砂土

  • 复掺钢渣和矿渣的双液注浆材料加固砂土效果研究
    是针对注浆材料在砂土中的固化情况研究较少。在砂性地层中,注浆材料的加固效果主要体现在砂土固结体的强度和耐久性上,不能单纯从注浆材料净浆结石体的强度来判断[10]。所以为了研究砂性地层注浆材料的固结性能,需要对浆液砂固体的强度进行测定。由于现场砂土注浆后砂土固结体形状不规则,一般情况下取样比较困难,因此本文采用室内试验方式进行砂土固结体强度测试。室内试验虽会与现场试验结果存在偏差,但一定程度上可为现场试验或模拟现场试验提供参考。本文拟通过室内试验,分析注浆材

    人民长江 2022年11期2022-12-05

  • 干湿循环条件下粉砂土路基填料强度特性研究
    公路路基常用的粉砂土路基填料在干湿循环条件下的强度特性研究仍然较少。为了掌握蓄滞洪区内高速公路路基的力学特性,针对粉砂土路基填料开展干湿循环试验并分析其强度特性十分必要。本文主要针对粉砂土路基填料开展干湿循环试验和强度特性试验,研究粉砂土在干湿循环条件下的强度特性,并对干湿循环前后粉砂土的微观结构进行分析,为蓄滞洪区内高速公路路基的强度特性分析提供参考。1 室内试验1.1 粉砂土路基填料基本物理参数北京至德州高速公路是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵三横”

    交通世界 2022年25期2022-10-16

  • 扩径体直径对钻扩混凝土桩桩周土体影响的试验研究
    于此,本文将室内砂土半面模型桩试验与数字图像相关技术相结合,实现了钻扩混凝土桩扩径体周围砂土的破坏形态以及位移变化的动态连续监测,研究了扩径体周围砂土位移的变化规律,并得到了扩径体周围砂土位移影响范围与扩径体直径、桩顶位移之间的关系.本试验的研究结果可为钻扩混凝土桩桩侧摩阻力的分布规律、计算模式的研究及在实际工程中扩径体直径的选取、设计和应用提供一定的借鉴和参考.1 试验内容及方法1.1 试验材料本文桩周砂土采用河南初灿环保科技有限责任公司生产的白色石英砂

    湖南大学学报(自然科学版) 2022年7期2022-08-19

  • 海洋环境下玄武岩纤维加筋砂土抗液化性能的试验研究
    众多学者针对海域砂土的液化分析进行了一系列研究。程占云等[1]对海洋工程场地的砂土液化判别方式进行了分析总结,提出了更为适用于实际工程的标准,综合评价中室内试验是分析海域砂土液化的重要方式。纪文栋等[2]进行了一系列应变控制下的三轴试验,通过分析孔隙水压力和应力应变关系提出了海域砂土的液化特性。李腾等[3]总结了海洋环境下砂土在复杂应力条件下的动力特性,提出了波浪荷载作用下海域砂土的动力特性研究具有重要意义。王晓丽等[4]通过一系列循环单剪试验,提出了不同

    海洋技术学报 2022年6期2022-02-01

  • 基于参考压缩线的砂土压缩模型❋
    100044)砂土是一种结构简单但在高压下易颗粒破碎的散粒组合体,其基本力学特性主要有压硬性、摩擦性及剪胀性。由于颗粒间结构松散,极易扰动,制备土样孔隙比变化较大,导致砂土有许多压缩线,这是砂土区别于粘土的特征之一。砂土颗粒间接触面积极小,压缩过程中应力大于颗粒强度,从而产生颗粒破碎现象,这一力学特征也是砂土区别于粘土的显著标志。在宽应力变化范围内,砂土的等向压缩具有以下特征:低压条件下,砂土压缩性较差,几乎不可压缩,体积变化主要以颗粒间的弹性变形为主,

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2021年4期2022-01-01

  • 水溶性聚合物强化砂土剪切强度及机理研究
    -2]。因此,对砂土进行改良一直以来都是科研人员十分关注的问题。改良砂土一般是在砂土中加入添加剂,以求增大土体强度。传统的无机类添加剂(包括水泥、石灰、粉煤灰等)通过与土颗粒表面物质进行反应,生成具有粘结作用的胶凝性物质,进而固化土体,改善土体的强度[3-5]。然而以此类方法加固的砂土脆性强,易产生开裂,且加固后的砂土不利于植被生长。高分子固化剂作为一种新型的化学加固土体方法,具有经济、运输便捷、使用方便、对环境影响小等优点、成为了岩土工程领域的一个研究热

