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时间:2018-10-31
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1、目录引言21.液化土的形成机理22.影响液化土的因素33.液化土的判别53.1经验或统计法53.1.1经验分析法53.1.2概率统计分析法53.2简化分析法63.3数值分析法64.液化土地基处理64.1强夯法液化土地基处理74.1.1强夯的作用机理74.1.2强夯法设计74.1.2强夯施工工艺104.1.3强夯法加固液化土地基效果检测104.2砂桩加固液化土地基114.2.1砂桩加固机理114.2.2砂桩的设计124.2.3砂桩的施工134.2.4砂桩加固液化土地基的效果检验134.3振冲碎石桩处理液化土地基134.3.1振冲碎石桩的原理134.3.2振冲碎石桩
2、地基设计144.3.3振冲碎石桩施工154.3.4振冲碎石桩地基处理效果检验155结语156致谢157参考文献1616/16液化土地基处理摘要:本文阐述了液化土的形成机理,液化土的影响因素,液化土的判别方法,并且还从机理、设计、施工、效果检验四个方面阐述了强夯法,砂桩法,碎石桩法这三种常用的处理液化土地基的地基处理方法。关键词:液化土地基处理影响因素判别方法强夯法砂桩法碎石桩法Abstract:Theauthorhasexpoundedthemechanism,influencefactorsofliquefiedsoilandthewaytoestimatet
3、hepossibilityofbeingliquefiedsoil.Andfromfouraspectswhicharemechanism,design,construction,andresultcheckout,theauthorhasalsoexpoundedtheDynamiccompactionmethod,Sandpilemethod,Gravelpilemethod,whichareapplyinginliquefiedsoilarea.Keywords:liquefiedsoil,foundationtreatment,influencefact
4、ors,judgmentmethod,Dynamiccompactionmethod,Sandpilemethod,Gravelpilemethod引言随着我国公路、铁路、民航及海洋工程等基础设施的快速发展,遇到越来越多的特殊地基等岩土问题,其中可液化土是十分常见的地基问题。土体液化使地基丧失承载力、产生不均匀沉降,导致地面喷砂冒水,建筑物开裂、倾斜,路基、堤岸发生滑移等。采用科学的地基处理方法处理液化土是抗震工程的重要组成部分。本文在查阅大量资料的基础上,叙述了砂土的液化机理、影响因素及液化的分析、判别方法及常用的地基处理方法。1.液化土的形成机理松散的砂土和
5、粉土,在地下水的作用下呈饱和状态。如果在这种情况下土体受到震动,土就会有变得更紧密的趋势,这种趋于紧密的作用,使孔隙水压力骤然上升,而在这短暂的震动过程中,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使原来由土颗粒间接触点传递的压力(有效压力)减小,当有效压力完全消失时,土层会完全丧失抗剪强度和承载能力变得16/16象液体一样,这就是土的液化现象。因此,土的液化是土体由于孔隙水压力增大和有效应力减小而从固态变为液态的过程。由此可见,发生液化现象,多是松散的砂土和粉土,而且受到震动和水的作用。静力、振动力、波浪力、及地下水压力都能引起液化。由于振动力等到动荷载引起的液化称
6、为振动液化,最常见的是地震时发生的喷水冒砂现象,河底、海底及地下水位以下的砂性土层,在地震或其它动力作用下都可能发生振动液化。液化常使土的抗剪强度瞬时下降,但并不是长期降低。目前,饱和砂土的液化机理大致可归纳为循环活动性(cyclicmobility)、流滑(flowslide)和砂沸(sandboil)三种类型。1)循环活动性循环活动性是指在循环剪切过程中,由于土的剪胀和剪缩的交替作用而引起的孔隙水压力反复升降而造成的间歇性液化和有限制流动现象,主要发生在中密和较密饱和无粘性土固结不排水循环三轴或循环单剪或扭剪试验中。Seed等人(1966)在早期所进行饱和密
7、砂固结不排水三轴试验中证明了这一现象。研究还表明对于较密实饱和砂土,在适当条件下也会出现“初始液化”,并出现有限度流动。Seed在研究中还给出了初始液化时循环剪应力比与循环次数相互关系,后来被广泛应用于饱和砂土振动液化的判别中,并与相对密度、标准贯入试验、静力触探试验及地震震级建立了较多的经验关系。需要指出的是循环活动性不会出现在饱和松砂中。2)流滑流滑是单向或循环剪切作用下,土体积持续剪缩,孔隙水压力不断上升,从而导致抗剪强度剧降,形成无限制流动大变形。主要发生在疏松而排水不畅的饱和砂土中。对于饱和松砂而言,不论有无初始剪应力,在单程和循环应力作用下都发生流滑
8、。Casagrade提出
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