三种地的处理方法

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地基处理方法

地基处理方法

地基处理方法地基处理是指对地基进行改良,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。

地基处理方法的选择对建筑物的安全和稳定至关重要。

下面将介绍几种常见的地基处理方法。

一、灌注桩法。

灌注桩法是一种常用的地基处理方法,适用于各种地基条件。

它通过钻孔、注浆、成孔、钢筋搭接和灌浆等工序,将混凝土灌注到孔中,形成桩体,从而提高地基的承载能力。

灌注桩法不仅可以增加地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。

二、土石方处理法。

土石方处理法是通过对地基土石进行开挖、填筑、夯实等工序,改善地基的承载能力和变形性能。

这种方法适用于土质较松的地基,可以通过填筑夯实的方式提高地基的密实度和承载能力。

土石方处理法不仅可以提高地基的承载能力,还可以减小地基的沉降变形,适用于各种建筑物的地基处理。

三、搅拌桩法。

搅拌桩法是一种通过机械设备将水泥、砂、砾石等材料与地基土进行搅拌,形成搅拌桩体,从而提高地基的承载能力和变形性能的方法。

搅拌桩法适用于地基土质较松的情况,可以有效地提高地基的承载能力和抗震性能,适用于各种建筑物的地基处理。

四、地基加固法。

地基加固法是通过对地基进行加固处理,提高地基的承载能力和变形性能的方法。

地基加固法包括加固桩、土钉墙、悬浮桩等多种形式,可以根据地基条件和建筑物类型进行选择。

地基加固法不仅可以提高地基的承载能力,还可以改善地基的变形性能,适用于各种地基条件和建筑物类型。

综上所述,地基处理方法的选择应根据地基条件和建筑物类型进行合理选择,以提高地基的承载能力和变形性能,保证建筑物的安全稳定。

不同的地基处理方法有不同的适用范围和效果,需要根据具体情况进行选择和应用。

希望本文介绍的地基处理方法对您有所帮助。

盐碱地改良的三种基本方法

盐碱地改良的三种基本方法

盐碱地改良的三种基本方法盐碱地是一种特殊的土地类型,其土壤中含有过多的盐分和碱性物质,导致植物难以生长。

为了改善盐碱地的生态环境和提高土地利用率,需要进行盐碱地改良。

本文将介绍三种基本的盐碱地改良方法。

一、物理法物理法是指通过改变土壤结构和水分状况来减少或排除盐渍化现象的一种方法。

具体操作步骤如下:1. 翻耕深松翻耕深松是物理法中最基础的措施之一。

通过将土壤深度翻耕到30厘米以上,可以打散土壤结构,增加通气性和透水性,使得盐分更容易被排出去。

同时,深松还可以增加土壤蓄水量和保水能力。

2. 排灌排水在盐碱地改良过程中,排灌排水也是非常重要的一步。

通过对土壤进行排灌处理,可以有效降低土壤中的盐分浓度,并增加潜在蒸发量。

同时,在排灌处理后还需要进行充足的补水工作,以保证植物的正常生长。

3. 覆盖保温覆盖保温是一种较为常见的盐碱地改良方法。

通过使用覆盖材料(如塑料薄膜、稻草等)来遮盖土壤表面,可以减少土壤表面水分的蒸发,提高土壤温度,从而促进植物生长。

此外,覆盖材料还可以有效防止风沙侵袭,保护植物不受损害。

二、化学法化学法是指通过添加化学剂来改变土壤酸碱度和离子浓度的一种方法。

具体操作步骤如下:1. 石灰施用石灰施用是一种常用的化学改良方法。

在盐碱地中添加适量的石灰粉末,可以中和土壤中过多的酸性物质,并提高土壤pH值。

同时,石灰还可以增加土壤中钙离子浓度,促进植物根系生长。

2. 硫酸铁施用硫酸铁施用是一种针对含铁盐碱地的特殊改良方法。

在含铁盐碱地中添加适量的硫酸铁,可以使得土壤中的铁离子与盐分结合,形成不溶性的沉淀物,从而减少土壤中的盐分浓度。

3. 有机肥施用有机肥施用是一种既能改良土壤性质又能提高植物生长的化学改良方法。

通过添加适量的有机肥料(如腐熟堆肥、鸡粪等),可以增加土壤中有机质含量和微生物数量,提高土壤保水能力和通气性。

同时,有机肥料还可以为植物提供充足的营养和生长环境。

三、生物法生物法是指通过利用植物和微生物来改善盐碱地环境和促进植被恢复的一种方法。

盐碱地改良的三种基本方法

盐碱地改良的三种基本方法

盐碱地改良的三种基本方法1. 土壤改良盐碱地是指土壤中含有过多的盐分和碱性物质,导致土壤酸碱度失衡,无法适应农作物的生长。

土壤改良是盐碱地治理的基础和核心措施之一。

1.1 淋洗法淋洗法是通过大量的水分冲刷土壤中的盐分和碱性物质,以降低土壤中的盐碱度。

该方法适用于表层盐渍化较轻的盐碱地。

具体操作步骤如下:1.在农作物收获后或休闲期,选择降雨丰富的季节进行淋洗。

2.在淋洗前,先进行排水设施建设,确保排水畅通。

3.利用灌溉系统或喷灌设备,将大量清洁水均匀地浇洒在土壤表面。

4.淋洗时间根据土壤状况和淋洗效果而定,通常需要进行多次淋洗。

1.2 石膏改良法石膏改良法是利用石膏添加到盐碱土壤中,通过与盐分反应生成不溶于水的钙盐,从而减少土壤中的盐分含量。

具体操作步骤如下:1.在淋洗后的土壤表面均匀撒施石膏。

2.利用耕作或机械设备将石膏与土壤混合均匀。

3.石膏的用量根据土壤类型和盐碱度而定,一般为每亩200-300千克。

1.3 有机质改良法有机质改良法是通过添加有机肥料来改善盐碱地的土壤结构和肥力,提高土壤保水保肥能力。

具体操作步骤如下:1.在淋洗后或石膏改良后的土壤上施加适量的有机肥料,如农家肥、畜禽粪便等。

2.利用耕作或机械设备将有机肥料与土壤混合均匀。

3.有机质的用量根据土壤类型和需求而定,一般为每亩5000-10000千克。