    河北工程大学学报(自然科学版) 2021年3期2021-10-22

  • 碎石桩处治砂土液化地基效果评价
    价碎石桩处治前后砂土液化点的处治效果。一、依托工程及试验方案(一)工程概况河北省道唐曹一级公路改建工程总里程约57.3km,沿线分布着48个砂土液化段,液化里程数占路段总长的66.2%。根据规定,应全部消除或部分消除液化影响。针对砂土液化段,采用沉管碎石桩工艺进行处治,设计方案要求碎石桩桩径为0.8m,呈正三角形布置,桩间距为2m,桩长7m。(二)试验方案选取两个相邻试验区:原地基和经沉管碎石桩处治后的地基,桩号为K32+816,试验段长度为16m。试验内

    中国公路 2021年14期2021-10-20

  • 颗粒排列角度对砂土剪切特性的影响试验
    大的关系[2]。砂土作为工程材料被广泛应用于道路、机场、港口等工程建设中,其剪切特性对设计和施工有着至关重要的影响[3]。砂土材料主要由离散颗粒组成,颗粒的形状、大小、排列角度和物理性质等微观结构及颗粒之间相互受力的特点对土体的宏观力学特性有着显著的影响。如Cho等[4]提出,棱角越突出的尖锐颗粒具有更大的极限状态孔隙比(emax,emin)和压缩系数(Cc)。国内外学者通过室内试验和数值模拟等方法对砂土的力学特性进行了相关研究。在试验研究方面,王立忠等[

    河海大学学报(自然科学版) 2021年5期2021-10-12

  • 砂土中吸力式三筒基础水平承载特性试验研究
    基础;模型试验;砂土;水平承载力中图分类号:TU 411                               文献标志码:AExperimental Study on Horizontal BearingCharacteristics of Tripod-bucket Foundation in SandZHAO Xueliang1,2,LI Yangyang1,2,WANG Xin3,ZHU Wenbo1,2,DAI Guoliang1,2,DE

    湖南大学学报·自然科学版 2021年9期2021-09-29

  • 聚氨酯聚合物/剑麻纤维改良砂土剪切特性研究
    100)0 引言砂土呈散体状态、结构松散、砂颗粒间无粘结,导致其力学和水理性质都较粘性土有很大的差异。同时砂土层在地震荷载作用下易产生液化,降低或丧失承载力。在降雨条件下,砂土层具有强透水性,容易产生涌水、涌砂等问题。除此之外,表层砂土容易被雨水冲刷带走,造成坡面破坏,且砂土颗粒间孔隙是水流向坡体下渗的良好通道,容易在坡体中形成软弱带和产生动、静水压力,加大边坡失稳风险。因此,对砂土进行有效的加固处理,具有重要的社会意义和工程经济效益。剪切破坏是常发生在砂

    矿产勘查 2021年6期2021-09-16

  • 石灰偏高岭土改良粉砂土强度特性与微观机理
    遗址多为粉土或粉砂土夯筑,在长期自然环境作用下,其裂缝和坍塌等病害[1]普遍,有些甚至逐渐消失,土遗址预防性保护十分紧迫,而保护土遗址的关键在于加固材料是否应用得当.目前,广泛应用于土遗址修复的无机材料有石灰、高模数硅酸钾溶液(PS)、水硬性石灰(NHL)等.其中石灰为气硬性材料,与古建筑兼容性较好,但其硬化速度较慢,强度低,耐水性能差[2-3];PS材料等在西北干旱地区土遗址中已得到了广泛应用,显著提升了中国干旱地区土遗址保护水平,但其在干-湿交替环境显

    建筑材料学报 2021年3期2021-07-07

  • 非饱和砂土似黏聚力影响因素的实验研究
    言我国幅员辽阔,砂土地层分布广泛,这些地层在地表之下以细砂和中砂为主,厚度为5~20 m不等。在我国现行规范中,在砂土基坑设计时,都将砂土视作无黏性土,即黏聚力为零。而砂土在非饱和状态下存在类似于黏聚力的一种力,习惯上称之为似黏聚力或表观黏聚力[1]。对似黏聚力的研究,不仅可以解决工程应用的理论缺失,也能够大大降低一些工程成本。影响非饱和砂土似黏聚力的因素有很多,如颗粒大小、颗粒级配、孔隙比、含水率等。近年来,国内外学者通过大量的实验对非饱和砂土的似黏聚力

    黑龙江科技大学学报 2021年3期2021-06-04

  • 水溶性稳定剂改良砂土的水理特性研究
    211100)砂土具有结构松散,黏聚力低,强度低,抗渗性、保水性及抗冲刷性等水理性能较低等特点,常发生砂土液化、水土流失等问题,严重影响工程建设及生态环境保护,因此,需要对天然砂土采取一系列改良措施。常见的改良材料有水泥、石灰等传统硬性加固材料,以上加固材料能够显著改良砂土的工程性质。然而,在长期的工程实践中发现,这些传统硬性材料加固后的砂土常发生脆性破坏,且会对周围环境产生一定的影响,如提高环境pH值、影响植被生长等问题[1-2]。因此,寻找既能满足工

