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[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

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只看该作者 732楼 发表于: 2010-07-25
一 岩土工程勘察100问 K<D`(voL  
l# }As.o}  
什么是砂土液化,产生的原因是什么?如何防治? cAYa=}~<  
;OQ#@|D  
答:饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象砂土液化。由于孔隙水压力上升,有效应力减小所导致的砂土从固态到液态的变化,饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象。主要有以下几种情形: <Sz>ZIISd  
1.喷砂冒水.这是砂土液化最明显的宏观标志,它和受压的液体一样,液化砂土在上部土层的压力下,会从覆盖薄弱的地方冒出地面,喷砂冒水严重的地方,大片农田和庄稼被淹埋,渠道,水井被淤. ,G/\@x%  
2.岸堤滑塌.河遭和公路,铁路的边沟覆盖层比较薄弱,这里的砂层更易发生液化,由于有临空面存在,往往造成河崇,堤坎,路床产生沉陷,裂缝和滑塌,并使桥梁或其它设施产生严重破坏. )-MA!\=<  
3.地面开裂下沉.液化的砂土往往从地裂缝喷到地面上来,另一方面,砂土液化也往往会加剧地面开裂,并且液化的砂层在重新沉积之加剧上部结构破坏. }_Tt1iai*  
u}Lc|_ea`  
液化机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,当孔隙水压力大到总应力值时,有效应力就降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生液化。砂土液化后,孔隙水在超孔隙水压力下自下向上运动。如果砂土层上部没有渗透性更差的覆盖层,地下水即大面积溢于地表;如果砂土层上部有渗透性更弱的粘性土层,当超孔隙水压力超过盖层强度,地下水就会携带砂粒冲破盖层或沿盖层裂隙喷出地表,产生喷水冒砂现象。地震、爆炸、机械振动等都可以引起砂土液化现象,尤其是地震引起的范围广、危害性更大。 9yO{JgKA  
tq2-.]Y@U  
砂土液化的防治主要从预防砂土液化的发生和防止或减轻建筑物不均匀沉陷两方面入手。包括合理选择场地;采取振冲、夯实、爆炸、挤密桩等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水压力;换土,板桩围封,以及采用整体性较好的筏基、深桩基等方法。 `\Uc4lRS  
3| GNi~  
Z83q-  
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土老帽 土币 +25 - 2010-07-25
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只看该作者 733楼 发表于: 2010-07-25
1。基坑支护常见型式有哪些? n$XMsl.>  
AsTMY02|  
   答:常见的基坑支护型式主要有:    aeN }hG  
       排桩支护,桩撑、桩锚、排桩悬臂;地下连续墙支护,地连墙+支撑;水泥土挡墙; 钢板桩:型钢桩横挡板支护,钢板桩支护;土钉墙(喷锚支护);逆作拱墙;放坡;基坑内支撑。 9:bh3@r/  
>xhd[  
2。基坑工程地下水控制方法有哪些? )pkhir06t  
   rD:gN%B=  
  答:基坑开挖期间,地下水控制也属于基坑支护的一部分,地下水控制方法可分为集水明排、降水、截水和回灌等型式单独或组合使用。
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土老帽 土币 +25 - 2010-07-25
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只看该作者 734楼 发表于: 2010-07-25
沉井施工的一般工艺流程: C.p*mO&N  
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土老帽 土币 +200 - 2010-07-25
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只看该作者 735楼 发表于: 2010-07-28
岩土工程勘察100问 |[ofc!/  
2Z |kf9  
CSR指的是哪个指标? |3@]5f&  
[r'M_foga*  
空气反循环连续取样也叫中心取样钻探(Center Sample Recovery简称CSR),即采用双壁钻杆反循环系统和全面破碎的碎岩方式;依靠收集钻进过程中由内管中心通道上返至地表的岩屑来取代常规取心钻探中的岩心进行地质编录、岩矿分析等。 #y%Ao\~kG  
(一)钻进原理 =B2=UF  
  中心取样钻探技术的钻进原理如图7-13所示。压缩空气(也可以是清水、泥浆、泡沫等)经侧人式气水龙头进入双壁钻杆的环状间隙并下行,到达孔底后经内管中心通道上返,同时将所钻地层样品及岩屑携至地表,并进入旋流器,样品在旋流器中与空气分离,再根据地质要求进行不同比例的无分选缩分,最后将所分样品按要求包装编号,送交化验室分析处理。 G9Ezm*I;:  