2. 农作物选择在盐碱地改良过程中,选择适应盐碱地条件的耐盐碱农作物是至关重要的。

合理选择耐盐碱性强、适应性好的农作物,有助于提高土壤质量和农业生产效益。

2.1 耐盐碱作物一些耐盐碱作物能够在高盐碱度条件下存活和生长,对改良盐碱地具有重要意义。

常见的耐盐碱作物包括苦荞、海葡萄、百合等。

2.2 监测土壤状况在选择农作物时,需要对土壤进行详细的调查和监测,了解土壤的盐分含量、pH 值等指标。

根据土壤状况选择适宜的农作物种植,避免因土壤条件不符而导致种植失败。

3. 灌溉管理科学合理的灌溉管理对于改良盐碱地至关重要。

地基处理方法有哪些

地基处理方法有哪些

地基处理方法有哪些地基处理是指在建筑物的地基基础上进行处理,以提高地基的承载能力和稳定性,保证建筑物的安全和稳定。

地基处理方法有很多种,主要包括加固、改良和处理三大类。

下面将分别介绍这三大类地基处理方法及其具体的操作步骤。

一、加固类地基处理方法。

1. 桩基加固,桩基加固是指在地基中打入桩,通过桩的承载力来增加地基的承载能力。

桩基加固主要包括钻孔灌注桩、搅拌桩、静压桩等。

2. 地基灌浆,地基灌浆是指将水泥浆或其他浆料注入地基中,填充地基中的空隙,提高地基的密实度和承载能力。

3. 地基加固梁,在地基表面或地基下方设置加固梁,通过加固梁的承载力来增加地基的承载能力。

二、改良类地基处理方法。

1. 土体改良,土体改良是指通过物理或化学手段改变土体的性质,提高土体的承载能力和稳定性。

常见的土体改良方法包括振实法、加固法、冻结法等。

2. 沉降控制,对于地基沉降较大的地区,可以采取沉降控制措施,如设置沉降监测点,及时采取补偿措施等。

三、处理类地基处理方法。

1. 地基排水,对于地基中存在的地下水或地表水,可以采取排水措施,降低地基的含水量,提高地基的稳定性。

2. 土体加固,对于松软的土体,可以采取土体加固措施,如填土加固、植物加固等,提高土体的承载能力。

3. 地基防护,在地基表面设置防护层,如防水层、防腐层等,保护地基不受外界环境的侵蚀。

综上所述,地基处理方法包括加固、改良和处理三大类,具体的操作步骤和措施根据地基的实际情况而定。

在进行地基处理时,需要根据地基的地质条件、建筑物的荷载要求和施工条件等因素综合考虑,选择合适的地基处理方法,以确保地基的安全和稳定。

弃土处置方案

弃土处置方案

弃土处置方案背景介绍随着城市化进程的加快,建筑、道路、基础设施等建设工程大量拆除废弃的建筑和土地,以及工业生产和农业生产产生的大量废土,这些废土被称为弃土。

如何高效、科学地处置弃土成为了城市建设过程中的一项重要任务。

弃土的危害弃土不但占据了大量宝贵的土地资源,而且具有很高的危害性,因为其中可能存在着各种污染物,例如重金属、甲烷、二氧化碳、氮氧化物、苯等有毒有害物质,如果直接堆放或填埋会危害土地、水源、大气,对人类及生态环境造成严重的伤害。

弃土的处理方法传统的弃土处理方法有填埋、焚烧和堆放,但这些方法都有其自身的局限性。

填埋会使得弃土对地下水资源造成严重的污染,焚烧又对环境产生二次污染,废土的堆放容易造成扬尘和对附近的居民和工作人员造成潜在威胁。

因此,需要采用科学、环保和可持续的弃土处置方案。

以下是三种科学环保的弃土处理方式:土地修复技术土地修复可以通过生物、物理或化学手段来减少或清除废土中的有害物质。

该技术可将弃土的品质恢复到可被重新利用的程度。

土地再利用土地再利用意味着利用废土来重新构建生态景观或工业区域等。

该技术可以提供新的蓝图,并将弃土转换为可持续的发展资源。

废土综合利用废土综合利用包括循环利用、资源回收、物质转化和能源利用等技术。

其目的是最大程度地回收利用资源,减少弃土对环境造成的影响。

结论弃土处理是城市化进程中的一项重要任务,应该采用科学、环保和可持续的处理方案。

土地修复、土地再利用和废土综合利用是三种较为科学环保的弃土处理方式,不仅可减轻负担,而且可创造新的价值。

尽管这些方法的应用有一定的技术难度和经济成本,但无论如何,弃土处理必须得到重视并且尽快得到解决。

数据处理最基本的三种方法

数据处理最基本的三种方法

数据处理最基本的三种方法数据处理是现代社会中不可或缺的一部分,它可以帮助我们更好地理解和利用大量的数据。

在数据处理中,有许多不同的方法和技术可以用来处理和分析数据。

在本文中,我们将介绍最基本的三种方法,它们是数据清洗、数据转换和数据分析。

一、数据清洗数据清洗是数据处理中最基本的步骤之一,它的目的是确保数据的准确性和完整性。

在数据清洗中,我们需要删除无用的数据、填补缺失的数据、修正错误的数据等等。

数据清洗的过程可以帮助我们提升数据的质量,使得后续的数据处理和分析更加准确和可靠。

在数据清洗中,我们可以使用各种工具和技术,例如数据可视化、数据统计、数据挖掘等等。

我们可以使用数据可视化工具来查看数据的分布情况,找出异常值和错误数据;使用数据统计工具来计算数据的基本统计量,例如平均值、标准差、中位数等等;使用数据挖掘技术来发现数据之间的关联和规律,从而找出潜在的错误和缺陷。

二、数据转换数据转换是将原始数据转换为更有用和有意义的形式的过程。

在数据转换中,我们可以对数据进行加工、过滤、排序、分组等等操作,从而得到更加有价值的结果。

数据转换可以帮助我们发现数据之间的联系和规律,从而更好地理解数据。

在数据转换中,我们可以使用各种工具和技术,例如数据清洗工具、数据处理软件、编程语言等等。

我们可以使用数据清洗工具来清洗和准备数据,例如删除无用的数据、填补缺失的数据、修正错误的数据等等;使用数据处理软件来进行数据转换和分析,例如Excel、SPSS、SAS等等;使用编程语言来编写程序,实现自动化的数据处理和分析。

