复合地基变形模量计算分析方法的探讨
最新土木工程专业论文选题(题目)
土木工程专业论文选题第一部分1混凝土外加剂在基础大体积混凝土中的应用(土木工程题目)2 后压浆灌注桩的质量控制及检测评价(土木工程题目)3 关于异型截面地下连续墙施工技术的探讨(土木工程题目)4 公司大门工程建设施工(土木工程题目)5 高掺量粉煤灰自流平砂浆性能的研究(土木工程题目)6 高层建筑桩筏基础工作性状研究(土木工程题目)7 钢筋混凝土构件统一理论研究的发展(土木工程题目)8 高等级沥青路面车辙泛油病害的修补与预防性养护技术(土木工程题目)9 贝雷架悬吊大直径重载管线工程应用实例与分析(土木工程题目)10 美国桥梁高性能钢的发展与应用(土木工程题目)11建筑与土木工程领域全日制工程硕士培养探析--以XK大学为例(土木工程题目)12土木工程硕士专业课教学模式改革(土木工程题目)12全日制工程硕士专业学位研究生教育探索与实践--以建筑与土木工程领域为例(土木工程题目)14土木专业工程硕士研究生力学基础课程群建设构想(土木工程题目)15 商品砂浆在工程中的应用(土木工程题目)16 商品混凝土降低成本的技术途径(土木工程题目)17 软土地基混凝土管桩竖向承载力时间效应分析(土木工程题目)18 建筑物纠偏常用方法及其应用(土木工程题目)19 混凝土中钢筋锈蚀与结构耐久性(土木工程题目)20浅析土木工程施工管理中存在的问题分析(土木工程题目)第二部分1 一种新的沥青混合料疲劳性能评价方法(土木工程题目)2 纤维增强沥青混凝土低温性能研究(土木工程题目)3 纤维沥青混凝土试验及应用(土木工程题目)4山区高速公路填石路堤压实质量控制(土木工程题目)5 区域高速公路网布局结构的连通度研究(土木工程题目)6 沥青稳定基层压缩蠕变试验合理应力水平研究(土木工程题目)7 聚合物格室加固体系CCS的应用(土木工程题目)8 几种矿粉指标与沥青胶浆的关联分析(土木工程题目)9 基于H_264的高速运动图像技术研究(土木工程题目)10 道路用乳化沥青技术要求的研究(土木工程题目)11 聚合物改性水泥混凝土路用性能研究(土木工程题目)12 节理化岩体边坡的地下水动力学稳定性分析(土木工程题目)13 加筋沥青混凝土梁式试件的APA弯曲疲劳试验研究(土木工程题目)14 公路中央分隔带渗水规律研究(土木工程题目)15.土木工程专业毕业设计选题研究(土木工程题目)16土木工程专业英语教学现状调查分析(土木工程题目)17中国土木工程建设安全现状与风险监控对策(土木工程题目)18现代土木工程特点与土木工程专业人才的培养模式(土木工程题目)19土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)20土木工程施工课程教学改革思考与探索(土木工程题目)第三部分1 浅谈桥(涵)头跳车原因及预防(土木工程题目)2 建筑工程项目分承包管理方式的探讨(土木工程题目)3 混凝土桥梁裂缝的种类和产生的原因(土木工程题目)4 论施工现场塔吊施工组织设计的编制(土木工程题目)5 我国公路桥梁的发展趋势(土木工程题目)6 钻孔灌注桩施工质量缺陷及处理方法(土木工程题目)7 通过修改材料属性的方法计算桥梁结构温度应力(土木工程题目)8土木工程专业毕业设计现状及对策探讨(土木工程题目)9论土木工程施工项目管理(土木工程题目)10公路桥梁维修加固技术经济评价方法研究(土木工程题目)11 公路超限超载运输的治理要及时、适时地转入长效治理阶段(土木工程题目)12 粉喷桩处理淤泥质土及饱和黄土地基的应用研究(土木工程题目)13 V型刚构组合拱桥剪力滞分析(土木工程题目)14 悬锚式挡土墙有限元分析(土木工程题目)15 瑞利波测试路基回弹模量的试验研究(土木工程题目)16 桥用高性能混凝土的制备、性能及其应用研究(土木工程题目)17 沙漠高速公路路基植物防护技术(土木工程题目)18乳化沥青混合料成型强度评价方法研究(土木工程题目)19情景分析法对西部公路建设规模测算分析(土木工程题目)20 青藏公路沿线环境演化及环境保护对策(土木工程题目)第四部分1 平原区高速公路合理降低路堤填筑高度方案的探讨(土木工程题目)2 综合超前地质预报在导坑位置选定中的应用(土木工程题目)3 隧道向斜段地表及地下连通性分析(土木工程题目)4 隧道深埋充填性溶洞“爆喷”的机理分析(土木工程题目)5土木工程施工管理中存在问题的分析(土木工程题目)6土木工程施工实习教学改革与实践(土木工程题目)7土木工程大类复合型人才培养模式探讨(土木工程题目)8对现代土木工程施工质量控制的探讨(土木工程题目)9可持续土木工程结构的若干科学问题与实现技术途径(土木工程题目)10谈土木工程施工项目的管理(土木工程题目)11浅论土木工程施工的质量控制(土木工程题目)12土木工程施工技术的创新及发展探讨(土木工程题目)13土木工程结构风场实测及新技术研究的进展(土木工程题目)14论土木工程灾害及其防御(土木工程题目)15浅谈土木工程结构设计与施工技术两者之间的关系(土木工程题目)16浅谈土木工程施工技术教学问题及解决对策(土木工程题目)17新世纪的土木工程与可持续发展(土木工程题目)18论土木工程专业教改与国家注册工程师的统一(土木工程题目)19浅谈土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)20隧道贯通后自然通风的研究(土木工程题目)第五部分1 喷播技术设备的类型与性能比较(土木工程题目)2 建设工程质量检测实验室不符合项控制(土木工程题目)3 宽域沥青路用性能及其应用前景(土木工程题目)4某城市中心城区防洪排水工程建设介绍(土木工程题目)5 弧形底宽箱梁横向预应力空间作用效应分析(土木工程题目)6 公共交通优先-城市交通拥堵的解决之道(土木工程题目)7 高填土路基沉降试验研究(土木工程题目)8 钢筋混凝土中钢筋腐蚀原理的研究(土木工程题目)9 城市停车场规划调查方法探讨(土木工程题目)10 泡沫沥青混合料的特性(土木工程题目)11 