  在进行中心取样钻探时,通常采用全面破碎钻进工艺,即用牙轮钻头或潜孔锤钻进,以取样代替取心。目前进行这种方法施工时,一般要求空气的上返速度≮25m/s。 #xB%v  
(二)现场地质工作程序 GV/FK{v5  
  中心取样钻探与常规钻探在现场地质工作程序上有较大区别,概括起来有如下几点: w"J(sVy4  
1、以取样段的概念取代了取心钻探中的回次长度的概念。 ~coG8r"o  
  所谓取样段长度,就是在钻进过程中,把一定长度内或一定进尺内(一般为0.3~1.5米)的岩样收集到一起,充分混合后作为一个送检样,这个定尺长度即为取样段。 ?c*d z{  
2、用满足地质要求的样品量来取代原取心钻探中岩心采取率的概念。 ~o$=(EC  
  在中心取样钻探中,钻头可破碎的全部岩石均随高速气流排至地表,通常高达100%,而地质人员只需少量样品即可满足化验分析的需要。因此,要在钻探现场对岩样进行充分缩分,保留能够满足地质要求的样品量。 Kz;VAH  
3、现场地质编录程序有了较大区别。 cFQa~  
  在取心钻探中,所获岩矿心均按回次编号,按顺序放人岩心箱。而在中心取样钻探中,岩矿样呈碎屑状从孔内源源不断排出,按取样段进行收集包装。 lN" rhZ  
(三)空气反循环连续取样钻进的优点 I}x*AM 7+  
1、钻进效率高。 so?1lG  
  采用了潜孔锤和牙轮钻具,改变了碎岩方式,以冲击破碎取代了切削破碎和研磨破碎。使用空气作为循环介质,排粉效果好,避免或减少了重复破碎;同时,由于没有了液柱压力,孔底岩石从承受三向应力转为两向应力,使岩石强度相对降低。取消了常规钻进中的取心过程。样品在钻进过程中连续排出。 `dhK$jYD  
2、利于穿越复杂地层。 Rwk|cqr  
  CSR钻进时,压缩空气在双壁钻杆中的循环恰似一闭路循环系统,即便遇到老窿或溶洞,只要钻具到达洞底,正常循环也会立即恢复,而这在常规钻进中却是难以实现的。 v-qS 'N 4  
  钻进过程连续,避免了因频繁提下钻具所形成的压力激动和抽吸作用给钻孔造成的破坏。 Joj8'  
3、钻孔质量好 Zx0c6d!B  
  CSR钻具为满眼钻具,孔壁间隙小,钻杆刚性好,所以很少发生孔斜。 4mg&H0 !  
  由于在钻进时,压缩空气携带所钻地层样品可在很短的间内返至地表,地质人员可以根据上返岩屑随时掌握地层的变化情况,而且不管地层条件如何,样品采取率总能达到100%。 rKxk?}  
4、钻进工艺简单 I&0yUhn  
CSR钻进与常规取心钻进相比,由于钻具自身的特点和碎岩方式的改变。钻进参数的控制比较简单,没有取心钻进那样严格,既便稍有不当,对钻进效率,孔内安全等影响均不大。此外,CSR钻进由于实现了样品连续上返,常常是一个钻头打一个孔提一次钻,除特殊情况外,即使在复杂地层钻进,也不必采取护孔堵漏措施,钻孔结构也简单,通常是一径终孔。 LA5rr}<K  
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土老帽 土币 +100 - 2010-07-29
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只看该作者 736楼 发表于: 2010-07-29
一、岩土工程勘察100问  #.RI9B  
比尼奥斯基(Z.T.Bieniawski)是最早提出按岩体质量进行评分来对岩体工程分类的。这种分类考虑了岩石强度、RDQ、地下水条件、节理和断裂间距、状态及产状等五项因素,采用岩体评分(Rock Mass Rating),即RMR,根据这一“综合特征值”对岩体划分质量等级。表1.7.2为按比尼奥斯基法岩体工程分类的参数及评分标准。 AF}HS8eYy  
RMR值的确定方法分两步进行: ~x+w@4)a>  
  )Ec;krb+  
第一步是对某一特定岩石的性状,先按照表1.7.2所列的五种内容逐一鉴定并评分,然后再把五个单项因素的分数累计起来,就得到RMR的初值; s+11) ~  
表1.7.2 岩体工程分类的参数及评分标准 @ ri. r1  
  czzV2P/t}  
1    完整岩石的强度(MPa)    点荷载指数    >10    4~10    2~4    1~2    此低值区最好采用单轴抗压 ] $*cmk(Y  
        单轴抗压强度    >250    100~250    50~100    25~50    5~25    1~5    <1 Qn7e6u@V  
    评分    15    12    7    4    2    1    0 XDF" ,N)  
2    RQD值    90%~100%    75%~90%    50%~75%    25%~50%    〈25% M?o`tWLhF  
    评分    20    17    13    8    3 M 5h U.3.L  
3    节理间距(cm)    >200    60~200    20~60    6~20    <6 }sZ]SE  
    评分    20    15    10    8    5 -XBNtM_ "  
4    节理状态    裂开面很粗糙,节理不连通,未张开,两壁岩石未风化    裂开面稍粗糙,裂开宽度<1mm,两壁轻度风化    裂开面稍粗糙,裂开宽度<1mm,两壁高度风化    裂开面夹泥厚度小于5mm或裂开宽度1~5mm,节理连通    裂开面夹泥厚度大于5mm或裂开宽度大于5mm,节理连通 l=yO]a\QZ  
    评分    30    25    20    10    0 A(B2XBS!?  