    江苏水利 2021年4期2021-04-29

  • 考虑内部侵蚀作用的砂土应力应变特性
    31)大坝和富水砂土层基坑中经常发生内部侵蚀现象,这会导致岩土工程灾害发生[1]。据统计,土坝约有三分之一的失效归因于内部侵蚀,内部侵蚀可由集中渗漏侵蚀、反向侵蚀、土壤接触侵蚀或淹没引起[2-3]。在侵蚀过程中,土壤结构中细颗粒的损失将导致颗粒重新排列和接触,导致渗透性的增加、产生显著的沉降以及失稳,提高结构破坏的概率[4]。许多学者对于内部侵蚀的发展过程开展了一系列的研究,在施工过程中,由于土体颗粒离析,土体可能会出现间断级配[5]。张冬梅等[6]针对间

    南昌大学学报(工科版) 2021年1期2021-04-16

  • 土体力学性质研究的三轴虚拟仿真试验开发
    学性质和参数,将砂土力学和本构参数的大数据预测功能融入三轴虚拟仿真试验中,学生不仅熟悉了试验操作过程,还可以深入理解土体的力学特性与物理性质的关联性,促进创新创造性能力的综合培养。将三轴虚拟仿真试验用于本科生土力学、研究生岩土工程试验这两门课程,取得了较好的教学效果。关键词:三轴剪切试验;虚拟仿真;大数据;砂土;黏土;力学性质中图分类号:G642;TU43   文献标志码:A   文章编号:1005-2909(2021)06-0151-09 土力学是土木

    高等建筑教育 2021年6期2021-03-21

  • 基于参考压缩线的砂土压缩模型❋
    100044)砂土是一种结构简单但在高压下易颗粒破碎的散粒组合体,其基本力学特性主要有压硬性、摩擦性及剪胀性。由于颗粒间结构松散,极易扰动,制备土样孔隙比变化较大,导致砂土有许多压缩线,这是砂土区别于粘土的特征之一。砂土颗粒间接触面积极小,压缩过程中应力大于颗粒强度,从而产生颗粒破碎现象,这一力学特征也是砂土区别于粘土的显著标志。在宽应力变化范围内,砂土的等向压缩具有以下特征:低压条件下,砂土压缩性较差,几乎不可压缩,体积变化主要以颗粒间的弹性变形为主,

    中国海洋大学学报(自然科学版) 2021年4期2021-03-02

  • 冻融循环作用下石灰改良粉砂土特性研究
    含量的石灰改良粉砂土在冻融循环作用下的无侧限抗压强度、三轴试验,分析了冻融循环次数、石灰含量对石灰改良粉砂土无侧限抗压强度、粘聚力和内摩擦角的影响规律。并通过电镜扫描(SEM)试验,揭示了石灰改良粉砂土的微观机制和冻融循环作用对改良改良粉砂土微观结构的影响。该研究可为石灰改良粉砂土在青海地区的应用提供参考。1 试验材料与方法1.1 试验材料本实验中所用的粉砂土均取自青海省兰州市某道路施工现场,其级配如图1 所示。采用X 射线衍射测试了该风积砂土所含矿物成分

    科学技术创新 2021年3期2021-01-22

  • 落石冲击UHPC棚洞板砂土层缓冲性能研究
    同冲击能量下多组砂土垫层厚度组合的动力响应及耗能缓冲机理;王琦等[3]以废弃橡胶轮胎作为垫层材料,采用动力有限元法研究落石冲击速度、垫层厚度对结构动力响应的影响;江巍等[4]取不同厚度的缓冲土层,分析不同坠落高度条件下落石经过土体缓冲后对结构的冲击力。文献[5-16]开展了滚石在不同冲击角度下棚洞结构的动力力学响应、落石对框架门式棚洞的动力响应、悬臂式棚洞在滚石冲击荷载下的动力响应等研究。超高性能混凝土[17-18](简称UHPC或RPC)具有高力学性能、

    铁道标准设计 2021年1期2021-01-18

  • 玻璃纤维含量对加筋砂土边坡稳定性的影响研究
    100)0 引言砂土是一种常见的建筑材料,在路基的填筑中被广泛使用,但由于其土体粘聚力较小,因此研究人员尝试将其与不同的加筋材料结合来增加其粘聚力,从而增大其整体的剪切强度。吴景海[1]选取5 种常见的土工合成材料作为砂土的加筋材料,通过三轴试验测得这5 种加筋土的剪切强度,进而分析比较了5 种材料的加筋效果。李丽华等[2]通过直剪试验,研究了含水量变化对纤维加筋土剪切强度的影响,结果表明含水量的变化主要引起纤维加筋土内摩擦角的变化。孙皓等[3]研究了纤维