关于软弱土判别与处理的问题讨论(土木工程题目)12 关于南方湿热地区沥青性能综合技术评价方法的探讨(土木工程题目)13 地区水淬渣桥梁的病害特征分析(土木工程题目)14 地下结构纵向抗震动力可靠度分析(土木工程题目)15 面-基层间接触条件对半刚性沥青混凝土路面极限轴载(土木工程题目)16 路面基层施工质量均匀性评定方法研究(土木工程题目)17 路面表面特性与汽车油耗关系研究(土木工程题目)18 模态分离法在拱桥动载试验中的应用(土木工程题目)19 蚂蚁算法处理动态交通网络用户均衡配流问题(土木工程题目)20基于创新能力培养的土木工程施工课程教学改革研究(土木工程题目)第六部分1探讨提升土木工程施工项目质量管理的对策(土木工程题目)2土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)3土木工程--一个平实而又重要的学科(土木工程题目)4土木工程施工中的质量控制分析(土木工程题目)5土木工程施工中的质量控制探讨(土木工程题目)6浅谈土木工程施工技术的创新及发展(土木工程题目)7企业参与下的高校专业评估和人才培养--以土木工程专业为例(土木工程题目)8土木工程施工质量控制中存在的问题及对策(土木工程题目)9浅议土木工程混凝土施工技术的应用(土木工程题目)10基于土木工程施工的质量控制研究(土木工程题目)11高校“土木工程概论”课程教学改革初探(土木工程题目)12浅谈基于创新原则的土木工程施工技术(土木工程题目)13土木工程混凝土施工技术探讨(土木工程题目)14基于数值仿真的土木工程实验教学改进与实践(土木工程题目)15浅谈加强土木工程施工项目质量管理的措施(土木工程题目)16土木工程专业核心课程的教学方法研究(土木工程题目)17土木工程施工项目管理分析(土木工程题目)18土木工程建筑中混凝土结构的施工技术研究(土木工程题目)19土木工程专业实验教学新体系的构建与实践(土木工程题目)20 连续刚构桥梁中横向无粘结预应力数值模拟与模型试验(土木工程题目)第七部分1沥青混合料级配曲线走向的分形研究(土木工程题目)2 基于优化遗传算法的冻土路基热物性参数反演(土木工程题目)3斜拉桥主梁静力可靠性反问题分析(土木工程题目)4响应面方法及其在桥梁体系可靠度分析中的应用(土木工程题目)5 桥用高性能混凝土长期耐久性试验研究(土木工程题目)6水泥土搅拌桩复合地基变形模量确定的一种新方法(土木工程题目)7 利用抛石护坡调节冻土路基阴阳坡的温度分布(土木工程题目)8 路面颠簸对路面横向力系数测试系统影响的研究(土木工程题目)9 无粘结预应力技术在商业大厦的应用(土木工程题目)10 填充墙墙体开裂的维修与防治(土木工程题目)11 提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度的探讨(土木工程题目)12谈回弹法检测混凝土抗压强度(土木工程题目)13 渗漏检测技术研究进展(土木工程题目)14 深基坑顺向岩层高边坡的支护施工(土木工程题目)15基于工程能力培养的土木工程专业课程设计一体化改革研究与实践(土木工程题目)16浅析土木工程施工技术的重要性和创新(土木工程题目)17土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)18关于土木工程施工技术的创新及发展分析(土木工程题目)19土木工程施工技术分析(土木工程题目)20关于土木工程施工技术的创新探讨(土木工程题目)第八部分1土木工程施工技术的创新探究(土木工程题目)2土木工程施工技术及创新初探(土木工程题目)3土木工程管理施工过程质量控制措施探究(土木工程题目)4开放式土木工程实践教育中心的构建与实践(土木工程题目)5基于土木工程施工管理问题的探究性分析(土木工程题目)6土木工程概论类课程教学探讨(土木工程题目)7大土木背景下《土木工程概论》教学模式创新研究(土木工程题目)8复合材料在土木工程中的发展与应用(土木工程题目)9浅析土木工程施工项目的管理(土木工程题目)10土木工程的现状与未来发展趋势综述(土木工程题目)11浅析如何加强土木工程施工项目质量管理(土木工程题目)12土木工程施工管理中存在的问题分析(土木工程题目)13浅谈土木工程结构设计中的安全性与经济性(土木工程题目)14加强土木工程施工项目质量管理的措施(土木工程题目)15对土木工程建筑施工技术及创新研究(土木工程题目)16《土木工程施工技术》教学改革思考(土木工程题目)17试论加强土木工程施工项目管理有效措施(土木工程题目)18 FRP复合材料及其在土木工程中的应用研究(土木工程题目)19浅析土木工程建筑节能措施(土木工程题目)20 混凝土整体现浇楼(顶)盖裂缝的成因分析和系统预防(土木工程题目)第九部分1土木工程施工质量管理问题及对策(土木工程题目)2土木工程施工技术及创新研究(土木工程题目)3土木工程施工管理中常见的不足及对策(土木工程题目)4基于土木工程施工管理问题的探究性分析(土木工程题目)5土木工程专业实践性教学改革与实践(土木工程题目)6土木工程施工中存在问题及对策(土木工程题目)7浅析土木工程施工的质量控制(土木工程题目)8 钢管混凝土短柱轴心受压承载力计算(土木工程题目)9对混凝土强度检验的分析(土木工程题目)10 地铁站工程深基坑的施工监测方法(土木工程题目)11 单桩复合地基中桩身参数的反演分析(土木工程题目)12 从检测角度看管桩纠偏技术在深基坑基桩事故中的应用(土木工程题目)13 冲击成孔灌注桩施工质量控制(土木工程题目)14 超深基坑垂直喷锚支护施工(土木工程题目)15 不增加水泥用量如何提高混凝土的强度(土木工程题目)16轻钢建筑的结构体系及其节点型式探讨(土木工程题目)17 浅谈水撼法在地基加固工程中的应用(土木工程题目)18 