5    地下水状况    隧洞中每10m长段涌水量(L/min)    0    <10    10~25    25~125    >125 tKs0]8tc  
        节理水压力与大主应力的比值    0    0.0~0.1    0.1~0.2    0.2~0.5    >0.5 V RL6F2 >6  
        隧洞干燥程度    干燥    稍潮湿    潮湿    滴水    涌水 '*:YC  
    评分    15    10    7    4    0 .O(UK4Mb  
d8>D=Ve  
第二步就要根据节理裂隙的产状变化对RMR的初值加以修正,修正的目的在于进一步强调节理裂隙对岩体性产生的不利影响,修正评分的取值办法见表1.7.3,经修正后的岩体总评分实质上就是岩体质量综合评判指标。比尼奥斯基用它作为划分岩体工程分类的依据。 [+GG Wo  
表1.7.3 按节理方向的修正评分值 f&|SGD*  
  \l~h#1|%;s  
节理走向和倾向    非常有利    有利    一般    不利    非常不利 Tq+pFEgQ`@  
评分值    隧洞    0    -2    -5    -10    -12 wP i=+  
    地基    0    -2    -7    -15    -25 (g\'Zw5bk  
    边坡    0    -5    -25    -50    -60 )yk LUse+  
2#^[`sFPO  
表1.7.4列出了各种RMR值及其对应的岩体类别,并且就岩体质量作了概括的描述。 Z3d&I]Tf  
表1.7.4 按总评分确定的岩体类别 :?TV6M  
  y? g7sLDc  
评分值    100~81    80~61    60~41    40~21    <20 li[g =A,  
分类级    I    II    III    IV    V aw`mB,5U  
质量描述    很好的岩体    好岩体    中等岩体    差的岩体    很差的岩体 8b/yT4f  
q b'ka+X  
  &uM?DQ`o8  
11u qs S2  
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土老帽 土币 +25 - 2010-07-29
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只看该作者 737楼 发表于: 2010-07-29
期待有电子版的。
默默不是一种心情,而是一种观察世界的方法。
离线shangditlm

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只看该作者 738楼 发表于: 2010-07-30
期待更多的原创问题,1000问?是面对刚接触岩土的?还是实际遇到的岩土工程问题而提出的解决方案的?现在的什么多少多少问?不要写的像是简单的问答。。。面向的是学生?还是刚接触工作的岩土人?当然也可以涉及一些岩土工程管理,比如说岩土勘察中的验槽,检桩。。。等等 e&:fzO<~I  
可以有一些讨论嘛,个人建议。。。
+um; eL7  
我个人在工作中遇到挺多的问题,比如:实验室做的渗透系数和抽水试验得出的渗透系数为什么差别这么大?推荐值怎么给?最终的还是要用抽水试验的数据,来判定推荐值。 82$^pg>  
比如说:在岩土工程勘察中,就可以写一些如岩土工程勘察报告中少见的各种参数的由来和使用,如基床系数,基坑支护方案探讨。。。。等等 607#d):Y  
期待楼主做好
[ 此帖被shangditlm在2010-07-30 08:40重新编辑 ]
离线shangditlm

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只看该作者 739楼 发表于: 2010-07-30
1、什么是基床系数   7 >.^GD  
类似于弹簧系数,物理意义:使土体(围岩)产生单位位移所需的应力;或者,使单位面积土体产生单位位移所需要的力. 量纲为  kN/m3    kPa/m (两种理解) V!oyC$eV  
一般土体的K随深度变化的,对同一层土,k随着深度的增加而增加. k关于深度求导就是m, 量纲为 ' =oV  
kN/m4  kPa/m/m QF>H>=Za=  
2、基床系数是用来干啥用的?与哪些因素有关? #xO`k1W.  
广义来讲,基床系数是考虑土-结构相互作用的.狭义来讲,基床系数用于计算围护桩/墙的变形. }MoCUN)I  
大家都知道土-结构是相互作用的,地下结构不是简单的荷载-结构体系,而是荷载-结构-地层体系;土体是压力的来源也是抗力的来源.拿规范中干洗有限元计算围护结构位移来说,围护桩的节点是受到弹簧支座的约束的,可以有少量位移. 4m~\S)ad  
k和土体的内因有关,影响到土体Es的就回影响土体的k,  9TeDLp  
7Kn=[2J5k'  
iVFn t!  