    四川水泥 2020年8期2020-08-06

  • 利用第六代ASIS装置研究砂土的工程力学性质
    准确。该文以两个砂土样本为主要研究对象,利用ASIS装置研究砂土的内摩擦角及粘结力等工程力学性质及其相互影响关系。关键词:直剪试验  强度参数  ASIS装置  砂土中图分类号:TU411.3    文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)05(c)-0044-04Abstract: The direct shear test of soil is an important test to determine the strength of

    科技资讯 2020年15期2020-07-05

  • 基于极限平衡法的砂土中条形基础极限承载力计算方法
    平衡条件,推导出砂土中条形基础的极限承载力计算公式,并整理得到承载力系数Nq和Nγ的表达式。与已有常用计算方法相比,推导出的承载力系数Nq和Nγ的计算公式相互独立,避免了承载力系数相互影响的不足,并减少了计算的不确定性。为验证公式的准确性,将计算结果与极限分析法的理论解答以及文献中的试验结果进行对比,结果表明,相比几种经典理论,用该公式计算出不同内摩擦角时的系数Nγ与极限分析法的计算值更加接近;用该公式计算出的极限承载力与室内试验实测的承载力也更加接近。关

    土木建筑与环境工程 2020年3期2020-06-19

  • 水闸砂土地基地震荷载作用下液化特征研究
    多是由层状分布的砂土组成,其中上部为较细的砂,随着深度增加,砂的粗细程度也逐渐增加,形成了颗粒级配良好、稳定性较高的砂土地基[3- 4]。在以往的研究中,往往认为砂土是较稳定的地基,地震作用下砂土不会出现明显的破坏,但根据对地震破坏地区的实际查勘,发现大量砂土地基在地震的作用下出现了液化现象,砂土的液化逐渐进入研究人员的视野[5- 13]。由于现场地震监测砂土液化难度大,在研究过程中通常选取颗粒级配良好的砂土或单一性较高但密实度较好的砂土进行地震作用下的液

    水利技术监督 2020年3期2020-06-02

  • 冻融作用下粉煤灰/石灰改良粉砂土静力特性研究
    1180 引言粉砂土在自然情况下具有含水率较低、细颗粒毛细作用发达等特性,粉砂土路基冻结时易发生水分迁移和积聚的现象[1].我国季冻区分布广泛,路基土随着季节性或长期性温度变化等因素进行了冻结、融化的过程,这种冻融循环严重影响路基的承载力和耐久性[2-6].由于季冻区和粉砂土分布的广泛,在道路工程建设时难以避免遇到季冻区粉砂土路基,完全换填会使工程成本大幅增加,故在冻融循环作用下研究改良粉砂土路基很有必要.目前,有关冻融循环作用下石灰改良路基土的效果得到了

    吉林建筑大学学报 2020年1期2020-04-27

  • 随机分布剑麻纤维对砂土力学特性的影响
    64005)天然砂土结构松散具有易侵蚀、易冲刷、易液化的特点,由于其不稳定会引起各种工程地质问题.因此,大多数天然松散砂土需要加固以满足工程要求.当前,砂土加固的方式主要可以分为化学加固和物理加固2种.化学加固主要通过在土体中添加适当比例的水泥、石灰、粉煤灰或高分子土壤稳定剂以增强其强度与稳定性[1].但是,大多数化学加固会对环境产生不可恢复的负面影响.物理加固主要是在砂土中添加土工织物、土工格栅以及各种类型的随机分布元素等材料,通过砂土与添加物之间的物理

    烟台大学学报(自然科学与工程版) 2019年4期2019-10-16

  • 基于PCAS对砂土孔隙特征的识别与应用
    层地下水含水介质砂土居多,其孔隙特征是含水系统物质运移的关键影响因素。常规的物理方法和数学模型很难准确表征土壤宏观-微观结构特征的关系,也不能定量刻画土壤结构特征。但是,随着对多孔介质自相似特征的认识,分形理论逐渐被应用来沟通土壤宏观-微观结构,定量描述土壤物理结构。分形几何是指研究物体在某种尺度下与整体的相似形态,或是在一个较宽的范围内,无特征尺度具有自相似性和自仿射性的一种现象[1-3]。关于多孔介质的研究,Turcotle于1986年提出了土壤分形维