平面钢框架失稳形式的研究(土木工程题目)19基于生产实习的土木工程施工理论教学改革与实践(土木工程题目)20土木工程施工技术及创新(土木工程题目)第十部分1土木工程结构设计与施工技术的关系分析(土木工程题目)2浅谈工程造价的有效控制管理的几点方法(土木工程题目)3高层建筑转换层施工质量控制控析(土木工程题目)4解读徐州户部山古民居(土木工程题目)5混凝土远距离泵送施工技术探析(土木工程题目)6浅谈钢筋锈蚀对钢筋混凝土桥梁耐久性的影响(土木工程题目)7浅谈建筑消防给水施工与维护的一些问题与对策(土木工程题目)8论建设工程中的非法转包及肢解分包(土木工程题目)9刍议工程建设项目管理(土木工程题目)10基于完善我国建设工程招投标制度的思考(土木工程题目)11建筑工程项目亏损原因及控制方法研究(土木工程题目)12试析水泥砼路面板真空灌浆技术应用(土木工程题目)13现浇混凝土空心楼板在工程中的应用(土木工程题目)14小型建设项目内部招标问题(土木工程题目)15 聚丙烯纤维砂浆在工程中的研究与应用(土木工程题目)16 建筑施工噪声防治策略(土木工程题目)17 建筑抗震鉴定加固的历史、现状及展望(土木工程题目)18加气混凝土砌块填充墙抗裂施工技术(土木工程题目)19基于价值工程的建设项目技术经济分析(土木工程题目)20混凝土碳化的影响因素及其控制措施(土木工程题目)第十一部分1纤维增强塑料筋在土木工程中的应用(土木工程题目)2提高土木工程施工项目管理的有效措施(土木工程题目)3浅谈土木工程施工中的机械设备管理(土木工程题目)4土木工程结构健康监测系统的研究状况与进展(土木工程题目)5工程管理专业土木工程施工课程的教学改革探讨(土木工程题目)6我国土木工程结构可靠性研究的一些进展(土木工程题目)7现浇混凝土楼板裂缝原因分析与控制(土木工程题目)8浅述建筑物墙体裂缝主要因素及加固(土木工程题目)9浅谈坡屋面渗漏形成原因和预防措施(土木工程题目)10基于社会需求的土木工程专业复合型创新人才培养模式研究(土木工程题目)11土木工程施工管理中存在的问题及对策分析(土木工程题目)12电子教材在土木工程施工教学中的应用研究(土木工程题目)13土木工程施工技术的创新及发展探讨(土木工程题目)14结构与地基加固技术在土木工程设计中的应用(土木工程题目)15 女儿墙裂缝的成因及防治方法(土木工程题目)16 扣件式钢管脚手架与模板支架的设计计算(土木工程题目)17 工程项目管理的综合控制方法及应用(土木工程题目)18 高边坡路堑控制爆破施工实践(土木工程题目)19 电站焊接技术发展方向(土木工程题目)20 浅谈现浇商品混凝土结构表面气泡的成因和防治(土木工程题目)第十二部分1 大体积混凝土的施工质量控制(土木工程题目)2 某核电站进度控制方法与实践(土木工程题目)3 项目施工中的合同管理与技术管理(土木工程题目)4 超长预应力束的张拉施工监测技术(土木工程题目)5 某核电站物项采购合同管理(土木工程题目)6地下室温度收缩裂缝成因的理论分析及控制措(土木工程题目)7公路工程施工质量管理问题探析(土木工程题目)8公路工程建设期的统计工作(土木工程题目)9加筋旋喷桩在深基坑中的应用(土木工程题目)10 PHC管桩静压施工的送桩问题探讨(土木工程题目)11浅谈高速公路沥青路面建设质量控制(土木工程题目)12论建筑施工单位的施工技术资料管理(土木工程题目)13石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工技术(土木工程题目)14 某教学楼主梁开裂原因分析及加固措施15某工程人工挖孔桩成孔护壁过程的质量控制(土木工程题目)16模糊概率模型在工程投标中的应用(土木工程题目)17 浅谈钢筋保护层的重要性及控制(土木工程题目)18地下室钢筋混凝土墙单面支模逆作法施工技术(土木工程题目)19 门式钢管脚手架结构的稳定承载能力分析(土木工程题目)20 框架结构-箱形基础-地基土共同作用分析(土木工程题目)第十三部分1局部约束方钢管混凝土柱约束件设计方法(土木工程题目)2 建设项目施工过程中承包商索赔管理研究(土木工程题目)3 加筋土挡土墙在青藏铁路施工中的应用(土木工程题目)4 桥涵构筑物台背回填施工质量控制(土木工程题目)5 某工程回填土土体滑移的分析和处理(土木工程题目)6 煤矸砂混凝土的试验研究(土木工程题目)7 论楼面裂缝产生原因及防治措施(土木工程题目)8 两侧不等高深基坑支护工程实例(土木工程题目)9浅谈混凝土温度裂缝及其处理措施(土木工程题目)10浅谈混凝土结构裂缝成因和预防措施(土木工程题目)11浅谈混凝土现浇楼板裂缝的控制及处理(土木工程题目)12大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法探析(土木工程题目)13大体积混凝土裂缝产生的原因分析与防控措施(土木工程题目)14浅谈轻钢结构存在的质量问题及预防措施(土木工程题目)15土木工程专业工程硕士培养模式浅析(土木工程题目)16建筑与土木工程领域全日制硕士研究生实践教学质量评价指标体系研究(土木工程题目)17项目驱动的专业硕士创新人才培养模式的研究--以土木工程专业为例(土木工程题目)18关于土木工程类硕士研究生培养的若干看法(土木工程题目)19电力高校土木工程专业高质量硕士研究生培养模式研究(土木工程题目)20土木工程全日制专业硕士培养存在的问题与对策(土木工程题目)。
复合地基的复合模量计算公式(二)
复合地基的复合模量计算公式(二)复合地基的复合模量计算公式简介在土木工程中,复合地基是一种常见的处理方法,通过在原有地基上加厚或加强填土层,提高其承载力和变形性能。
计算复合地基的复合模量是评估其承载能力和预测变形的重要指标。
本文将列举几种常用的复合地基复合模量计算公式,并通过实例进行解释说明。
常用计算公式1.经验公式复合地基的复合模量可以通过经验公式进行计算,常用的经验公式有Heigel公式、Naterlin公式等。
这些公式通常基于实际工程经验,提供较为简单的近似计算方法。
2.弹性模量叠加法复合地基的复合模量可以通过弹性模量叠加法进行计算,该方法将复合地基分为若干层,并根据每层的材料和厚度计算其对复合模量的贡献,然后进行叠加求和。
这种方法较为精确,适用于复合地基的层数较少的情况。