7|2:;5:U  
一般假定基床系数随深度呈线性直线增长,挡土结构的横向变形随深度增加迅速减小,深度越深,变形越小,这与实际工程情况是表符合的,“m”法即是按照这一假定进行的。实际上就是温克尔系数吧,分水平向,垂直向,横向弹性地基梁计算时用垂直向基床系数(定值);竖向梁计算时用水平向基床系数(变值),还有不同的假定,比如K法,m法等等 Si;e_a  
$T1c{T6n}  
)%Y$F LB  
下面是粘贴来的: ALFw[1X  
关于基床系数的理解和确定 sg3%n0Ms.W  
1 基床反力系数K值的理解和确定 NY_Oo!)3  
<4Ak$ E %"  
1.1基床反力系数K值的物理意义: 单位面积地表面上引起单位下沉所需施加的力。基床反力系数K值的影响因素包括: 基床反力系数K值的大小与土的类型、基础埋深、基础底面积的形状、基础的刚度及荷载作用的时间等因素。试验表明,在相同压力作用下,基床反力系数K随基础宽度的增加而减小,在基底压力和基底面积相同的情况下,矩形基础下土的K值比方形的大.对于同一基础,土的K值随埋置深度的增加而增大。试验还表明,粘性土的K值随作用时间的增长而减小。因此,K值不是一个常量,它的确定是一个复杂的问题。 ?)9 6YX'  
*d@}'De{8  
5ewQjwW0  
1.2 基床反力系数K值的计算方法 <-$4?}  
> vgqf>)kk  
(a) 静载试验法:静载试验法是现场的一种原位试验,通过此种方法可以得到荷载-沉降曲线(即P-S曲线),根据所得到的P-S曲线,则K值的计算公式如下:K=P2-P1/S2-S1;其中,P2、P1分别为基底的接触压力和土自重压力,S2、S1——分别为相应于P2、P1的稳定沉降量。 静载试验法计算出来的K值是不能直接用于基础设计的,必须经太沙基修正后才能使用,这主要是因为此种方法确定K值时所用的荷载板底面积远小于实际结构的基础底面积,因此需要对K值进行折减(HiStruct注:折减要适当且有依据)。 HG Pbx$!  
Tux~4W  
(b)按基础平均沉降Sm反算: 用分层总和法按土的压缩性指标计算若干点沉降后取平均值Sm,得 K=p/ Sm  式中p为基底平均附加压力,这个方法对把沉降计算结果控制在合理范围内是非常重要的。用这种方法计算的k值不需要修正,JCAD在“桩筏筏板有限元计算”中使用的就是这种方法。 )sW1a  
<Wl! Qog'  
(c)经验值法 JCCAD说明书附录二中建议的K值。 k(s3~S2h  
7UMsKE-  
e Q0bx&  
1.3 讨论 ;Eck7nRA)  
)xi|BqQz  
基床反力系数K是基础设计中非常重要的一个参数,因为它的大小直接影响到地基反力的大小和基础内力。因此,合理地确定此参数的大小就显得至关重要。 BV<LIrAS  
1.3.1已知沉降算K值:JCCAD软件在“桩筏筏板有限元计算”中,K值的计算公式为:“板底土反力基床系数建议(kN/m3)”=“总面荷载值(准永久值)”/“平均沉降S1(m)”。 ,O2Uj3"  
P afmHXx  
1.3.2不知道沉降算K值:如果设计人员无法准确预估沉降量,而按经验值法输入K值,或者采用程序提供的建议值。这两种方法产生的K值在很多情况下会有很大的差别,有时甚至相差一个数量级。这主要是因为采用经验值法计算出的K值不仅受人为因素的影响很大,而且其考虑的因素比较粗糙的缘故。而采用程序提供的建议值时,只要输入的地质资料准确无误,则程序计算出的结构平均基床反力系数K一般是可以接受(Histruct注,请务必理解JCCAD的刚度K计算和修正原理!)。 'Y[\[]3[8  
\"n&|_SZ\  
1.3.3 对于某些工程,若基础埋深比较大,当基础开挖的土体重量大于结构本身重量时,地基土产生回弹,则程序将无法给出K的建议值。此时设计人员可以考虑回弹再压缩,用结构“总面荷载值(准永久值)”/“回弹再压缩沉降值(mm)”得到基床反力系数K值。 _I2AJn`#  
4p F%G  
1.3.4 JCCAD中附录给出的K值很大,计算可能会比它小一个数量级的原因:1)来源于苏联规范,正常用于路基上枕木、轨道计算(压力泡小,与表层土相关)。2)没有考虑压缩深度的影响,没有考虑荷载大小的影响,建筑物宽度方向也在几十米多。3)原有研究成果没有考虑上部结构的影响。4)计算内力反映的变形与实际的沉降不是一个量级。(HiStruct对这些原因的说法持保留意见) }=wSfr9g  
iXBc ~S  
Nz2}Ma 2  
1.4建议 ZV&=B%J bs  
z2-=fIr.h  
建议:a、取用附录给出的K值,不考虑上部结构共同作用。b、如取沉降反算的值,应考虑上部结构共同作用。 @~zhAU!  