    实验室研究与探索 2019年9期2019-10-15

  • 不同低温温度下砂土物理力学特性试验研究
    此,研究人工冻结砂土物理力学特性对确保冻结壁安全稳定和井筒顺利施工具有重要的工程实践意义。关于人工冻结砂土物理力学特性方面已有学者做过相关研究。赖远明等[3]对冻结砂土的应力-应变关系进行了研究,提出了既能描述应变软化现象又能描述应变硬化现象的改进的邓肯-张模型及非线性莫尔强度准则。张德等[4]基于修正Mohr-Coulomb屈服准则,建立了不同影响因素下的冻结砂土损伤本构模型,该模型能合理解释冻土内部微裂隙向宏观破碎带转化过程。孙钦杰等[5]对不同含水量

    延安大学学报(自然科学版) 2019年3期2019-10-11

  • 改性纳米硅材料加固松散砂土的工程特性研究
    610059)砂土是一种松散结构的堆积体,其自然状态下具有强度低、渗透性较强等特点,在我国邢台地震、唐山地震、2008年汶川地震以及2017年九寨沟发生7.0级地震都出现了砂土引起的灾害[1-2],其中时间最近的九寨沟地震引发了1 000余处的地质灾害,主要以中小型浅层滑坡和崩塌为主,产生了大量的松散砂土,在雨水作用下极易产生水土流失。在传统的边坡加固方式中,采用水泥类、格构形式以及护面墙的较多,但是这类方式对于环境具有一定的影响,不利于环保。随着绿色发

    水文地质工程地质 2019年4期2019-08-15

  • 水泥改良砂土无侧限抗压强度试验研究
    砂、中砂为主,其砂土黏聚力低、承载力差,难以满足道路路基床填筑的要求,因而采用水泥改良砂土应用于路基基床填筑。对水泥改良砂土的力学性能进行研究以指导工程施工。1 试验设计根据现场砂土地质情况,试验对3种类型的砂土进行改良,研究水泥改良砂土的力学特性,砂土的渗透系数k分别为0.11、0.13、0.93 cm/s,其物理力学性质见表1;改良剂采用P.O.42.5级普通硅酸盐水泥,水泥的物理力学性质见表2;试模采用70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm,

    中外公路 2019年6期2019-06-09

  • 落石冲击作用下钢-混凝土组合梁上砂垫层的耗能性能
    时容易受到损伤。砂土是良好的能量耗散体,冲击作用下砂土颗粒之间发生强烈挤压和摩擦,延长了冲击时间,减小了传至下部结构的冲击力。在防护工程中经常采用砂土做缓冲垫层[1-4]。为研究砂土在防护结构中的缓冲性能,一些学者进行了相关研究。Tam等对覆盖砂砾土的H型钢截面简支梁进行了冲击试验,分析了冲击能量传递路径,并阐明了砂砾土的缓冲机理[5]。裴向军等[6]对砂土覆盖下混凝土框架结构受滚石冲击进行数值计算,分析不同冲击能量下多组砂土垫层厚度组合的动力响应及耗能缓

    振动与冲击 2019年6期2019-04-03

  • 石家庄市区第一层砂土室内试验研究
    132)0 引言砂土是一种非线性弹塑性材料[1],非饱和砂土的本构关系复杂,在不同的环境条件、荷载条件以及颗粒组成等条件下,表现出不同的本构特征[2-3],目前还没有一个模型能够适合任何环境下的砂土。工程中砂土的力学指标一般采用原位测试数据通过经验公式或地区经验取得。根据工程经验,砂土的黏聚力一般取0 kPa,这与实际工程中非饱和砂土的临时自稳表征不符。基于上述原因,本文从砂土参数的实际应用角度出发,利用室内试验对砂土的物理力学性质进行研究,分析含水率变化

    岩土工程技术 2019年1期2019-02-21

  • 含浅层强透水层堤基的上覆砂层管涌破坏试验研究
    升水箱水位,观察砂土中细颗粒流失现象,并分析渗流量、渗透坡降、测压管水头、砂土颗粒级配、锥头阻力、沉降量等关键参数。试验结果表明,水箱水位增大至48 cm,浅层强透水层上覆砂层被“击穿”发生管涌破坏,管涌破坏分为稳定渗流阶段、细颗粒流失阶段(0.05关键词:堤基;强透水层;管涌;砂土;锥头阻力;沉降中图分类号:TU443文献标志码:A文章编号:16744764(2018)03007308Abstract:There is shallow and stron

    土木建筑与环境工程 2018年3期2018-07-11

  • 砂土电阻率特性的室内试验研究
    12003)饱和砂土的地震液化是地震灾害之一[1],会对建筑结构造成严重破坏.饱和砂土的密实度是评价饱和砂土液化的一个重要特性指标.目前确定密实度或孔隙率的测试方法有室内土工测试方法、图像处理技术、CT断层成像技术以及土体电阻率测试等.电阻率测试方法确定砂土密实度的方法具有价格相对较低、可连续观测、可保持土体的原状性等优势[2].采用该方法定量确定饱和砂土液化前后密实度的变化是值得尝试的研究途径,具有重要的研究意义.早在1942年通过试验研究了土体电阻率与