三、数据分析数据分析是将数据转化为有用信息和知识的过程。

在数据分析中,我们可以使用各种方法和技术来发现数据之间的联系和规律,从而得出结论和预测。

数据分析是数据处理中最重要的一个步骤,它可以帮助我们更好地理解数据,并做出更加准确和有用的决策。

在数据分析中,我们可以使用各种方法和技术,例如统计分析、机器学习、深度学习等等。

青岛某工程项目软土地基处理方法比较

青岛某工程项目软土地基处理方法比较

青岛某工程项目软土地基处理方法比较李慎锋(青岛市瑞源工程集团有限公司,山东青岛266000)作者简介:李慎锋(1967%),男,山东莱阳人,毕业于成都地质学院水文地质与工程地质专业,本科,研究员。

专业方向:岩土工程、水工环。

中图分类号:TU471.8文献标识码:A文章编号:1007-7359(2021)01-0095-03 DOI:10.16330/j.c n ki.1007-7359.2021.01.042天然软土具有含水量高、孔隙比大、抗剪强度低、压缩系数高、渗透系数小等特性。

因此,天然软土地基不能满足建筑物的承载力要求,需要进行地基加固处理来改良地基土的工程特性⑹。

目前在我国,处理软土地基的技术方法日趋成熟,方法主要有强夯置换法、真空联合堆载预压法和复合地基法。

马东良2结合工程案例采用强夯置换法处理软土地基,不仅提高了地基承载力,也降低了工期;邸岩2结合电厂案例采用真空联合堆载预压法处理地基,取得了显著的效果,地基承载力大大提高;吕国仁⑷结合数值模拟,采用水泥土搅拌桩复合地基法处理软土地基,缩短了工期,也取得了良好的经济效益。

本文针对青岛市某搬迁项目工程的实际情况,比较分析强夯置换法、真空联合堆载预压法、水泥土搅拌桩复合地基法三种方法,确定出最合适该地区的地基处理方法。

!工程概况项目位于青岛市黄岛区(原胶南市)泊里镇董家□产业区,北至204国道泊图1工程项目位置图摘要:结合实际的地质条件和工程案例,综合比较分析强夯置换法、真空联合堆载预压法、水泥土搅拌桩复合地基法三种方法在青岛某工程项目软土地基上的适用性和性价比。

结果表明三种方法均可以有效地提高软土地基的承载力,满足工程需求,适用于该地区处理软土地基。

但就性价比而言,强夯置换法是该工程的最佳选择。

关键词:软土地基;地基处理方法;强夯置换里信阳段以南,西至小滩村东,东至泊里魏家滩村西南,南至棋子湾。

项目详细位置如图1该项目占地约7Shm2(107亩),主要由主厂房、主轧跨平台、原料二跨地坪、主电室、旋流池、露天栈桥、循环水泵房、泵房吸水井、泵房消防水池、稀土磁盘加药间、稀土磁盘水池、过滤器、加热炉、加热炉烟囱组成,拟建建筑物特征如表1。

电路设计中各种“地”——各种GND设计

电路设计中各种“地”——各种GND设计

电路设计中各种“地”——各种GND设计电源地,信号地,还有大地,这三种地有什么区别?电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。

当然电源地本来就很不干净,这样做也避免由于干扰使信号误判。

所以将两者地在布线时稍微注意一下,就可以。

一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。

各种“地”——各种“GND”GND,指的是电线接地端的简写。

代表地线或0线。

电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。

是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。

它与大地是不同的。

有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。

设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。

有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。

单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。

在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。

通常频率小于1 MHz的电路,采用一点接地。

多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。

浅谈处理松散砂土地基的三种方法

浅谈处理松散砂土地基的三种方法

浅谈处理松散砂土地基的三种方法作者:吕小明来源:《中国经贸》2011年第12期摘要:水利工程施工中,常会遇见松散砂土,而松散砂层不能满足绝大多数建筑对地基承载力的要求,因此必须对其处理。

本文探讨了几种常见的砂层地基处理方法。

关键词:松散砂层;地基;水利工程一、强夯法强夯法处理液化砂土地基相对于其他处理方法是一种行之有效并且是比较经济高效的加固方法,强夯法又称动力固结法,它是法国L.Menard于20世纪60年代末首创的一种地基加固方法,我国于1975年开始介绍和引进强夯法技术,并于1978年年底开始在工程中试用。

其原理是用几吨或几十吨重锤从高处落下,反复夯击地面,这种强大的夯击能在地基中产生强烈的冲击波和动应力,并向地基縱深方向传播,使浅层和深处的地基土的骨架不同程度地被迫压缩或颗粒重新排列而密实固结,从而提高地基土的强度并减轻或消除其液化性。

强夯法设备简单、施工方便、节省劳力,工期短、节约材料、施工费用低。

处理砂层效果尤其好。

强夯法的施工过程:(1)开挖土方至基础标高,并清除现场所有耕土或杂填土,超挖部分采用现场级配细砂回填。

(2)平整场地,根据夯点设计图放点。

(3)强夯机就位,使夯锤对准夯点位置。

(4)测量夯前锤顶标高。

(5)将夯锤起吊到预定高度,待夯锤脱钩自由下落后放下吊钩,测量锤顶高程,若发现坑底倾斜而造成夯锤歪斜时,应及时将坑底整平。

(6)按设计规定的夯击遍数及控制标准,完成一个夯点的夯击。

(7)重复步骤(1)~(3),完成第一遍全部夯点的夯击。

(8)夯坑用推土机推平场地。

(9)最后用低能量满夯,将场地表层土夯实,并测量夯后场地标高。

二、深层搅拌法深层搅拌是利用深层搅拌机械进入砂土地基内,边钻边往沙层中喷射浆液,同时借助于搅拌轴旋转搅拌使喷人软土中的浆液与砂土充分拌合在一起,形成抗压强度比天然土高很多并具有整体性、水稳性的桩柱体,由若干根此类桩柱体和桩周土构成复合地基。