3.有限元法有限元法是一种计算复合地基复合模量的数值方法,通过将复合地基划分为网格,并在每个网格单元中求解应力和应变,进而计算复合模量。
这种方法能够考虑复杂的地基结构和材料非线性,但需要进行复杂的数值计算。
实例说明假设有一工程中使用了2层复合地基,第一层为砂土层,厚度为3米,弹性模量为10MPa;第二层为粘土层,厚度为2米,弹性模量为20MPa。
我们使用弹性模量叠加法计算复合地基的复合模量。
根据弹性模量叠加法,复合地基的复合模量计算公式为:E c=E1H1+E2H2 H1+H2将已知值代入公式计算,得到:E c=10×3+20×23+2=805=16MPa因此,该复合地基的复合模量为16MPa。
结论本文列举了几种常用的复合地基复合模量计算公式,并通过实例进行了解释说明。
在实际工程中,根据具体的情况选择合适的计算方法,以评估复合地基的承载能力和变形性能。
复合地基的复合模量计算公式
复合地基的复合模量计算公式复合地基是指由多种不同材料组合而成的地基层。
其复合模量计算公式是用来评估复合地基承载力和变形性能的重要指标之一。
复合模量是指在规定条件下,地基材料所承受的应力与应变之间的比值。
复合地基由于其结构的复杂性,使得其计算公式相对较为复杂。
一般来说,复合地基的复合模量计算公式可以根据材料的力学性质和排列方式来确定。
以下是几个常见的复合地基的复合模量计算公式:1. 复合地基由土壤和加筋材料构成的情况下,可以采用横向等效弹性模量计算公式:Eh = Et(1 + Kp) + Er其中,Eh为复合地基的横向等效弹性模量,Et为土壤的弹性模量,Kp为加筋材料的增强系数,Er为加筋材料的弹性模量。
2. 复合地基由不同材料层叠而成的情况下,可以采用层叠法计算复合模量:1/Eh = Σhi/Ei其中,Eh为复合地基的复合模量,hi为第i层材料的厚度,Ei为第i层材料的弹性模量。
3. 复合地基由悬浮承台和土壤构成的情况下,可以采用悬臂梁法计算复合模量:Eh = Et + Σhi(Ei - Et)其中,Eh为复合地基的复合模量,Et为土壤的弹性模量,hi为第i层材料的厚度,Ei为第i层材料的弹性模量。
以上是几种常见的复合地基的复合模量计算公式,它们在实际工程中有着广泛的应用。
通过计算复合地基的复合模量,可以评估地基的承载力和变形性能,为工程设计和施工提供指导意义。
需要注意的是,以上公式仅供参考,实际应用中需要根据具体情况进行合理选择和调整。
此外,由于复合地基的复杂性和多样性,计算公式可能存在一定的局限性,因此在实际工程中还需要进行严密的试验和观测,不断优化和验证计算结果。
综上所述,复合地基的复合模量计算公式是评估地基承载力和变形性能的重要工具。
只有通过合理选择和调整计算公式,并结合实际工程的试验和观测,才能更好地评估复合地基的性能,为工程设计和施工提供指导和参考。
松木桩复合地基的分析与设计
松木桩复合地基的分析与设计本文分析了松木桩复合地基的加固机理、破坏类型,提出了按照刚性桩复合地基进行松木桩复合地基的设计方法。
标签:松木桩;复合地基;承载力;沉降大部分木材是忌水的,在水中很快就发黑、变形和腐朽,以至失去效用。
木桩处理地基优先选用松木。
松木富含松脂,有一种与大多木材不同的奇特性质:松木在空气中,两个月就开裂、弯曲;在半湿半干环境中,半年就腐朽不堪;但全部淹在水中的松木,却不开裂、不腐朽。
古谚云“水上千年杉,水下万年松”。
松木的这种特性尤其适用于饱和软粘土分布地区作桩处理地基,既可发挥它不易腐朽的特性,又因所需的沉桩力小而不至于把桩损坏。
松木桩曾经是我国沿海软土地区最常用的桩种。
远至河姆渡遗址,中及秦淮河天津桥,近到现代上海外滩建造的一系列高大建筑,如沪南冷库、东海大楼、河滨大楼等,都是松木桩处理地基的典范。
在江门地区的水利工程中,20世纪50年代至70年代修建的中、小型水闸、泵站等工程,很多都是采用松木桩处理地基的。
随着社会发展,楼房高度和荷载越来越大,对桩基承载力和沉降的要求越来越高,混凝土桩、型钢桩的使用越来越普遍,松木桩也慢慢被人们淡忘了。
以至于松木桩的设计办法在《建筑地基基础设计规范》、《建筑地基处理技术规范》,或者水利工程设计规范中均未提及。
笔者结合工程实践经验,就松木桩复合地基的设计提出一点粗浅的探讨。
松木桩处理后的地基有两个特点:①木桩置换了部分土体,加固区由基体(土体)和增强体(松木桩)两部分组成,是非均质的,各向异性的。
②桩、土是共同受力的,荷载按桩土应力比重新分配。
所以,松木桩处理地基属于复合地基的范畴,应该按照复合地基进行设计。
根据文献3,一般地,松木的重度γ=5~6kN/m3,强度等级为TC13~TC17的松木的弹性模量Ep=10GPa,而强度等级为C15~C60混凝土的弹性模量Ec=22~36GPa,两者的数量级相当。
据此,笔者认为,松木桩复合地基应该采用刚性桩复合地基进行设计。
复合地基沉降计算中复合模量的探讨
C 3 D 8 R 。C F G桩 、土 、垫 层 相 互之 间设 置 接 触 ,具
体 为 :C F G桩顶 和桩 周土 之 间为小 滑 动库 伦摩 擦模
型 ,桩底和 桩底土 之 间 、桩 顶 和褥 垫 层 之 间 、地 表
・
9 0・
—
S u b g r a d e E n
—
路 基 工 程  ̄ n e e i f n g
: H
2 0 1 3年第 4期 ( 总第 1 6 9期 )
土和褥 垫层之间均为硬接触 。模型 的具体边 界条件 :
模 型的底 部完 全 固定 ,土 体 的外 围水 平 位移 为 零
。
模 型的对 称 面上施 加对 称 约束 。另外
,
本 模 型考 虑
模型 中 ,C F G桩 和 承 台采用 线 弹性模 型 ,土体
和褥 垫层采用 莫 尔 一库伦 模 型 ,所 有 的单 元均 采用
作 者简 介 : 刘银 利 ( 1 9 7 0一) ,女 ,陕西渭南 人。工程 师 ,主要从 事结 构 设 计 和 高层 建 筑 结 构研 究 。E - m a i l : z h a n 舀 i n 舀 d
