壓力測(cè)試除執(zhí)行本規(guī)程外,尚應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 2儀器設(shè)備 2.0.1孔隙水壓力計(jì)類型的選擇,應(yīng)根據(jù)工程測(cè)試的目的、土層的滲透性質(zhì)
孔隙水壓力測(cè)試與建筑抗浮水壓力的確定
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4.7
孔隙水壓力測(cè)試與建筑抗浮水壓力的確定 孫保衛(wèi) 徐宏聲 張?jiān)诿鳌?北京市勘察設(shè)計(jì)研究院 北京 100038) 【提要】 本文根據(jù)某工程場(chǎng)地孔隙水壓力的測(cè)試結(jié)果,分析了弱透水地層中水頭 損失,并提出建筑抗浮設(shè)計(jì)水位的取值方法。 【關(guān)鍵詞】 孔隙水壓力 水頭損失 抗浮設(shè)計(jì)水位 水壓力 【abstract】 theheadlossofaquitardisanalyzedhereinbasedontheporewaterpressuremeasuredincertain constructionsite.thewaytogetthevalueofanti-floatingwaterlevelforconstructionisalsoproposed. 【keywords】 porewaterpr
孔隙水壓力計(jì)安裝
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4.6
孔隙水壓力計(jì)安裝
黏彈性軟土中隧道超靜孔隙水壓力解析研究
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4.7
假定土體為飽和多孔黏彈性介質(zhì),采用burgers四元件流變模型來描述,結(jié)合建立在terzaghi-rendulic固結(jié)理論基礎(chǔ)上的固結(jié)-流變耦合模型,采用復(fù)變函數(shù)解法,利用復(fù)變量將原平面上的研究域保角映射到像平面上的圓環(huán)域內(nèi),在像平面上求解以超靜孔隙水壓力為變量的控制方程,進(jìn)而得到原平面域上軟土盾構(gòu)隧道的超靜孔隙水壓力的解析表達(dá)式。并在此基礎(chǔ)上,研究了襯砌排水邊界條件下盾構(gòu)隧道的孔隙水壓力問題以及土體特性對(duì)孔隙水壓力的影響。
潮汐作用下飽和軟粘土地基孔隙水壓力變化規(guī)律研究
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4.8
針對(duì)潮汐對(duì)濱海地區(qū)飽和軟粘土的影響,尤其是在無施工加載條件下,展開對(duì)飽和軟粘土中孔隙水壓力變化的研究。利用數(shù)學(xué)模型計(jì)算與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)相結(jié)合的方法,得到了較為一致的結(jié)果。通過總結(jié)潮汐對(duì)飽和軟粘土中孔隙水壓力變化的影響規(guī)律,提出了對(duì)施工加載和安全監(jiān)測(cè)的建議。
單柱式海上風(fēng)能建筑結(jié)構(gòu)物——循環(huán)力作用下砂性土孔隙水壓力的研究
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單柱式海上風(fēng)能建筑結(jié)構(gòu)物——循環(huán)力作用下砂性土孔隙水壓力的研究——單柱式海上風(fēng)能結(jié)構(gòu)物近年來引起各國(guó)的高度重視,德國(guó)制定了研究大型單柱式風(fēng)能結(jié)構(gòu)的計(jì)劃。基于計(jì)劃要求,通過對(duì)歷年一些相關(guān)文獻(xiàn)的研究分析,建立了新型的實(shí)驗(yàn)?zāi)P湍M單柱式海上風(fēng)能結(jié)構(gòu)...
循環(huán)孔隙水壓力下混凝土力學(xué)特性研究
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4.7
為研究不同孔隙水壓循環(huán)次數(shù)、不同加載速率下的混凝土的力學(xué)性能,對(duì)直徑為300mm,高度為600mm的混凝土試件進(jìn)行0,10,50,100,200次循環(huán)孔隙水壓的預(yù)處理(孔隙水壓的上限為3mpa,下限為1mpa),然后在3mpa的圍壓下進(jìn)行4種應(yīng)變速率(10-5,10-4,10-3,10-2/s)下的常三軸(σ2=σ3≥σ1)抗壓性能試驗(yàn)。結(jié)果表明:隨著應(yīng)變速率的不斷增加,混凝土的峰值應(yīng)力增大,峰值應(yīng)變整體上呈增大的趨勢(shì);隨著循環(huán)孔隙水壓次數(shù)的不斷增加,混凝土的峰值應(yīng)力呈階段性變化,100次之前呈增大趨勢(shì),100次之后呈減小趨勢(shì),峰值應(yīng)變無明顯規(guī)律性變化,彈性模量呈減小趨勢(shì)。
排水板加固軟土地基的變形及孔隙水壓力研究
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4.6
天津港南疆某圍埝工程中,下部軟黏土較厚,采用了塑料排水板加固地基,在加固后的地基上成功地使用了水泥固化土模袋施工工藝。文章結(jié)合該工程進(jìn)行了排水板加固軟土地基的變形及孔隙水壓力研究,把軸對(duì)稱問題轉(zhuǎn)換為平面應(yīng)變問題進(jìn)行分析,通過等效變換,將排水板變換為連續(xù)的排水墻;同時(shí)考慮了模袋的加筋作用以及提高固化土強(qiáng)度的作用,采用土體的硬化模型模擬地基土體的固結(jié)過程。文中將計(jì)算結(jié)果與工程的實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)吻合較好,說明該理論模型能夠較好地模擬工程施工過程中排水板加固軟土地基的變形及孔隙水壓力變化規(guī)律,對(duì)類似工程設(shè)計(jì)施工具有一定的指導(dǎo)意義。