}UX>O  
!Qn:PSk  
D|OX]3~  
HiStruct 注,一般来说取沉降反算法对于大部分筏板合理,建议可以采用中点沉降,并根据筏板特征适当提高边缘区域的K值,而对于大型的地下室筏板,采用平均值计算或者用附录给出的K值可适当选择采用。而其它关于桩筏基础设计中群桩的弹簧刚度取值,承台下土的分担,基础设计建议等,可以联系本人咨询。 Uq"RyvkpP  
B [03,zVf  
xe}"0'g  
I5  
i<-#yL5  
基床系数: 基床反力系数(温克尔系数) 弹性半空间地基上某点所受的法向压力与相应位移的比值。又称温克尔系数 zVp|%&  
ww=< =  
基床反力系数K应如何取值? iHTxD1 D+H  
anv_I=  
G3KiU($V  
这个应该就是文克勒在1867年提出的文克勒地基模型(弹性地基梁)中的基床反力系数吧,文克勒假设:地基上任一点所受的压力强度p与该点的地基沉降量s成正比, p=ks ,这个比例系数k称为基床反力系数,简称基床系数。 lQoa[#q  
bE0cW'6r  
就是把地基土体划分成许多的土柱,然后用一根独立的弹簧来代替,k就是弹簧刚度,就如楼主所说吧。  ~B/|#o2  
ZQ@^(64  
不过基床系数的确定比较复杂,它又不是单纯表征土的力学性质的计算指标,还受基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等等的影响。有些书推荐按基础的预估沉降量或者载荷试验成果来确定。 nc([e9_9v  
1&wLNZXH  
K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值。K值的改变对荷载均匀的基础内力影响不大,但荷载不均匀时则会对内力产生一定的影响。应适当调整K值,选择较理想的内力与变形的K值,并最好使垂直位移不出现负值。 |rsu+0Mtz  
#t9&X8:U  
IA''-+9  
$vicxE~-E  
?9/%K45  
【资料来源】顾晓鲁等主编.地基与基础(第三版).北京:中国建筑工业出版社,2003 nJrV  
oU67<jq  
AM\`v'I*6  
nAg|m,gA  
基床系数 κ 值    表 12-2-1 ZcIwyh(`  
m/CA  
土的名称 d[jxU/.p;  
,>e)8  
状态 i_I`Y  
c}$?k@=  
κ(kN/m3) ln9U>*<  
DOf[?vbu  
2g|+*.*`  
天 4_)@Nq  
v cqL  
然 r*y4Vx7  
i yMIP~N,$  
地 v;irk<5  
P 3);R>j  
基 Au@U;a4UU  
V&[|%jm&   
淤泥质土、有机质土或新填土 t4 $cMf  
  gy,B+~p  
0.1×104~0.5×104 u:<%!?  
0lY.z$V  
iw<+rh*C  
软弱粘性土 WY  #pzBA  
  BIS5u4  
0.5×104~1.0×104 ga0W;Vq&X  
XP~4jOL]  
3<#4  
粘土、粉质粘土 x>7}>Y*(  
/id(atiF^  
软塑 L~CwL  
`G6Nk@9.  
1.0×104~2.0×104 x_AG=5OJX,  
 KGFmC[  
>4b-NS/}0  
可塑 l. !5/\  
?tg(X[h{S  
2.0×104~4.0×104 LeXu Td  
yLG`tU1  
m'@NF--#Oq  
硬塑 ^DM^HSm  
9Iy>oV  
4.0×104~10.0×104 XF'K dz>p  
JM@MNS_||(  
Tgc)'8A;BN  
砂土 mi6<;N 2w|  
cea%M3  
松散 x)5#*Q  
/5EM;Mx  
1.0×104~1.5×104 pd/{yX M  
`pOiv&>  
rt^<=|Z  
中密 [C.Pzo  
7J.alV4`/  
1.5×104~2.5×104 !*'uPw:l2  
+)dQd T0Fq  
X70G@-w  
密实 rK9X68)  
#'_i6  
2.5×104~4.0×104 grp1nWAs  
rs`H':a/  
q!t_qX7u  
砾石 h,LwC9  
?1JS*LQ$  
中密 ULkjY1&  
wRCGfILw  
2.5×104~4.0×104 ej4xW~_  
uwU;glT  
E}00y%@*J  
黄土及黄土类粉质粘土 $&OoxC  
  2 <y!3OeN  
4.0×104~5.0×104 7?Q<kB=f  
.r[kNh@ b%  
[yJcM [p\  
桩 .q"`)PT  
%lF}!  