处 ,竖 直方 向深度 取从 地表到距 桩底部 一倍 桩长处 ,
复合 地基沉 降计 算 在复 合 地基 设计 中 占有 重要 位置 ,有 相 当一 部分 工 程采 用 复合 地 基 主要 是 为 了 减小沉 降 ,即按 沉 降控 制 设 计 。工程 中 ,复 合模 量 法作 为复合地 基沉 降计 算 应用 最 多且 与实 际结 果相 符度 较好 的一 种 方法 ,其计 算 过程 中将 复合 地 基土 层 同天然地基 一样 分 层 。复合 地基 加 固区及 下 卧层
刚性桩和柔性桩复合桩基的受力和变形性状的分析
摘要本文采用ANSYS有限元软件建立了二维和三维有限元模型,主要分析和研究了刚一柔组合桩基在受到均布何在作用下的刚性桩和柔性桩的荷载分担比、桩身应力分布、地基土应力场和位移场的变化规律,同时结合白荡海小区刚柔4桩承台荷板试验,分析了刚柔复合桩基中基础垫层、基础板所起到的应力平衡和变形协调作用。
并指出碎石、砂混合垫层要比纯砂垫层使桩土共同作用的效果更好。
论文还对刚性桩和柔性桩桩长选择、刚度匹配等因素进行了研究。
本文结合工程实例,进一步地证实了刚一柔组合桩复合地基应用的可行性。
,f三维有限元模型较好的反映了组合桩基础的工作性状,从后处理的应力等值线和位移等值线图可以清晰地看到组合桩基的沉降和变形以及受力特点。
本文的结论对组合桩基础的工程应用和设计有一定1的帮助。
!、,革关键词:刚柔复合桩,受力碗变形,垫层ABSTRACTInthispaper,wesetup2-dimensionsand3-dimensionsfiniteelementmodelofrigidandsoftencompositepilesbyANSYS.Weputemphasisonanalysisandstudyofthelawofloadratio,pilestress,andstressfieldanddisplacementfieldofsoilunderevenIoad.Atthesalnetime,combinedwithrigidandsoft4-pilesloadboardtest,weanalysetheactionofstressbalancedanddeformationharmonyofbasecushion,andweconcludecompositecushionofgravelandsandismoreeffectivethansand.Atlastthispaperresearchedlengthchoiceofrigidonlycushionofandsoftpiles,andintensionmatchingetc.Weprovedthefeasibilityofrigid-softenpilescompositefoundationbyengineeringexamples.3-dimenstionsfiniteelementsmodelreflectsactionpropertyofwell.Wecanknowclearlythesettlements,deformationscompositepilesandstresscharactersofcompositepilesfrompost—processstressisolinesanddiSplacementisolinesgraph.Theresultswillbehelpfulforanddesignofcompositepilesfoundation.engineeringapplicationanddeformationcushionKeywords:rigid-softenpilesstress浙江大学硕I屿±位论文第一章绪论1.1工程背景桩基础是一种历史悠久的基础使用型式,在土木工程中应用非常广泛。
河北工业大学科技成果——柱锤冲扩桩复合地基承载力及变形特性试验研究
河北工业大学科技成果——柱锤冲扩桩复合地基承载力及变形特性试验研究项目介绍“柱锤冲扩桩法”是河北工业大学等单位联合研究开发的一种新型地基处理方法。
主要适用于处理杂填土、素填土、粉土、粘性土和黄土等地基。
本课题自1995年开始,结合工程实践进行了大量柱锤冲扩桩复合地基静载及动力触探对比试验。
研究了柱锤冲扩桩复合地基承载力特征值的简化计算方法及质量评定标准,对复合地基桩土应力比进行了计算及测试,分析了复合土层压缩模量的确定原则及复合地基的变形特点和发展规律。
该成果达到国际先进水平。
技术特点(1)该技术对加固处理不良地基,改善原天然土层的工程特性,提高地基承载力有着显著的作用。
特别是对人工填筑的沟、坑、洼地等欠固结松软土层及杂填土的处理,更显示出特有的优越性。
(2)该技术以建筑垃圾、拆房土为主加少量白灰为桩身填料,施工简便易行,并可消耗建筑垃圾,减少城市污染。
施工中振动小、噪音低,可在居住区及市区施工。
与其它地基基础方案相比工程造价较低。
(3)在施工中可发现地基中的隐患,并对桩间土进行改性处理。
处理后的复合地基承载力一般达到120-160kPa,最大值可达到200kPa。
(4)根据沉降观测统计,沉降量均匀,符合国家规范要求。
与天然地基和水泥搅拌桩复合地基相比,其最终沉降量比天然地基少,沉降稳定所需的时间比水泥搅拌桩复合地基短。
推广应用前景目前该项技术已在河北、天津、山东等地广泛应用。
该研究成果被收入国家行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002第15章“柱锤冲扩桩法”中。
可为应用柱锤冲扩桩法进行地基处理的工程提供复合地基承载力确定的可靠方法及指标,为施工质量检测及工程质量评价提供重要依据;并为计算建筑物最终沉降量、沉降特征值以及沉降发展规律提供有关参数,可供设计、检测、施工及工程管理部门应用。
效益分析该地基处理方法可就地消耗建筑垃圾,节省占地,减少城市环境污染,并可节约大量的水泥、砂石、钢筋等建筑材料,可创造了良好的经济和社会效益。
对地基载荷试验中存在问题的探讨与研究
1r 芝 .
