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1.
发泡颗粒混合轻量土抗剪强度特性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过三轴试验对发泡颗粒混合轻量土抗剪强度特性进行了研究.结果表明:剪胀条件下轻量土的峰值主应力差早于最大有效主应力比到达或者二者同时到达,剪缩条件下二者则同时到达.应力-应变曲线的软化与硬化是剪胀剪缩的外在表现,软化型宜采用峰值主应力差标准,硬化型采用轴向应变15%标准.破坏包线有直线型与折线型,包线形态受配比与围压控制.黏聚力、有效黏聚力随EPS颗粒掺入比增大而减小,随水泥掺入比增大而增大;内摩擦角、有效内摩擦角随EPS颗粒掺入比增大而减小,随水泥掺入比增大没有显著变化规律,介于6.0°~13.0°.低围压,试样破坏形态为鼓型,出现剪切带,反之为收缩型,不出现剪切带.  相似文献   
2.
3.
为确定发泡球粒粒径对混合轻量砂的强度影响规律,采用三轴固结不排水试验系统研究发泡颗粒混合轻量砂在不同配比下(2~6 mm范围内4种不同发泡颗粒平均粒径,水泥掺入比13%和20%,发泡颗粒体积比为1.8)的强度特性。试验结果表明:发泡颗粒混合轻量砂是一种结构性土体,其应力-应变关系曲线具非线性、多阶段性、应变硬化和应变软化特性。Mohr破坏包络线有折线形和直线形2种表现形式,取决于自身结构强度和所选取的固结压力。变形模量和抗压强度具有可调节性,随水泥掺入比增大而增大。配比一定时,随发泡颗粒粒径增大,变形模量线性减小,抗压强度呈指数递减。黏聚力和内摩擦角均随着发泡颗粒粒径的增大而呈递减的趋势,但内摩擦角减小的幅度较小。水泥含量对黏聚力影响较大,对内摩擦角影响不明显。发泡颗粒粒径在2~5 mm范围内增大时,单价降低率远远大于强度衰减率,继续增大优势不明显,粒径为5~6 mm时,制样难度大大增加。综合考虑,推荐采用4~5 mm粒径的发泡颗粒进行工程设计。  相似文献   
4.
黄祥嘉  滕伟福  徐光黎  梅涛 《西部探矿工程》2004,16(12):211-212,216
杨家坪辖区内煤矿资源十分丰富,自20世纪90年代以来,该村开始出现裂缝、地面塌陷等灾害,且呈加剧之势。对该村地面沉陷机理进行分析并建立了相应的模型对沉陷进行了预测,预测结果与实际较符合。  相似文献   
5.
针对工程建设中出现的高陡边坡问题,开展了纤维加筋土对边坡绿化影响的研究。通过室外纤维加筋土模拟边坡绿化试验,对比了4种纤维含量,2种纤维长度和4级边坡坡率等因素影响下狗牙根的绿化效果。研究得出,纤维含量为0.2%的加筋土对植物初期生长有促进作用,长度为15 cm、含量为0.2%的纤维对植物的促进作用较其他配比的土样更为明显。对纤维加筋土边坡进行绿化不仅提高了边坡稳定性,还能修复因边坡开挖而破坏的生态环境。研究结果可供生产建设项目边坡绿化工作参考。  相似文献   
6.
根据"网~桩~土"三者协同作用机理,探讨了承载力计算公式中影响桩间土承载力折减系数β取值的各种因素;并由8个工程实例反分析折减系数β值,依据分析结果给出了承载力折减系数β的建议取值1.0~1.2。  相似文献   
7.
规则节理化岩体的强度具有方向性.其特征取决于相对于加载方向的节理方位,以及所施应力状态的性质和各向异性.本文提出了以分析解来描述在野外可能遇到的包括一个或几个应力分量为张应力的全范围应力状态下规则节理化岩体的强度。完整岩石强度可用Hoek和Brown判据来描述;节理不具抗拉强度且抗剪强度由库伦判据来描述.本文分析了在双向及轴对称加载条件下上述参数对节理化岩体的影响.  相似文献   
8.
9.
某大型深基坑位于湖北荆州市中心城区,地处长江Ⅰ级阶地,距离有地上悬河之称的长江荆江干堤仅700m,基坑开挖深度达8.0m,基坑重要性等级为一级。地层软弱,孔隙潜水和承压水非常丰富,周边环境安全性要求高,对基坑设计提出了很高的要求。通过理论分析和经验判断,针对各段地层和基坑轮廓形状,优化设计了灌注桩和一道钢管内支撑支护、门式刚架支护、圆拱形支护设计等支护结构。工程实践表明,因地制宜的支护结构设计既能最大限度地方便基坑开挖施工,又能很好地控制周边的沉降和差异沉降,为复杂环境地质条件下深基坑工程的设计、施工提供了宝贵的经验。  相似文献   
10.
超大断面隧道侧向扩挖施工围岩力学特征研究   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
通过等代圆法将侧向扩挖隧道断面简化为双连通域问题,结合复变函数理论Schwarz交替法推导出了侧向扩挖隧道复应力函数的具体形式,并以深圳横龙山隧道超大异形断面(跨度29.171m,高跨比0.45)侧向扩挖工程为例,通过数值计算对单次扩挖宽度、围岩应力和位移特征展开研究。结果表明:单次扩挖宽度为4m时最为适宜,三次分步扩挖产生的二、三、四次应力状态均有不同程度的变化,最大应力和位移值出现于双洞近接施工段且主洞三次扩挖产生的平均拉、压应力值均大于扩挖洞,拱顶应力限差控制在4%以内,计算结果具有较高的精度。  相似文献   
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