基 t6W$t  
ckHHD|  
软弱土层内摩擦桩 ^/h,C^/;  
  8F9sKRq|rO  
1.0×104~5.0×104 ` zeZ7:  
}YfM <  
I&,gCZ#  
穿过软弱土层达到密实砂层或粘性土层的桩 0sD"Hu  
  f,wB.MN  
5.0×104~15.0×104 \'q 9,tP  
`%SFu  
82O#Fe q  
打到岩层的支承桩 /4}{SE  
  _e E(P1  
800×104 ]k-<[Z;I,  
1Y'9|+y+  
*F42GiBZR  
URz$hcI8  
  :7 Ro9z8  
$<xa "aN!  
vc0'x4  
【资料来源】中国船舶工业总公司第九设计院编写.弹性地基梁及矩形板计算. -]C3_ve  
Ei2hI  
RP?UKOc  
+] s"*'V$  
附录A:基床系数的参考数值表 ^rO3B?_  
5ztHar~f  
地基的一般特征 'Y Bz?l9  
6p|*H?|It  
土 壤 种 类 5xtIez]x?  
zZ@]Kq;.s  
κ0值(千牛/米3) |j3mI\ANF  
:FcYjw  
-rb]<FrL^  
松软土壤 ;5urIYd  
EZlcpCS  
流砂 G}<%%U D  
3GqvL_  
新填筑的砂土 ZJlmHlAX  
}d?"i@[  
湿的软粘土 $iu{u|VSu  
;4tmnC>OnA  
弱淤泥质土壤或有机质土壤* E2+x?Sc+  
)4q0(O)d  
981~4905 +nU"P  
5v<X-8"  
981~4905 TY6 D.ikA  
?0QoYA@.$  
981~4905 Z#0hh%E"|y  
n%yMf!M .:  
4905~9810 1iyd{r7|  
!*JE%t  
1#9qP~#]'{  
中等密实土壤 kq xX!  
a"ZBSg(  
粘土及亚粘土 x=7hOI5u  
X2^`Znq9  
    软塑的* nKPvAe(  
/G[; kR"  
    可塑的* ~Y]*TP  
RR R'azT  
砂 mVUDPMyZ  
ME4Ir  
    松散的* t_%6,?S6  
=iF}41a  
    中密的* |O =Fz3)  
O {u^&V]  
    密实的* l8rBp87Q  
IWbW=0IsS  
    石土中密的 =23JE'^=  
unn2MP'  
    黄土及黄土性亚粘土* BIyNiol$AJ  
S^ ij%  
9810~19620 <4V]>[{W  
KFd !wZ @e  
19620~29240 $C@v  
2@ 4^ 81  
9810~14715 AT.WXP0$A  
N&ZIsaK,j  
14715~24525 G4DuqN~2m  
M8j%bmd(,  
24525~39240 `uK_}Vy_  
X$z@ *3=  
24525~39240 ;/.ZjTRw  
~{MmUp rS  
39240~49050 U6SgV 8  
57W4E{A  
3N%%69JN)  
密实土壤 -OY[x|0  
Q?]307g7  
紧密下卧层砂 *p )1c_  
K& / rzs-  
紧密下卧层砾石 U)mg]o-VE  
<tp\+v! u  
碎石 ^@V$'Bk  
>:7W.QLRU  
砾砂 --Dd'  
'U=D6X%V9m  
硬塑土壤 eTi r-7  
u`GzYG-L  
49050~98100 uEp v l  
/Hxz@=LC1  
pi`sx[T@{Z  
极密实土壤 =+@IpXj  
zyey5Z:7  
人工夯实的亚粘土 J*@(rb#G  
K5(:UIWx  
硬粘土 f{_K%0*  
@mM])V  
98100~196200 OFS` ?>  
erG@8CG  
GWP;; x%  
硬土壤 QvB]?D#h  
f?xc-lX5R  
软质岩石 OG}auM4  
'&_<!Nv3  
中等风化或强风化的坚硬岩石 '&~A  
D#lx&J.s  
冻土层 4E&= qC]S  
9D 2B8t"a  
196200~981000 NUB3L  
6OeRBD&  
.^]=h#[e  
硬质岩石 zD8q(]: A  
f#9DU}2m  
完好的坚硬岩石 \gd.Bl  
%DJxUuh  
981000~14715000 \dpsyc  
3'(w6V  
q r12"H  
人工桩基* 5tyr$P! N  
X8U._/'N  
木桩: ?<@yo&)  
B5%N@g$`j  
    打至岩层的桩 Q=hf,/N  
Mq7d*Bgb  
    穿到弱土层达到密实砂层及粘土层的桩 +/idq  
"+^d.13+]  
    软弱土层内摩擦桩 K%TlBK V  
Yjo$^q  
钢筋混凝土桩: MguH)r` uT  
+f)Nf) \q  
    打至岩层的桩 wr\d5j  
 gB\ a  
    穿过弱土层及粘土层的桩 [[fhfV+H  
)KvQaC  
49050~147150 m*VM1kV  
"DV.%7*^  
9050~147150 ?kvc`7>  
'IrwlS  
9810~49050 S9Kay'.aJ(  
dm4dT59  
74848000 ,$ICv+7]  
<{\UE~  
49050~147150 J?Kgev%  
0q%=Vs~@g  
XWo=?(iA  
建筑材料 <fY<.X  
%dXfC!  