、\
5 ‘ 0_ 0 ’ 9 m 、
…
8 mo穗 屉. I 0 未 定
分析和探讨 。
1 、承 压 板 的 选 取
案 例 l : 某 工 程 采 用 水 泥 土 搅 拌 桩 复 合 地 基 处 理 , 设 计 桩 径 5 0 m, 桩 长 1 m, 复 合 地 基 承 载 力 特 征值 要 求 1 k a。施 工 成 桩 3 0m O 0 P 1
O ∞
辈一 睾. 一 —半
,
∞
∞
∞
∞
小尺 寸的承压 板 ,则试 验结果不能反应 碎石桩 的处理 效果 。同时,J 玉
力 盒 的 测 试 结 果 表 明 ,5 O m垫 层 下 进 行 试 验 时 , 桩 应 力 比 在 1 0 0m .
附近 变化 ,而垫层厚度 为 8 m O m时 ,桩 土应力 比在 1 6附近 变化 。町 . 见厚垫层 导致 的应 力扩散 衰减 是不言而 喻 的。
o
本 案 例 说 明 ,试 验 单位 在 选 择 承 压 板 尺 寸 时 ,要 充 分 考 虑 地 处 的 实 际 情 况 和 试 验 条 件 , 才 能给 出 准 确 的试 验 结 果 。 小 工 程 袋 装 碎
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
石桩 桩顶碎石 垫层的厚度远 大于规范的要求 ,达 到 5 O m 0 m ,如果选择
0
0
圈 1 6 4号单 桩 蔓台 地基
查测该工 水泥搅 拌 面布置图 ,计算 6 4号单桩承 担的处磷面积 为 0 6 4 ( 4号 桩 所 侄 承 台 面 积 为 2 5 .9 m 6 . m× 2 5 = . 5 . m 6 2 m ,共 布 9根
复合桩地基沉降量计算方法分析
复合桩地基沉降量计算方法分析摘要:复合桩地基的沉降计算是岩土工程领域研究的热点问题。
文章结合工程实例,采用等效天然地基沉降计算方法和加权模量沉降计算方法分别对cfg桩和素混凝土夯扩桩组合的复合桩地基沉降量进行计算,并与工程沉降的实际测量结果比较。
结果表明:等效天然地基沉降计算方法计算值误差小,适合复合桩地基沉降计算。
关键词:复合桩地基沉降计算比较中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:地基与基础是工程结构的根基,又是地下隐蔽工程,关于它的设计施工直接关系建筑物的安危。
近年来在各类出现的建筑工程事故中,地基事故居于首位。
一旦发生地基基础事故,补救非常困难。
因此对地基基础的设计应当采取严谨科学的分析方法。
复合桩地基是将两种或两种以上不同的桩型按照设计组合与地基土共同构成的人工地基,它是20世纪末由我国提出的一种新的复合地基设计理念。
复合桩基充分利用单一桩型复合地基优点及桩间土的承载力,它能够大幅度提高复合地基承载力,起到强度与变形相协调,做到安全性与经济性的有机结合 [1-2]。
由于我国地质条件的差异,加之复合桩基理论的不成熟,在地基沉降量计算理论方面存在争议和未解决的问题。
本文以实际工程为例,分别以等效天然地基沉降计算方法与加权模量沉降计算方法计算复合地基的沉降量,并与实际观测结果进行比较,分析特定的地质环境下两种计算方法的差异。
1沉降量计算方法分析目前复合桩地基沉降计算通常采用的方法是将组合桩复合地基加固区中桩及桩周围的土视为复合土体,用复合模量表征加固区土体的压缩性,采用分层总和法计算加固区、非加固区各区域的变形,各区域变形的总量为复合桩地基最终的沉降量。
按各向同性均质线性变形体理论求附加应力;将加固区分为加固区ⅰ(两种桩型共同加固的区域)和加固区ⅱ(仅有单一桩型加固的区域)。
复合桩地基在加固ⅰ区,由于复合地基中桩体之间的夹持效应,桩间土和桩体之间共同沉降,在ⅱ区由于长桩的变形模量较大,桩身与土体之间不能共同沉降,当长桩桩端无坚硬土层时,长桩桩尖对桩端土体存在一定的塑性刺入量。
[PPT]关于复合地基复合模量
3.桩长L是有限的。
在这种理想状态下,桩、土受力如图 1(b)所示,桩与桩间土只发生压缩变形。
令e、ep 、ep分别代表复合地基应变、 桩体应变和桩间土应变, s、sp、ss分别
代表复合地基应力、桩顶应力和桩间土应 力,并有:
es ep e
试2:Ep2 12500 MPa
Es 3MPa
Esp2 mE p (1 m)Es 0.064 12500 +3 0.936 802 .8MPa
试3:Ep3 17500 MPa
Es 3MPa
Esp3 mE p (1 m)Es 0.064 17500 +3 0.936 1122 .8MPa
桩号
#130 #113 #160 平均值
表2
桩体弹性模量 桩的变形模量
(MPa)
(MPa)
8991
175.4
9517
260.2
10991
199.6
9833
211.7
将Es和桩体平均弹性模量代入(1)式得:
Esp1 mE p (1 m)Es 0.189 9833+0.811 18.75 1873 .6MPa
5
10
15
s (mm)
20
25
30 1#
2#
35
3#
40
图 2 不同桩体强度相同桩长单桩复合地基 p~s 曲线比较
将三组桩体弹性模量和土的压缩模量 带入(1)式,则得到如下结果:
试1: Ep1 8750 MPa
Es 3MPa
Esp1 mE p (1 m)Es 0.064 8750+3 0.936 5侧、桩 端土。或者说刚性桩复合地基的模量主要是 桩的几何尺寸和土的性质的反映。
桩-网复合地基承载及变形的数值分析
本 文 采用 某 实 际 工 程 的参 数 : 素混 凝 土 桩 桩径
4 0mm, 长 1 计 算 深度 3 桩 数 9根 , 3 0 桩 3m, 0m, 按
×3布置 , 褥垫 层厚 度 3 0 mm。有 限元 网格划 分 如 0
图1 所示 , 实体单 元 1 3 8个 , 点数 1 1 0个 。考 42 节 30 虑 地基 土分 六层 , 参数 取值 见 表 1 其 。
维普资讯
土 工 基 础
警 丑 半 O 越 O O O
O 2 4 6
2 0 06
8
用下 , 土表 面 的最 大差 异 沉 降随 着 复合 褥 垫 层 变 形
1
3 计算结果分 析
3 1 单桩荷 载传 递 特性 .