    江苏科技大学学报(自然科学版) 2018年1期2018-04-11

  • 低含水率砂土和饱和砂土场地爆炸成坑特性实验*
    098)低含水率砂土和饱和砂土场地爆炸成坑特性实验*贾永胜1,王维国2,谢先启1,3,杨 贵3,姚颖康1,3(1.武汉市市政建设集团,湖北 武汉 430023; 2.宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司,浙江 宁波 315124; 3.河海大学土木与交通学院,江苏 南京 210098)爆坑是土中爆炸荷载作用下的主要响应形式,基于大型爆炸实验场地,开展了一系列低含水率砂土和饱和砂土中的爆炸成坑现场实验,研究了药量、埋深及含水率等因素对土中爆坑效应的影响。研

    爆炸与冲击 2017年5期2017-10-19

  • 基于孔隙演化的砂土冲击绝热关系研究
    )基于孔隙演化的砂土冲击绝热关系研究高 飞1,2, 邱艳宇1,2, 王明洋1,2, 张先锋1, 程怡豪2(1. 南京理工大学 智能弹药国防重点学科实验室, 南京 210094; 2. 解放军理工大学 爆炸冲击防灾减灾国家重点实验室, 南京 210007)基于砂土多孔、含水的特性,对动载荷作用下孔隙演化对砂土冲击绝热关系的影响进行了研究。基于砂土基体的不可压缩假设,采用单个球形气孔等效模型和广义Mises屈服准则推导了砂土考虑孔隙压实的演化方程;根据冲击Hu

    振动与冲击 2017年17期2017-09-25

  • 砂土液化内部应力变化规律与工程液化判别
    供保障。结合当期砂土液化问题的研究概况,可知注重理论液化与工程液化的有效分析,可以为工程结构破坏因素分析提供相关的参考依据。当地基土受到地震液化的较大影响时,将会影响工程结构稳定性,需要采取必要的应对措施进行处理。而在砂土液化研究的过程中,应对其中的水平场地条件、工程结构等进行充分考虑,掌握砂土液化内部应力变化规律,保持砂土液化良好的研究水平。基于此,該文就砂土液化内部应力变化规律与工程液化判别展开论述。关键词:砂土液化 工程液化 内部应力变化规律 地震

    科技创新导报 2017年13期2017-07-13

  • 工程地质学术语易混淆用字辨析
    不谙惯例,例如“砂土”和“沙土”;(3)音同形似,例如“岩芯”和“岩心”;(4)汉化不当,例如“摩尔-库仑”和“莫尔-库仑”。对这些易混淆词语总结出其合理的使用方式,从而为相关专业的作者和编辑提供借鉴。关键词:工程地质,科技术语,黏土,砂土,黏聚力,岩芯,莫尔中图分类号:N04;P642文献标识码:ADOI:10.3969/j.issn.1673-8578.2017.02.015Analysis on Confusable Scientific and T

    中国科技术语 2017年2期2017-05-26

  • 饱和砂土蠕变特性实验
    10014)饱和砂土蠕变特性实验王艳芳1, 蔡燕燕2, 蔡正银3(1. 南京大学 金陵学院, 江苏 南京 210093;2. 华侨大学 福建省隧道与城市地下空间工程技术研究中心, 福建 厦门 361021;3. 南京水利科学研究院 岩土工程研究所, 江苏 南京 210014)为证实和进一步了解砂土蠕变规律,利用室内改装的应力控制式三轴仪研究饱和砂土排水蠕变特性.实验结果表明:砂土蠕变受围压和密实度的影响较大,低围压下,砂样更易发生剪胀;密实砂蠕变变形量明显

    华侨大学学报(自然科学版) 2017年1期2017-01-13

  • 从唐山大地震谈砂土液化
    影从唐山大地震谈砂土液化刘影刘影,生于1975年,中国矿业大学应用地球物理学本科,北京大学构造地质学硕士,北京市地震局工程师,工程场地地震影响评价专业一级地震安全性评价工程师。主要从事物探、强震观测、地震安全性评价工作。1976年7月28日北京时间凌晨03时42分,在河北省唐山、丰南一带发生了里氏7.8级的强烈地震,震源深度约11公里,极震区地震烈度达Ⅺ度。大部分市区属于极震区,建筑物普遍倒塌,全市交通、通信、供水、供电中断。唐山市及其外围的十多个县遭受严