采用深层搅拌处理后,地基承载力特征值可达到180~200kPa。

电路设计中各种“地”——各种 GND 设计

电路设计中各种“地”——各种 GND 设计

电路设计中各种“地”——各种GND 设计电源地,信号地,还有大地,这三种地有什么区别?电源地主要是针对电源回路电流所走的路径而言的,一般来说电源地流过的电流较大,而信号地主要是针对两块芯片或者模块之间的通信信号的回流所流过的路径,一般来说信号地流过的电流很小,其实两者都是GND,之所以分开来说,是想让大家明白在布PCB 板时要清楚地了解电源及信号回流各自所流过的路径,然后在布板时考虑如何避免电源及信号共用回流路径,如果共用的话,有可能会导致电源地上大的电流会在信号地上产生一个电压差(可以解释为:导线是有阻抗的,只是很小的阻值,但如果所流过的电流较大时,也会在此导线上产生电位差,这也叫共阻抗干扰),使信号地的真实电位高于0V,如果信号地的电位较大时,有可能会使信号本来是高电平的,但却误判为低电平。

当然电源地本来就很不干净,这样做也避免由于干扰使信号误判。

所以将两者地在布线时稍微注意一下,就可以。

一般来说即使在一起也不会产生大的问题,因为数字电路的门限较高。

各种“地”——各种“GND”GND,指的是电线接地端的简写。

代表地线或0 线。

电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0 线.GND 就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。

是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。

它与大地是不同的。

有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。

设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。

有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。

单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。

在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。

通常频率小于1MHz 的电路,采用一点接地。

多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。

软土地基常用的处理方法

软土地基常用的处理方法

软土地基常用的处理方法软土地基是指由黏土、淤泥、砾土等松弛土层构成的地基。

由于软土的性质导致其承载力较低,变形量较大,容易发生沉降、液化等问题。

因此,在建设中需要对软土地基进行处理,在此提供一些常用的处理方法。

一、排水处理由于软土的含水量较高,排水处理是软土地基处理的关键。

排水处理的目的是减少软土层内的孔隙水压力,提高土壤的承载力。

1.减小水分含量:可以通过自然排水或人工排水进行。

一般的方法有人工井、曲线沟、排水沟等。

2.提高渗透能力:可采用破碎石垫层、雨水芯排等方式,增加土壤的渗透能力。

二、加固处理对于软土地基,加固处理是必不可少的。

通过加固地基,提高地基的承载力和稳定性。

1.土体加密:可以通过振捣法、压实法、喷混凝土法等进行。

这些方法都可以使软土更加紧实,增加土体的密实度和承载力。

2.载荷预压:在施工前,通过加重荷载对软土进行预压,使其产生一定的沉降,从而降低其后期沉降量。

3.桩基加固:可以通过灌注桩、钻孔桩、挤浆桩等方式进行。

桩基可以作为软土地基的补强体,承担一部分荷载,减小软土的变形。

三、基础处理地基的基础是承载整个建筑物荷载的关键部分,因此软土地基处理中需要对基础进行专门设计和处理。

1.增加基础面积:通过扩大基础底面积,可以增加软土地基的承载能力。

常用的方法有加大基础底面积,采用表层刚性深基础等。

2.加固地基:可以通过扩大基础底角,加宽底部,添加增强材料等方式,增加基础的稳定性。

3.采用浮筑式基础:对于软土地基,采用浮筑式基础可以减小地基的承载压力,降低软土的变形。

四、地基加固在软土地基处理中,地基加固是一项重要的工作。

通过地基加固可以有效地提高软土地基的承载力和稳定性。

1.地基加固:可以通过灰浆、砂按量掺入胶凝材料,使软土地基周围形成固结硬壳,提高土体的强度和稳定性。

2.节理处理:对于软土地基中的软塑性土层,可以通过密实方法,使其产生很高的固结强度,提高地基的承载力。

3.地基加固桩:通过在软土地基中打入加固桩,可以提高地基的承载能力和稳定性,并能减少沉降和变形。

三种地基处理方法提高某水闸基桩水平承载力效果对比研究

三种地基处理方法提高某水闸基桩水平承载力效果对比研究
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基础工程设计 l 嘶 瓦 0 s , I
பைடு நூலகம்
【 文章 编 号 】 0 79 6 (0 7 1 —0 70 10 —4 72 0 ) 20 3—3

种 地 基 处 理 方 法 提 高 某 水 闸基 桩 水 平承 载 力效 果对 比研 究
poet a — Rv rtip p r n l e rsc aatr t s f r ci C oe i , s a e ay s t s h rc i i j n e h a z se e sc o
p ls b h e t o s t e t g s f f u d o i e g a e i y t r e meh d o t ai o o n  ̄i n l r v l e r n t k c mp ci nb ir t gr l r c mp c in b i rt gr l r a d o a t yv b a i l , o a t yv b a i l , n o n oe o n oe v b ai g a d t mp n t o . c r i g t h o z n a t t i rt n a i g me h d Ac o d n t e h r o t l ai n o i s c
力 学性 质指 标 见表 1 。
表 1浅 层 地 基 各 土 层 分 布 及 物理 力学 指 标 [ 1
[ b t c S f fu d t n i u u l o n n te e g er g A s a t o t o n ai s s al fu d i h n i e n r ] o y n i
I r ve o g ’Pie rz n a a n mp o Cl u hs l s Ho o t lBe r g a i i Ca c t pa iy

我国国有土地使用权出让的方式有三种

我国国有土地使用权出让的方式有三种

我国国有土地使用权出让的方式有三种:协议、招标、拍卖。

在这三种方式中,招标和拍卖具有公开性、竞争性,一般不存在低价出让国有土地使用权的现象;协议出让由于没有引入竞争机制,土地由谁使用,特别是土地出让金的确定,具有主观因素。

非法低价(包括无偿)出让主要发生在以协议方式出让土地的行为上,因此规范协议出让最低价标准至关重要。

区别是否低价出让国有土地使用权,现主要依据以下规定:1992年原国家土地管理局出台的《划拨土地使用权管理暂行办法》规定“土地使用权出让金,区别土地使用权转让、出租、抵押等不同方式,按标定地价的一定比例收取,最低不得低于标定地价的40%”;1995年又出台了《协议出让国有土地使用权最低价确定办法》规定,协议出让最低价根据商业、住宅、工业等不同土地用途和土地级别的基准地价的一定比例确定,具体适用比例由省、自治区、直辖市确定,确定协议出让最低价应当综合考虑征地拆迁费用、土地开发费用、银行利息及土地纯收益等基本因素。