收 稿 日期 :20 —90 0 50—2 作 者简 介 : 肖昭 然 , , 9 8 生 , 士 , 授 , 男 15 年 博 教 主要 研 究 方 向为 桩 一土 一 台共 同作 用 、 S在 岩 土 工 程 中 的 应 用 、 土 工 程 实 验 的 理 论 基 础 和 GI 岩
计算机模拟等 。
2 有 限元 建 模
2 1 基 本假 定 .
图 i 有 限元 网格 划 分
为使 问题 简 化 , 有 限元 计 算 中做 如 下 假 定 : 在 ( ) 体为 线弹性 体 ;2 土 体 是分层 的 , D uk r 1桩 () 为 r c e- P a e 理想 弹塑性 模 型 ; 3 建 立 三 维 模 型 , 桩 土 rg r () 在
维普资讯
第 2 卷第 5 O 期
20 0 6年 1 O月
土 工 基 础
Sol g a dF u d in iEn .n o n  ̄ o
多桩型复合地基的实用计算法
积上仍按常规计算承载力, 等于降低了承载力标准。如果由于现 情况 、 桩身均匀性都难 以控制 , 造成复合地基 的离散 性很大 , 如果 就很容 易将 一个不合格复合 地基放 场条件的制约, 只能采用较小的载荷板进行试验, 可以按 以下的 在静载荷试验时再控制不严 ,
公式进行换算 ;
f 一 ( m k + ( 一m/ )・ k k m/ )・ 1 A m
维普资讯
总第 19期 1 2 0 年第 3 06 期
西 部探矿 工程
W ES - CHI T- NA EXP IORAT1 0N ENGI EE N G N RI
s r s No l e i .1 9 e
M a. 0 6 r2 0
文章 编号 :0 4 5 1 ( 0 6 0 - 0 7 0 10 ̄ 7 620 )3 0 1 2
值可以参考各型桩相应的单一桩型复合地基的有关规范或手册中所推荐的数据选用最后由试桩结果进行修正多桩型复合地基的沉降复合地基沉降的近似计算方法仍基于分层总和法所不同者只是复合土层由于构筑了桩体提高了复合土的压缩模量因此只要求出复合土的压缩模量后即可按分层总和法计土层的压缩模量土的压缩模量是表征土抵抗沉降变形的能力而多桩型复合土体抵抗沉降变形的能力是由各型桩和土共同提供故可按各型桩和土的压缩模量及其在复合土体中所占的比重以及各自相应的发挥度综合建立多桩型复合地基中各复合土层的压缩模量现仍以两种桩型为例示明如下
积与载荷板面积之 比;
E] 陆贻杰 。 搅拌桩 复合 地基模 型试验研究 及三维 有 限元分 析 E] 2 等. J
岩土工程学报 ,9 9 18 .
k——复合地基载荷试验实测承载力标准值;
— —
复合地基载荷试验桩问土承载力标准值 ,P ; ka
复合地基变形模量的反演分析研究
根 据 增 强体 和桩 间 土 的模 量 的面 积 加 权 之 和 计 算 复 合 地 基层 的变 形 模 量 ,然 后 设 法 求 出在 压 缩 层 范 围 内 整个 地 基 的 平均 变形 模 量 。这 种 方 法 的计 算结 果 与工 程 实 践 中的原 形 观 测 数 据 往 往 存 在 较
维普资讯
1 6
道路交通
城 市道 桥 与 防 洪
20 年 9 07 月第 9 期
复合地基 变形模 量 的反演 分析 研究
刘 志 丰 , 鸿 宇 李
( 上海浦 东工程 建设 管理有 限公 司 , 上海市 2 1 1 0 20)
摘
要: 地基变 形模量 的准 确取值 是软 土地基 上结构计 算 的关键 问题 。该文 根据某 泵站泵 房混凝 土搅拌 桩 的单桩 复合地
期 1 7k a和 设 计 运 用 工 况 1 0k a的 基 底 压 力 6 P 2 P
的要 求 。 技 术 经 济 比较 , 定对 泵 房 基 础 采 用水 经 决 泥 土搅 拌 桩 处 理 方 案 。经 计 算 , 用 桩 径 07m, 采 .
搭 接 02m, 长 65m 80m, 中心 距 12m × . 桩 . ~ . 桩 .