水下真空預(yù)壓過程中孔隙水壓力變化規(guī)律研究
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4.8
水下真空預(yù)壓過程中孔隙水壓力變化規(guī)律研究
軟土卸荷時(shí)效性及其孔隙水壓力變化試驗(yàn)研究
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4.7
采用英國(guó)gds公司生產(chǎn)的stdtts+unsat(7kn/1700kpa)型號(hào)三軸測(cè)試系統(tǒng),對(duì)上海淤泥質(zhì)軟土進(jìn)行一系列室內(nèi)試驗(yàn)研究,系統(tǒng)地探討基坑不同區(qū)域的卸荷時(shí)效性特性及其孔壓變化規(guī)律。試驗(yàn)結(jié)果表明,軟土卸荷后蠕變可出現(xiàn)3個(gè)階段:衰減蠕變、等速蠕變、加速蠕變。當(dāng)應(yīng)力水平較低時(shí),蠕變曲線只出現(xiàn)蠕變的第1階段;當(dāng)卸荷應(yīng)力水平增大到一定值時(shí),蠕變曲線出現(xiàn)第1,2階段;當(dāng)應(yīng)力水平較高時(shí),變形急劇增加,土樣很快就出現(xiàn)破壞。但不會(huì)出現(xiàn)從蠕變的第2階段(等速蠕變階段)直接過渡到蠕變第3階段(加速蠕變階段)的情況??讐合禂?shù)隨時(shí)間而變化,并不是常數(shù)。卸荷時(shí)基坑不同區(qū)域孔壓均減小,然后在不排水蠕變階段逐漸增加到最大值,此時(shí)基坑安全系數(shù)達(dá)到最小。
孔隙水壓力測(cè)試與建筑抗浮水壓力的確定
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4.6
本文根據(jù)某工程場(chǎng)地孔隙水壓力的測(cè)試結(jié)果,分析了弱透水地層中水頭損失,并提出建筑抗浮設(shè)計(jì)水位的取值方法。
靜壓有孔管樁超孔隙水壓力消散的影響因素分析
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4.6
靜壓管樁因其質(zhì)量可靠和施工過程中具有無噪聲、無振動(dòng)、應(yīng)力小等諸多優(yōu)點(diǎn)被廣泛用于工程中。但靜壓管樁屬于部分?jǐn)D土樁,在沉樁過程中,樁周土體不僅會(huì)產(chǎn)生較大位移,而且會(huì)在短時(shí)間內(nèi)形成較高的水壓力。有孔管樁通過在樁身開孔能使土中自由水流入管腔,從而減小局部土體位移,加速超孔隙水壓力的消散并降低其最大值。本文利用圓孔擴(kuò)張理論,通過理論公式和工程算例的對(duì)比分析,得出有孔管樁沉樁超孔隙水壓力隨徑向距離的增大呈對(duì)數(shù)衰減,隨沉樁速率的加快不斷增大,隨深度的加深呈遞增趨勢(shì),隨開孔孔徑的加大逐漸減小??蓪?duì)控制管樁擠土效應(yīng)提供可靠的理論依據(jù)。
靜壓有孔管樁的超孔隙水壓力空間解析解
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4.7
基于圓孔擴(kuò)張理論,從空間角度(徑向距離r和深度z)對(duì)有孔管樁沉樁過程產(chǎn)生的超孔隙水壓力進(jìn)行了分析,得到靜壓有孔管樁的超孔隙水壓力空間解析解。通過理論計(jì)算和數(shù)值模擬的對(duì)比,驗(yàn)證得到:同一深度處,靜壓有孔管樁的超孔隙水壓力會(huì)隨徑向距離的增大而減小;相同徑向距離處,超孔壓隨深度的增加而增大。研究結(jié)果能為有孔管樁技術(shù)設(shè)計(jì)、開發(fā)及工程應(yīng)用研究提供可靠的依據(jù)。
有孔管樁超孔隙水壓力的數(shù)值模擬分析
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4.4
為探索減輕靜壓沉樁效應(yīng)不利影響的新途徑,提出了一種有孔管樁技術(shù)?;趂lac3d軟件建立的模型,比較分析了靜壓無孔管樁和星狀對(duì)穿有孔管樁沉樁過程超孔隙水壓力的變化情況。模擬分析結(jié)果表明:靜壓沉樁過程中有孔管樁超孔隙水壓力的最大值小于無孔管樁超孔隙水壓力的最大值,證明了有孔管樁有利于超孔隙水壓力消散,從而為有孔管樁技術(shù)設(shè)計(jì)、開發(fā)及工程應(yīng)用研究提供可靠的依據(jù)。
基于孔壓靜力觸探試驗(yàn)估算樁周土孔隙水壓力
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4.6
根據(jù)樁、錐在軟黏土中貫入的特點(diǎn),用小孔擴(kuò)張理論模擬其貫入過程,推導(dǎo)出樁、錐貫入時(shí)產(chǎn)生的超靜孔隙水壓力解析式.基于該解析解,研究了貫入過程中樁和孔壓靜力觸探探頭在對(duì)應(yīng)位置產(chǎn)生的孔隙水壓力之間的理論關(guān)系.孔壓靜力觸探試驗(yàn)成果、理論計(jì)算值與現(xiàn)場(chǎng)樁周孔隙水壓力監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比分析結(jié)果表明,利用孔壓靜力觸探試驗(yàn)預(yù)估沉樁瞬時(shí)產(chǎn)生的孔壓在理論上和工程實(shí)踐中都是可行的.
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職位:勘察工程師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林