砖 /?b<}am  
=A,32&;@N  
块石砌体 V+A1O k )  
"Q*Z?6[Z  
混凝土 hM*T{|y  
/uSEG<D  
钢筋混凝土 'WH@Zk/l  
.MO"8}]8Z  
3924000~4905000 |0Kj0u8T  
; *G[3kk  
4905000~5886000 *GsrG*OM*D  
&HKrmFgX{  
7484600~14715000 F*WW v&\X  
g+ `Ie'o<  
7484800~14715000 l\8 l.xP  
r>lC(x\B  
E.Hw|y0_(|  
Q}!U4!{i|p  
H9)$ #r6i  
K%h83tm+  
注:1.凡有*号,原文注明适用于地基面积>10平米。 ?k4O)?28  
7Kx3G{5ja  
  2.上表系数与基础埋置深度无关。 uQ9/7"S  
SZ}t_w `  
  3.本表摘自中国船舶工业总公司第九设计院编写的《弹性地基梁及矩形板计算》。 GXaCH))TO  
htg+V-,  
rn1FCJ<;H  
!:3NPjhf1Y  
$jb3#Rj4  
?9q{b\=l  
luZqW`?Bt  
\$J!B&i  
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土老帽 土币 +200 - 2010-07-31
离线shangditlm

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只看该作者 740楼 发表于: 2010-08-02
地基承载力特征值,基本值,标准值,设计值之间有什么区别和意义? %@(6,^3%i  
(1)地基承载力特征值是指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值。 nM8aC&Rd\  
(2)地基承载力基本值是指按有关规范规定的一定的基础宽度和埋置深度条件下的地基承载力,按有关规范查表确定。 De|@}@  
(3)地基承载力标准值是指按有关规范规定的标准方法试验并经统计处理后的承载力值。 Pp N+q:(  
(4)地基承载力设计值是地基承载力标准值经深宽修正后的承载力值或按载荷试验和用实际基础宽度、深度按理论公式计算所得的地基承载力值。
C78d29  
?|^1-5l3  
勘察设计里遇到的问题:前一段做了个地铁的勘察。全国规范在勘察设计里提的事承载力基本值,而天津规范是承载力特征值。地方规范如天津的岩土技术规范是先出版的,国家规范是后出版的,天津规范应该根据全国规范修订,但是一直没有修订。故地铁勘察里用的事承载力基本值。而在地方做工民建还是要给承载力特征值。
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土老帽 土币 +100 - 2010-08-02
在线wv254701

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只看该作者 741楼 发表于: 2010-08-03
这个帖子好哦,标记下
我来此何方  去向何处
离线whjstaduy

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只看该作者 742楼 发表于: 2010-08-06
七、隧道与地下工程设计与施工100问 0*:]eM};P  
隧道施工中新奥法的原理 A'|W0|R9  
目前新奥法几乎成为在软弱破碎围岩地段修建隧道的一种基本方法,技术经济效益是明显的。新奥法的基本要点可归纳如下: :KX/GN!n  
1.岩体是隧道结构体系中的主要承载单元,在施工中必须充分保护岩体,尽量减少对它的扰动,避免过度破坏岩体的强度。为此,施工中断面分块不宜过多,开挖应当采用光面爆破、预裂爆破或机械掘进。 aI|)m8 >)X  
2.为了充分发挥岩体的承载能力,应允许并控制岩体的变形。一方面允许变形,使围岩中能形成承载环;另一方面又必须限制它,使岩体不致过度松弛而丧失或大大降低承载能力。在施工中应采用能与围岩密贴、及时筑砌又能随时加强的柔性支护结构,例如,锚喷支护等。这样,就能通过调整支护结构的强度、刚度和它参加工作的时间(包括闭合时间)来控制岩体的变形。 )." zBc#  
3.为了改善支护结构的受力性能,施工中应尽快闭合,而成为封闭的筒形结构。另外,隧道断面形状应尽可能圆顺,以避免拐角处的应力集中。 ika{>hbH  
4.通过施工中对围岩和支护的动态观察、量测,合理安排施工程序、进行设计变更及日常的施工管理。 k` (_~/#  
5.为了敷设防水层,或为了承受由于锚杆锈蚀,围岩性质恶化、流变、膨胀所引起的后续荷载,可采用复合式衬砌。 @]*z!>1  
6.二次衬砌原则上是在围岩与初期支护变形基本稳定的条件下修筑的,围岩和支护结构形成一个整体,因而提高了支护体系的安全度。 0e8)*2S  