    城市与减灾 2016年4期2016-08-11

  • 基于数值分析不同填料下扶壁式挡墙土压力研究
    情况,重点分析了砂土、黏土、多年冻土作为填料对侧向土压力分布的影响。结果表明:当砂土φ>30°,作用于墙背上的侧向土压力将达到稳定;黏性填土φ值在15°~25°变化时,侧向土压力先变小后变大,并趋于稳定,当c>20 kPa时,墙背侧向土压力趋于稳定;多年冻土由于黏聚力大,改变φ、c,侧向土压力没有明显变化。另外,侧向土压力沿墙高缓慢增加,在底部出现回弯,与规范理论计算呈线性变化不一致,这主要是由于挡墙墙背、扶壁与填土的摩擦减压作用使计算结果小于理论值,作用

    常州工学院学报 2016年3期2016-08-08

  • 温度影响下透明土-混凝土接触面摩擦力学特性试验研究
    ,开展相同情况下砂土-混凝土材料接触面摩擦力学特性室内试验。研究结果表明,熔融石英砂和烘烤石英砂两种透明土材料-混凝土材料接触面摩擦力学特性与砂土材料-混凝土材料接触面摩擦力学特性相似,说明该2种透明土材料可以较好地模拟天然砂土-混凝土材料接触面特性;温度因素对透明土材料-混凝土材料接触面摩擦力学特性有一定影响,但影响并不明显。关键词:透明土;砂土;桩-土接触面;温度效应;室内试验土的变形和渗流的基本规律是岩土工程中的重要课题。传统的模型试验只能通过预埋测

    铁道科学与工程学报 2016年4期2016-05-26

  • 安哥拉梅农盖隆格农场砂土渗透性浅析
    工作,就该种特征砂土地层的渗透性质及利用该种砂土含水层所进行水文凿井可能遇到的一些问题进行了分析。【关键词】 砂土 抽水试验 渗透性质 需注意的问题0 引言安哥拉梅农盖隆格农场位于安哥拉宽多-库班戈省省会梅农盖以东约80km的隆格镇,根据该地段区域地质资料及勘测情况,该地段地层情况主要为上覆砂层及下部基岩的二元结构,该种地段的地层特点主要是上部透水,易汇集地表水及大气降水;下部隔水,易使地下水赋存于上部覆盖层之中。该地段地下水主要靠大气降水与拟建场地侧的隆

    建筑工程技术与设计 2015年5期2015-10-21

  • 砂土中侧向受荷单桩水平承载性能分析
    摘要】本文提出了砂土中水平受荷单桩的改进应变楔模型。从桩土界面摩擦角发挥出的最大值,应变楔水平面的扇形角表达式和考虑桩后干砂的主动库伦土压力3个方面对Ashour的应变楔模型进行完善和改进,并分析了这3点改进对桩身内力和变形的影响。然后通过两个实例证明了改进方法的可行性。最后用改进方法对桩身参数和砂土参数进行了定量分析,结果表明:在一定水平荷载下,超过桩长的有效临界长度后,水平承载力将不再提高;桩身抗弯刚度的提高会增加水平承载力,且桩身直径对抗弯刚度的影响

    建筑工程技术与设计 2015年20期2015-10-21

  • 砂土中刚性桩水平承载力计算方法研究
    泛,研究刚性桩在砂土中的承载力和正常使用情况具有实际意义。由于刚性桩在水平荷载作用下变形较小,可以忽略不计,所以目前的研究也主要集中于其承载力方面。本文通过对传统方法的归纳总结,既发现了现有方法的不足,又提出了相应的改进方法,并通过Matlab计算,与工程实际进行对比校核得出相关结论。【关键词】刚性桩;砂土;水平承载力;计算方法Abstract:Rigid pile is widely used in engineering.It is meaningfu

    建筑工程技术与设计 2015年12期2015-10-21

  • 饱和砂土地震液化机理分析及地基处理的应用
    炭工程学院)1 砂土地震液化的机理饱和砂土在地震力的作用下会发生地震液化,严重时甚至会出现“涌水冒砂”的现象,造成建筑物的剧烈沉降,导致地基失稳。但是对于液化机理的研究,现在有两种不同的看法。第一种看法认为,饱和砂土是否会发生液化是由砂土的法向有效应力状态决定的,对于砂土和水的饱和复合体系,如果地震荷载能够使饱和砂土的法向有效应力为零时,就会发生地震液化现象。在这种情况下,是否会发生液化,主要与两个条件有关:第一是与地基土的密实程度有很大的关系,若地基的砂

    河南水利与南水北调 2015年10期2015-08-19

  • 砂土掺量对泡沫轻质土强度特性的影响研究
    239000)砂土掺量对泡沫轻质土强度特性的影响研究汪增武,何玉涛,周杰(安徽滁宁高速公路开发有限公司,安徽滁州239000)汪增武(1971—),高级工程师,主要从事高速公路建设管理工作;何玉涛(1973—),工程师,主要从事高速公路建设管理工作;周杰(1983—),工程师,主要从事高速公路建设管理工作。摘要:文章以水泥、砂、土、发泡剂等为原料,采用化学发泡方法制备高性能、低密度的泡沫混凝土,并研究了不同水泥掺量、砂和土的掺量、养护龄期等对高掺砂量泡沫