由以上规定可以看出,协议出让国有土地使用权的土地出让金不得低于协议出让最低价,协议出让最低价是衡量是否低价出让国有土地使用权的标准。

然而,在实际工作中,由于出让土地类型、目的,取得土地利用状况等的差异,依靠以上原则确定的协议出让最低价标准来衡量是否低价出让国有土地已远远不够。

一方面是可操作性低,出让土地有可能是新增建设用地直接协议出让;另一方面也有可能是原划拨土地使用权补交土地出让金;再者,还有可能是企业改制涉及的土地出让等。

不同情况地价内涵不一,缴纳土地出让金标准也应该有很大差异。

首先,仅按不同用途基准地价的一定比例确定的协议出让最低价标准,无法满足不同土地情况出让地价的需要,难于操作,致使有些地方公布的协议出让最低价标准形同虚设。

第二,具体出让地块地价内涵往往与协议出让最低价地价内涵不一致,二者不具有可比性,若以此确定协议出让土地出让金,既有可能导致国有土地资产流失,也往往会出现侵犯原土地使用者权益的情况。

不良土质路基处理方法口诀

不良土质路基处理方法口诀

不良土质路基处理方法口诀
1.了解土质:首先需要了解路基所处的土质情况,包括土质类型、含
水量、压缩性等参数。

2.加固设计:根据土质情况,结合工程要求和经济考虑,进行加固设计,选择适当的处理方法和材料。

3.加固材料的选择:根据土质情况和工程要求,选择适合的加固材料。

常见的加固材料包括石子、碎石、砂土、灰土等。

4.软弱路基处理:对于软弱路基,可以采取加固措施,如加铺石子、
碎石等,形成坚实的路基基础。

5.多孔土处理:对于多孔土,可以采用灌浆处理方法,将浆液注入土
壤中,填充孔隙,提高土壤的密实度。

6.高湿土处理:对于高湿土,可以采取降水排水的方法,通过降低土
壤的含水量,提高土壤的稳定性。

7.高含水量土处理:对于高含水量土,在路基基础上施工防水层,防
止水分渗入土层,从而减少土壤的变形和沉降。

8.过载路基处理:对于过载路基,可以采取加重路基的方法,通过在
路基上堆放一定重量的材料,提高路基的强度和稳定性。

9.坚硬路基处理:对于坚硬路基,可以采取切割、打磨等方式,将路
基表面打磨光滑,提高路面的平整度和舒适性。

10.监测与调整:在进行路基处理的过程中,需要进行实时监测,并
根据监测结果进行调整和优化,确保路基的质量和稳定性。

地基处理的三种方法

地基处理的三种方法

地基处理的三种方法地基处理是指对土壤进行改良,以提高其承载力、稳定性和抗沉降性等性能的一种工程技术。

在建设过程中,地基处理是非常重要的一环,它直接影响到建筑物的安全和使用寿命。

地基处理的方法主要有三种,分别是加固、加厚和加密。

一、加固加固是指在原有的土壤基础上,通过加入一些材料来增强其承载能力和稳定性,以达到加固的目的。

加固的方法主要有三种:加筋、加桩和加梁。

1.加筋加筋是指在土壤中加入钢筋、玻璃纤维等材料,以增强其抗拉强度和抗剪强度。

在地基处理中,加筋通常用于加固较弱的土壤或处理较深的地基。

加筋的方法可以分为钢筋加筋和玻璃纤维加筋两种。

钢筋加筋是将钢筋嵌入土壤中,使其与土壤形成一体,从而增强土壤的承载能力和稳定性。

玻璃纤维加筋则是将玻璃纤维布嵌入土壤中,通过玻璃纤维的高强度和耐久性,增强土壤的抗拉强度和抗剪强度。

2.加桩加桩是指在土壤中打入桩,使其与土壤形成一体,从而增强土壤的承载能力和稳定性。

加桩的方法通常分为钢桩和混凝土桩两种。

钢桩是将钢管或钢筋等材料嵌入土壤中,然后灌注混凝土,使其与土壤形成一体。

混凝土桩则是将混凝土灌入钻孔中,形成桩身。

通过加桩的方法,可以使土壤的承载能力和稳定性得到明显提高。

3.加梁加梁是指在土壤中加入钢筋混凝土梁,使其与土壤形成一体,从而增强土壤的承载能力和稳定性。

加梁的方法通常分为悬挂梁和埋入梁两种。

悬挂梁是将钢筋混凝土梁悬挂在土壤表面上,通过梁的自重和土壤的支撑作用,形成梁与土壤的一体化。

埋入梁则是将钢筋混凝土梁埋入土壤中,使其与土壤形成一体。

通过加梁的方法,可以使土壤的承载能力和稳定性得到明显提高。

二、加厚加厚是指在原有的土壤基础上,通过加入一定厚度的新土来增加地基的承载能力和稳定性,以达到加厚的目的。

加厚的方法主要有两种:填筑和压实。

1.填筑填筑是指在原有的土壤基础上,加入一定厚度的新土,以增加土壤的承载能力和稳定性。

填筑的方法通常分为人工填筑和机械填筑两种。

桩基方案钻渣处置常用方案

桩基方案钻渣处置常用方案

桩基方案钻渣处置常用方案1. 前言桩基方案钻渣处置是土木工程建设过程中的关键步骤之一。

钻渣处置的正确处理能够保证施工的顺利进行,确保工程质量和安全。

本文将介绍桩基方案钻渣处置的常用方案,包括填埋、回收和再利用三种处理方式。

2. 填埋填埋是桩基方案钻渣处置中最常见的方式之一。