上述新奥法的基本要点可扼要的概括为:“少扰动、早喷锚,勤量测、紧封闭”。 & A9psc(,&  
三、用一个弹簧来理解新奥法原理 . 36'=K  
1.洞室边缘某一点A在开挖前具有原始应力(自重应力和构造应力)处于一个平衡状态。如同一根弹性刚度为K的弹簧,在P0作用下处于压缩平衡状态。 I+O !<S B  
2.洞室开挖后,A点在临空面失去约束,原始应力状态要调整,如果围岩的强度足够大,那么经过应力调整,洞室可处于稳定状态(不需支护)。然而大多数的地质情况是较差的,即洞室经过应力调整后,如不支护,就会产生收敛变形,甚至失稳(塌方),所以必须提供支护力PE,才能防止塌方失稳。等同于弹簧产生了变形u后,在PE作用又处于平衡状态。 vWfC!k-)b  
3.由力学平衡方程可知,弹簧在P0作用时处于平衡状态;弹簧在发生变形u后,在PE的作用下又处于平衡状态,假设弹簧的弹性系数为K,则有: 3SQ 5C' E  
P0=PE+Ku +cy(}Vp  
讨论:(1)当u=0时,P0=PE 即不允许围岩变形,采用刚性支护,不经济; zGZe|-  
(2)当u↑时,PE↓;当u↓时,PE↑。即围岩发生变形,可释放一定的荷载(卸荷作用),所以要允许围岩产生一定的变形,以充分发挥围岩的自承能力。是一种经济的支护措施,围岩的自稳能力P=P0-PE=Ku; biGaP#"0  
(3)当u=umax时,发生塌方,产生松驰荷载,不安全。 n2 ,b~S\e  
四、要点 L6$,<}l  
1.围岩是受洞室开挖影响的那一部分岩(土)体,围岩是三位一体的即:产生荷载、承载结构、建筑材料。 uK(+WA  
2.隧道是修筑在应力岩体中的,具有特殊的建筑环境,不能等同于地面建筑。 & PHHacp  
3.隧道结构体系=围岩+支护体系。
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土老帽 土币 +100 - 2010-08-07
在线cjz06

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只看该作者 743楼 发表于: 2010-08-08
一、岩土工程勘察100问 ~>}BDsM  
:Np&G4IM>  
岩石的试验室试验 Y<#7E;aL  
h"%6tpV-  
        岩石的试验室试验(laboratory test of roek) 工程地质勘察中在室内对岩石试样进行的试验 方法。试验项目和方法包括: (l)含水量试验。用烘干法测定。 (2)密度试验。根据岩石性质不同,分别采用量测 法、水中称重法和蜡封法测定。 (3)比重试验。用比重瓶法测定。 (4)孔隙率。根据岩石的含水量、密度和比重计算 确定。 (5)吸水率和饱和吸水率试验。用浸泡法和真空抽 气饱和法测定。 (6)崩解试验。用崩解性指数试验仪测定。 (7)膨胀性试验。测定岩石的膨胀力、自由膨胀 率、径向和轴向膨胀率。 (8)冻融试验。测定经受冻结和融化循环之后岩 石的质量和饱和状态单轴抗压强度,计算质量损失率 和冻融系数。 (9)单轴抗压强度试验。施加在标准试样上应力 的速率保持在0.5~1.oMPa/s以内。进行单轴抗压强 度试验的压力机分为普通试验机和刚性试验机。对于 不规则试件的抗压强度,可通过点荷载试验的结果按 经验公式求得。 (10)抗拉强度试验。该试验的直接法是在圆柱体 试件的两端施加轴向拉力,使试件拉坏。直接法的主要 困难是试件的夹持问题。间接法包括劈裂法、弯曲试验 法、液压扩张法、离心机法、圆柱体或球体的径向压裂 法等,其中劈裂法比较常用。 (11)直接剪切试验。根据剪切面的性质,可分为 抗剪断试验和分离面剪切试验。前者用于完整岩石,后 者则用于岩体中的结构面(见岩石和若体)。试验结果 主要是提供抗剪变形参数和抗剪强度参数。直接剪切 试验的三种方式有单面剪、双面剪和斜面剪.岩块双面 剪切仪既可消除偏心荷载产生的拉应力,又可选择法 向应力,是比较理想的直接剪切试验仪器。采用扭转试 验也可测得抗剪强度。 (12)三轴压力试验。通常分为常规三轴试验和真 三轴试验。常规三轴试验时,试件受主应力。绘制不同围压下的抗压强 度曲线,并按摩尔一库仑定律确定岩石的内摩擦角和粘 聚力。真三轴试验时,可以研究 中主应力对试件力学性质的影响。通常认为,由三轴试 验求得的岩石抗剪强度参数是最接近实际的。 (13)变形试验。在单轴压力作用下,测定试件的 纵向和横向变形,计算得到岩石的弹性模量和泊松比, 通常可与单轴抗压强度试验结合进行。 (14)声波速度试验。利用弹性波在岩石中的传播 来测定岩石的动弹性参数。弹性波速测定方法通常分 为高频超声脉冲法、低频超声脉冲法和共振法。 ['-ln)96.  
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土老帽 土币 +100 - 2010-08-10
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