    西部交通科技 2015年8期2015-03-14

  • 砂土填筑路基试验性能的分析
    通过室内试验,对砂土的各项性能进行了击实、抗剪、压缩模量、CBR值等比较系统的研究,指出了砂土作为路基的填料比一般土质的区别。【关键词】砂土;压缩模量;抗剪强度;CBR值Analysis of sand filling roadbed test performanceLi Zheng-jun(Luquan management station Luquan Hebei 050200)【Abstract】Through laboratory tests co

    中华建设科技 2014年8期2014-09-18

  • 基于Matlab的砂土铣刨收集机械抛料板的设计*
    于Matlab的砂土铣刨收集机械抛料板的设计*冯 晓1,2,孔凡让1,秋 实2,殷 亮2,陈忠凯2(1.中国科学技术大学 精密机械与仪器系,安徽 合肥 230027; 2.西北核技术研究所,陕西 西安 710024)通过对砂土铣刨收集机械抛料板抛料运动的分析,建立了抛料板上砂土微元的受力模型,并利用Matlab软件编程迭代计算,得出了砂土微元能够被收集的约束条件,据此设计了抛料板的安装角度和旋转速度。实验表明,在此抛料板参数下砂土铣刨收集机械对砂土的收集率

    机械研究与应用 2014年1期2014-07-31

  • 饱和砂土地震液化机理分析及地基处理的应用
    65000)饱和砂土地震液化机理分析及地基处理的应用赵 洪1,伊丽娟2(1.山西大同大学煤炭工程学院,山西大同 037003;2.大兴安岭职业学院, 黑龙江加格达奇 165000)饱和砂土在地震荷载作用下极易发生液化,对工程建筑造成危害。本文探讨了地震力作用下饱和砂土的液化机理。通过实例说明CFG桩和碎石桩共用具有明显的抗液化效果,并提出CFG桩和碎石桩抗液化,需进一步研究的问题。地震;砂土液化机理;地基处理;碎石桩0 引言地震是最常见的地质灾害,它除了本

    城市地质 2013年3期2013-04-15

  • 砂土液化的防治措施
    ]。如何防止工程砂土液化呢?下面做以概述。2 砂土液化的概念与影响因素砂土液化系指砂土颗粒组成的土体在静力或动力作用(包括渗流作用)下,由固体状态转化为液体状态的现象或过程。此时砂土的剪切刚度趋近于零,即抗剪强度趋近于零。液化一般发生在饱和砂土中,也可发生在黏粒(粒径<0.005mm)含量≤15%~20%的饱和少黏性土中和粗粒(粒径>5mm)含量70%的饱和砂砾土中,它对水利工程危害极大。液化的主要形式有砂沸、流滑或“有限度。的往返流动性变形等。砂沸常出现

    黑龙江水利科技 2012年4期2012-04-13

  • 纤维水泥粉砂土耐久性试验研究
    宁夏地区多条用粉砂土填筑的路基,经受车辆和冻融作用,路面开裂较为严重。宁夏处于季节性冻土区,冬季冰雪覆盖,路基土体中自由水凝结成冰,使含水量下降,土体开始出现形变;春季冰雪融化,含水量增加,路基强度随之下降,易产生冻胀和翻浆等冻害现象[1-4]。破坏路基承载力,严重损害了道路的使用质量。通过以往纤维土在道路工程上的研究和应用,发现纤维土作为一种新的路用材料,通常具有良好的抗拉性能。基于宁夏银川地区粉砂土路基的现状,结合实际情况,在粉砂土中掺入一定量的聚丙烯

    铁道建筑 2011年9期2011-05-04

  • 纤维水泥粉砂土受力性能试验研究
    索试验研究。在粉砂土和水泥固化粉砂土(对于粉砂土水泥的固化效果好于石灰固化效果)中掺入聚丙烯纤维,则有可能提高其力学性能。为此,本试验以宁夏银川市某道路路基填筑材料粉砂性土为试验对象,研究掺入聚丙烯纤维后粉砂土和水泥土抗剪强度的变化规律,以期为粉砂土填筑的道路工程应用提供参考。1 试验研究1.1 试验材料加筋用的纤维为聚丙烯纤维丝,其物理力学性质见表1。用水泥稳定土时,硅酸盐水泥比铝酸盐水泥效果好一些,不宜采用快硬或早强水泥,故采用硅酸盐水泥。1.2 击实

    铁道建筑 2010年11期2010-07-30