它包括将钻渣运至指定的填埋场地进行填埋工作。

填埋需要符合环保要求,避免对周围环境造成污染。

具体步骤如下:1.选择合适的填埋场地,确保场地具备良好的排水条件以避免积水。

2.运输钻渣至填埋场地,并进行分类整理,剔除掺杂物。

3.将钻渣均匀覆盖在填埋场地上,确保填埋层厚度均匀。

4.定期对填埋场地进行覆盖,防止异味和细菌产生。

5.在填埋完成后,及时对填埋场地进行封闭、围栏设置,杜绝无关人员进入。

填埋的优点是操作简单、费用较低,但由于填埋过程中产生的渗滤液可能对周围环境造成污染,因此在选择填埋场地时需格外慎重。

3. 回收回收是桩基方案钻渣处置的一种环保方式。

它通过对钻渣进行资源化处理,将其转化为可再利用的材料。

常见的回收方式有以下几种:3.1 钻渣固化处理钻渣固化处理是将钻渣与特定材料进行混合,利用化学反应使其固化成块状物质的过程。

固化后的钻渣可以作为路面基层、地基材料等再利用。

具体步骤如下:1.将钻渣与固化剂按设计比例进行混合。

2.进行充分的搅拌和搅拌时间控制,确保钻渣与固化剂充分反应。

3.将混合后的材料进行养护,使其固化成块。

4.检测固化后材料的物理和力学性能,确保符合使用要求。

3.2 钻渣研磨再利用钻渣研磨再利用是将钻渣经过破碎、筛分等工艺处理后,得到符合规定要求的再利用颗粒。

被研磨后的钻渣可以作为回填土、路基填料等再利用。

具体步骤如下:1.对钻渣进行破碎,使其粒度符合再利用要求。

2.进行筛分,将符合规定要求的颗粒分离出来。

3.对得到的颗粒进行洗涤,去除其中的杂质。

4.检测再利用颗粒的物理和力学性能,确保符合使用要求。

钻渣回收的优点是能够最大限度地减少对环境的污染,同时实现资源的再利用,但是回收过程需要进行专门的设备和工艺操作,成本较高。

国外地基处理发展现状

国外地基处理发展现状

国外地基处理发展现状
地基处理是指对土壤和地基进行改造和加固,以提高地基的稳定性和承载能力。

在国外,地基处理技术得到了广泛应用,并取得了较为显著的成果。

目前,国外地基处理技术主要可分为物理处理、化学处理和生物处理三种类型。

物理处理包括土壤加固、振动加固、加筋加固、挤压加固等方法。

其中,土壤加固主要采用填充、振实和夯实等方式,以提高地基承载能力;振动加固则侧重于利用振动作用使土壤变得更加坚实;加筋加固主要采用钢筋、纤维等材料,以增加土壤的抗拉强度和抗剪强度;挤压加固则采用注浆和压缩空气等方式,以使空隙率降低,土壤变得更加坚实。

化学处理包括灌浆加固、土壤改性、化学浸润等方法。

其中,灌浆加固主要采用水泥、聚氨酯等材料,以填充土壤孔隙,提高土壤的强度和稳定性;土壤改性则是通过加入特定的化学药剂,改变土壤结构和性质,以提高土壤的稳定性;化学浸润则是利用化学反应改变土壤内部结构,使其具有更好的稳定性和强度。

生物处理则是利用生物学技术,如植被修复、微生物增强等方式,改善地基土壤的结构和性质,提高其稳定性和承载能力。

综上所述,国外地基处理技术多种多样,不同的处理方法适用于不同的地质环境和工程需要。

随着科技的不断进步和经验的不断积累,地基处理技术也将不断发展和完善,以更好地满足工程建设的需要。

三种地基处理方法

三种地基处理方法

三种地基处理方法地基处理是建筑施工中非常重要的一步,它直接关系到建筑物的稳定性和使用寿命。

下面将介绍三种常见的地基处理方法,分别是扩基法、加固法和悬臂法。

一、扩基法扩基法是指在原有地基的基础上进行扩大施工,以增加地基的稳定性和承载能力。

扩基法适用于地基不稳定或不够承载的情况,通过加宽或加深地基的方式来增加地基的面积或深度,从而提高地基的稳定性。

扩基法的具体步骤如下:1. 首先,对原有地基进行勘测和评估,确定扩基的范围和深度;2. 清理原有地基表面的杂物和土壤,保持地基的整洁;3. 使用挖掘机或其他工具进行地基的扩挖,根据设计要求进行面积或深度的扩大;4. 扩挖完成后,对扩挖部分进行加固,可以采用钢筋混凝土或其他加固材料进行填充和加固;5. 最后,进行地基的压实和整平,确保地基的平整度和稳定性。

扩基法的优点是可以在原有地基的基础上进行处理,减少了对周围环境的影响,同时可以提高地基的承载能力和稳定性。

然而,扩基法的缺点是需要占用较大的施工空间,并且施工过程较为复杂。

二、加固法加固法是指通过加固地基材料或结构来提高地基的稳定性和承载能力。

加固法适用于地基材料质量较差或地基受到外力破坏的情况,通过加固地基来提高地基的强度和稳定性。

加固法的具体方法有:1. 使用钢筋混凝土进行地基加固,可以在地基上铺设一层钢筋混凝土板,或者进行地基灌浆加固;2. 使用地基加固材料,如地基加固网、地基加固梁等,将其安装在地基上,增加地基的承载能力;3. 进行地基钻孔加固,通过在地基中钻孔并注入加固材料,增加地基的稳定性。

加固法的优点是可以在地基表面进行处理,不需要对地基进行扩挖,减少了对周围环境的影响。

同时,加固法可以针对不同地基情况选择不同的加固材料和方法,灵活性较高。

然而,加固法的缺点是加固材料和施工成本较高,需要较长的施工周期。

三、悬臂法悬臂法是指在地基周围设置悬臂结构,通过悬挑结构的支撑来增加地基的承载能力和稳定性。

土木工程新技术、新方法

土木工程新技术、新方法

b、挡土围堰及地下工程建设
c、增大土的摩擦力和粘聚力 d、减少振动、防止液化 e、防渗帷幕(如下图)
上:保护邻近建筑物
下:防止基坑底部隆起
上:地下管道或涵洞护推 拱 下:防止小型坍方滑坡
右: 帷 幕 井 筒
上:坝基防渗
左:防止眉构和 地下水管道 漏水漏气
下图:防止涌砂冒水 上图:地下连续墙补缺
水泥土搅 拌法是用于加 固饱和粘性土 地基的一种新 方法。
左图 SJB-1型深层双轴搅拌机 右图 GZB-600型深层单轴搅拌机
水泥土搅拌法的优点:
①最大限量地利用了原土 ②不产生侧向挤出,对周围建筑物影响小 ③施工时无振动、无噪声、无污染 ④加固后重度变化不明显,对软弱下卧层不 致产生附加沉降 ⑤降低造价
5、土钉长度
一般小于土坡垂直高度
注浆式(0.5~0.7)H
打入式(0.5~0.6)H
6、土钉间距
一般为1~2m 注浆式:6~12倍土钉钻孔直径
打入式:0.5~1.5m
7、土钉厚度
一般80~200mm,常用100mm
混凝土强度>C18 ,常挂网
国外土钉施工专利方法——喷栓系统
1-高频锤 1-高压水泥浆泵 3-土钉 4-预加固的土层
土木工程新技术、新方法
系统可靠度 系统可靠度
系统可靠度现行定义为:一个系统在规定的使 用期间内,在预期工作条件下,能正常工作的概 率可记为:
p()
代表该结构使用期间在预定条件下“正常
工作”这一随机事件。
利用可靠度进行工程设计,具有以下明显的优越性
①可靠度表现了安全和经济的统一 ②可靠度协调了近期投资和长远效益 ③可靠度指标是工程设计的综合性约束条件
二重管法高压喷射注浆示意图

井冈山土地法

井冈山土地法

《井冈山土地法》中国共产党在井冈山(湘赣边区苏区)进行革命斗争时,总结1927年冬到1928年冬土地革命斗争经验的基础上制定的第一个土地法。

对推动井冈山土地革命的发展起了一定作用。

由于该法是在革命斗争开始不久制定的,规定没收一切土地而不是没收地主土地;没收土地归苏维埃政府所有而不是归农民所有;一切土地禁止买卖,分配后除老幼疾病及服工役者外,均需强制劳动。

这些规定不符合当时农民的思想和传统习惯,不利于发展革命力量。

一、没收一切土地归苏维埃政府所有,用下列三种方法分配之:(一)分配农民个别耕种;(二)分配农民共同耕种;(三)由苏维埃政府组织模范农场耕种。

以上三种方法,以第一种为主体。

遇特别情形,或苏维埃政府有力时,兼用二三两种。

二、一切土地,经苏维埃政府没收并分配后,禁止买卖。

三、分配土地之后,除老幼疾病没有耕种能力及服公众勤务者以外,其余的人均须强制劳动。

四、分配土地的数量标准:(一)以人口为标准,男女老幼平均分配。

(二)以劳动力为标准,能劳动者比不能劳动者多分土地一倍。

以上两个标准,以第一个为主体。

有特殊情形的地方,得适用第二个标准。

采取第一个标准的理由:(甲)在养老育婴的设备未完备以前,老幼如分田过少,必至不能维持生活。

(乙)以人口为标准计算分田,比较简单方便。

(丙)没有老小的人家很少。

同时老小虽无耕种能力,但在分得田地后,政府亦得分配以相当之公众勤务,如任交通等。

五、分配土地的区域标准:(一)以乡为单位分配。

(二)以几乡为单位分配(如永新之小江区)。

(三)以区为单位分配(如遂川之黄垇区)。

以上三种标准,以第一种为主体。

遇特别情形时,得适用第二第三两种标准。

六、山林分配法:(一)茶山[1]、柴山,照分田的办法,以乡为单位,平均分配耕种使用。

(二)竹木山,归苏维埃政府所有。

但农民经苏维埃政府许可后,得享用竹木。

竹木在五十根以下,须得乡苏维埃政府许可。

百根以下,须得区苏维埃政府许可。

百根以上,须得县苏维埃政府许可。

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除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。

控制系统中,大致有以下几种地线:(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。

(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。

(3)信号地:通常为传感器的地。

(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。

(5)直流地:直流供电电源的地。

(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。

以上这些地线处理是系统设计、安装、调试中的一个重要问题。

下面就接地问题提出一些看法:(1)控制系统宜采用一点接地。

一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。

在低频电路中,布线和元件间的电感并不是什么大问题,然而接地形成的环路的干扰影响很大,因此,常以一点作为接地点;但一点接地不适用于高频,因为高频时,地线上具有电感因而增加了地线阻抗,同时各地线之间又产生电感耦合。

一般来说,频率在1MHz以下,可用一点接地;高于10MHz时,采用多点接地;在1~10MHz之间可用一点接地,也可用多点接地。

(2)交流地与信号地不能共用。

由于在一段电源地线的两点间会有数mV甚至几V电压,对低电平信号电路来说,这是一个非常重要的干扰,因此必须加以隔离和防止。

(3)浮地与接地的比较。

全机浮空即系统各个部分与大地浮置起来,这种方法简单,但整个系统与大地绝缘电阻不能小于50MΩ。

这种方法具有一定的抗干扰能力,但一旦绝缘下降就会带来干扰。

还有一种方法,就是将机壳接地,其余部分浮空。

这种方法抗干扰能力强,安全可靠,但实现起来比较复杂。

(4)模拟地。

模拟地的接法十分重要。

为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可采用屏蔽浮技术。

对于具体模拟量信号的接地处理要严格按照操作手册上的要求设计。

(5)屏蔽地。

在控制系统中为了减少信号中电容耦合噪声、准确检测和控制,对信号采用屏蔽措施是十分必要的。

根据屏蔽目的不同,屏蔽地的接法也不一样。

电场屏蔽解决分布电容问题,一般接大地;电磁场屏蔽主要避免雷达、电台等高频电磁场辐射干扰。

利用低阻金属材料高导流而制成,可接大地。

磁场屏蔽用以防磁铁、电机、变压器、线圈等磁感应,其屏蔽方法是用高导磁材料使磁路闭合,一般接大地为好。

当信号电路是一点接地时,低频电缆的屏蔽层也应一点接地。

如果电缆的屏蔽层地点有一个以上时,将产生噪声电流,形成噪声干扰源。

当一个电路有一个不接地的信号源与系统中接地的放大器相连时,输入端的屏蔽应接至放大器的公共端;相反,当接地的信号源与系统中不接地的放大器相连时,放大器的输入端也应接到信号源的公共端。

对于电气系统的接地,要按接地的要求和目的分类,不能将不同类接地简单地、任意地连接在一起,而是要分成若干独立的接地子系统,每个子系统都有其共同的接地点或接地干线,最后才连接在一起,实行总接地。

Q1:为什么要接地?Answer:接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。

同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的故障电流就会流经PE线到大地,从而起到保护作用。

随着电子通信和其它数字领域的发展,在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。

比如在通信系统中,大量设备之间信号的互连要求各设备都要有一个基准…地‟作为信号的参考地。

而且随着电子设备的复杂化,信号频率越来越高,因此,在接地设计中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当就会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。

最近,高速信号的信号回流技术中也引入了“地”的概念。

Q2:接地的定义Answer:在现代接地概念中、对于线路工程师来说,该术语的含义通常是…线路电压的参考点‟;对于系统设计师来说,它常常是机柜或机架;对电气工程师来说,它是绿色安全地线或接到大地的意思。

一个比较通用的定义是“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。

注意要求是”低阻抗”和“通路”。

Q3:常见的接地符号Answer:PE,PGND,FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地GND在电路里常被定为电压参考基点。

从电气意义上说,GND分为电源地和信号地。

PG是Power Ground(电源地)的缩写。

另一个是Signal Ground(信号地)。

实际上它们可能是连在一起的(不一定是混在一起哦!)。

两个名称,主要是便于对电路进行分析。

进一步说,还有因电路形式不同而必须区分的两种“地”:数字地,模拟地。

数字地和模拟地都有信号地、电源地两种情况。

数字地和模拟地之间,某些电路可以直接连接,有些电路要用电抗器连接,有些电路不可连接。

Q4:合适的接地方式Answer:接地有多种方式,有单点接地,多点接地以及混合类型的接地。

而单点接地又分为串联单点接地和并联单点接地。

一般来说,单点接地用于简单电路,不同功能模块之间接地区分,以及低频(f<1MHz)电子线路。

当设计高频(f>10MHz)电路时就要采用多点接地了或者多层板(完整的地平面层)。

Q5:信号回流和跨分割的介绍Answer:对于一个电子信号来说,它需要寻找一条最低阻抗的电流回流到地的途径,所以如何处理这个信号回流就变得非常的关键。

第一,根据公式可以知道,辐射强度是和回路面积成正比的,就是说回流需要走的路径越长,形成的环越大,它对外辐射的干扰也越大,所以,PCB布板的时候要尽可能减小电源回路和信号回路面积。

第二,对于一个高速信号来说,提供有好的信号回流可以保证它的信号质量,这是因为PCB上传输线的特性阻抗一般是以地层(或电源层)为参考来计算的,如果高速线附近有连续的地平面,这样这条线的阻抗就能保持连续,如果有段线附近没有了地参考,这样阻抗就会发生变化,不连续的阻抗从而会影响到信号的完整性。

所以,布线的时候要把高速线分配到靠近地平面的层,或者高速线旁边并行走一两条地线,起到屏蔽和就近提供回流的功能。

第三,为什么说布线的时候尽量不要跨电源分割,这也是因为信号跨越了不同电源层后,它的回流途径就会很长了,容易受到干扰。

当然,不是严格要求不能跨越电源分割,对于低速的信号是可以的,因为产生的干扰相比信号可以不予关心。

对于高速信号就要认真检查,尽量不要跨越,可以通过调整电源部分的走线。

(这是针对多层板多个电源供应情况说的)Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。

如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。

一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。

总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。

当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。

Q7:单板上的信号如何接地?Answer:对于一般器件来说,就近接地是最好的,采用了拥有完整地平面的多层板设计后,对于一般信号的接地就非常容易了,基本原则是保证走线的连续性,减少过孔数量;靠近地平面或者电源平面,等等。

Q8:单板的接口器件如何接地?Answer:有些单板会有对外的输入输出接口,比如串口连接器,网口RJ45连接器等等,如果对它们的接地设计得不好也会影响到正常工作,例如网口互连有误码,丢包等,并且会成为对外的电磁干扰源,把板内的噪声向外发送。

一般来说会单独分割出一块独立的接口地,与信号地的连接采用细的走线连接,可以串上0欧姆或者小阻值的电阻。

细的走线可以用来阻隔信号地上噪音过到接口地上来。

同样的,对接口地和接口电源的滤波也要认真考虑。

Q9:带屏蔽层的电缆线的屏蔽层如何接地?Answer:屏蔽电缆的屏蔽层都要接到单板的接口地上而不是信号地上,这是因为信号地上有各种的噪声,如果屏蔽层接到了信号地上,噪声电压会驱动共模电流沿屏蔽层向外干扰,所以设计不好的电缆线一般都是电磁干扰的最大噪声输出源。

当然前提是接口地也要非常的干净混合电路里面做标示用的,VCC表示模拟信号电源,GND表示模拟信号地,VDD表示数字信号电源,VSS表示数字电源地。

VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般接在NPN的集电极(或PNP的发射极),集成电路刚出现时只有NPN管,后来才有集成进去的PNP管。

VDD/VSS一般表示MOS电路的电源和“地”,D/S分别表示MOS管的Drain(漏)/Source(源)。

一、解释VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压;VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压;VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。

二、说明1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常Vcc>Vdd),VSS是接地点。

2、有些IC既有VDD引脚又有VCC引脚,说明这种器件自身带有电压转换功能。

3、在场效应管(或COMS器件)中,VDD为漏极,VSS为源极,VDD和VSS指的是元件引脚,而不表示供电电压。

VDD:电源电压(单极器件);电源电压(4000系列数字电路);漏极电压(场效应管)VCC:电源电压(双极器件);电源电压(74系列数字电路);声控载波(Voice Controlled Carrier)VSS:地或电源负极VEE:负电压供电;场效应管的源极(S)VPP:编程/擦除电压。

详解:在电子电路中,VCC是电路的供电电压, VDD是芯片的工作电压:VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压,D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc>Vdd !VSS:S=series 表示公共连接的意思,也就是负极。

有些IC 同时有VCC和VDD,这种器件带有电压转换功能。

在“场效应”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏极引脚,VSS 乃CMOS的源极引脚,这是元件引脚符号,它没有“VCC”的名称,你的问题包含3个符号,VCC / VDD /VSS,这显然是电路符号------------------------几种接地符号第1个我用做电源正或数字电路VCC,不用作地.第2个我用作数字地或数字模拟公共地.第3个用作模拟地.第4个当然是机箱外壳或外壳接大地了。

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