了 比较 、 析 , 出 了一些 有 用 的结论 。 分 得
1 工 程 概 况
某 泵 站 位 于 江 苏 省 吴 江 市 ,工 程 的 主 要 功 能 是 在 枯 水 期 抽 取 太 湖 水 以 满 足 上 海 市 的 供 水 要 求 。 主泵 房 为 一级 建 筑 物 , 布置 采 用 二 机 一 缝 , 共 分 三 块 基 础 底 板 , 块 长 2 .0m, 4 .5m, 每 25 宽 O4 采 用 块 基 型 基 础 , 台水 泵之 间均 设 厚 度 为 1 m 的 每 . 4 隔墙 以 增 强 底 板 的 刚度 。 底 板 厚 20m。 最 薄 处 . 18 底 板底 高 程 在 ⑤ 层灰 色粉 质 粘 土 上 , 土 .5m。 该
地基承载力特征值确定土变形模量的探讨
地基承载力特征值确定土变形模量的探讨
杨光华;彭祥
【期刊名称】《建筑结构》
【年(卷),期】2024(54)8
【摘要】目前我国地基沉降计算主要采用土压缩模量来计算,再用经验系数对计算结果进行修正。
这种方法对于一些结构性较强的硬土地基误差较大,主要原因是取样扰动影响。
为此,探讨了变形模量与地基承载力特征值的理论联系,在笔者提出的确定变形模量经验方法基础上,总结出依据地基承载力特征值确定变形模量的方法,该方法具有理论依据,可便捷地通过岩土工程勘察报告中常提供的地基承载力特征值确定土的变形模量,能够更为准确计算地基沉降值。
采用不同方法(压板试验法、压缩模量推求法、标贯击数法、承载力经验法、依据地基承载力特征值确定变形模量法)计算了若干试验案例,通过对不同方法结果的对比,初步验证了依据地基承载力特征值确定变形模量法是可行的。
【总页数】9页(P120-128)
【作者】杨光华;彭祥
【作者单位】华南理工大学土木与交通学院;广东省水利水电科学研究院;广东省岩土工程技术研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TU470.3
【相关文献】
1.桩土复合地基承载力特征值设计方法的探讨
2.确定地基承载力特征值的探讨
3.水泥搅拌桩复合地基承载力特征值确定方法的探讨
4.变形控制和强度控制确定地基承载力特征值的比较
5.羽纵波速度Vp确定强风化岩石地基承载力特征值fa的方法探讨
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
复合地基的复合模量计算公式(一)
复合地基的复合模量计算公式(一)复合地基的复合模量计算公式引言复合地基是指由不同材料组成的多层结构地基,它具有较好的承载能力和变形特性。
复合地基的设计需要考虑不同材料的力学特性以及各层结构的厚度等因素。
在设计过程中,计算复合地基的复合模量是一个重要的参数,它用于评估地基的整体刚度。
复合模量的定义复合模量是指多层结构地基在单位面积上承受应力时产生的应变。
它是地基材料在不同层的组合下的整体刚度指标,通常用E表示。
复合模量计算公式复合地基的复合模量可以根据不同求解方法和材料特性使用不同的计算公式。
以下是一些常用的计算公式:1.等效模量法:该方法假设复合地基的各层材料具有均匀分布,并以等效模量来表示整个地基的刚度。
复合模量E_e可以通过下面的公式计算:E e=E1ℎ1ℎt +E2ℎ2ℎt+E3ℎ3ℎt+⋯其中,E 1,E 2,E 3,… 分别为各层材料的模量,ℎ1,ℎ2,ℎ3,… 分别为各层材料的厚度,ℎt 为整个复合地基的总厚度。
例如,一个由混凝土和砾石组成的复合地基,混凝土的模量为 E 1=30GPa ,厚度为 ℎ1=m ,砾石的模量为 E 2=10GPa ,厚度为 ℎ2=m ,复合地基的总厚度 ℎt =1m 。
那么,根据等效模量法可计算得到复合模量为:E e =E 1ℎ1ℎt +E 2ℎ2ℎt =30×1+10×1=21GPa 2. 相应应变法:该方法通过分析各层材料在相同应力下的应变来计算复合地基的复合模量。
复合模量E_e 可以通过下面的公式计算:E e =∑σεi n i=1其中,εi 为各层材料的应变,σ为应力。
例如,一个由钢筋、混凝土和砂土组成的复合地基,钢筋和混凝土的应变分别为 $_1 = ,_2 = $,砂土的应变为 $_3 = $,地基的应力为 σ=10MPa 。
那么,根据相应应变法可计算得到复合模量为:E e =σε1+σε2+σε3=10+10+10=5000MPa结论复合地基的复合模量是评估地基整体刚度的重要指标。
复合地基质量检测中的静载荷试验方法研究
复合地基质量检测中的静载荷试验方法研究发表时间:2017-07-31T14:16:24.217Z 来源:《防护工程》2017年第8期作者:黄雪萍[导读] 水泥粉喷搅拌桩为软土地基加固工程桩中最常用的地基处理方法。
广西鼎恒工程质量检测有限公司广西桂林 541001摘要:复合地基质量检测中用到的静载荷试验方法主要有单桩复合地基法以及多桩复合地基法,对这两种方法的试验结果进行统计分析,最终取得的结果具有明显的差异性,所以,在选择静载荷试验方法的时候一定要结合工程的类别以及地质条件等因素,只有这样取得的检验结果才可以真正的反映工程实际的质量情况。
文中主要结合某个工程的具体,对同一个场地采用种静载荷试验方法行检测,并对这两种试验结果进行统计分析。
关键词:复合地基;质量检测;静载荷试验;方法引言水泥粉喷搅拌桩为软土地基加固工程桩中最常用的地基处理方法,对于水泥粉喷桩软土地基加固施工质量的检测一般会用复合地基静载荷试验方法来进行承载力的检测。
检测的方式一般为单桩复合地基法以及多桩复合地基法,但是在具体的施工中往往会受到现场条件的制约或者是经费等的影响,大多数时候会采用单桩复合地基法。
1工程概述某公路为一级公路改扩建工程,其线路总长为两百三十五千米,其中,在JA10标段的软土地基采用的是水泥粉喷桩加固处理方法。
软土地基的位置位于地势较低以及地下水溢出地段,这个地段的软土地基会长时间的遭受到积水以及泉水的渗透,导致其含水率以及孔隙率比较大,质地呈松软状态,为软塑状饱和土,属于近代湖泊沼泽型沉积土。
沼泽外表还附有一层泥炭,也就是所谓的泥炭层,泥炭层的下边为饱和淤泥。
软土地基加固处理基本持力层为细砂层以及黄土层,较好持力层为砂以及土砾石层。
2水泥粉喷桩设计标准及检测内容2.1设计标准JA10标段的水泥粉喷桩的设计根数为23600,延米数设计为41300米;路基的粉喷桩桩径为0.5米,按照等边三角形设置,桩间距为1.25米,桩长设计为4.5米至8.5米,处理后复合地基的承载力特性值为160kPa。
复合地基的复合模量分析(新)
复合地基的复合模量分析Composite modulus analysis of composite foundation闫明礼1,闫雪晖1,闫雪峰 2(1.中国建筑科学研究院地基所, 北京 100013; 2.冶金部建筑研究总院地基所, 北京 100088)摘要:本文回顾了桩体压缩模量、桩的变形模量、复合模量的基本概念,介绍了计算复合模量的两种表达式,讨论了影响复合模量的相关因素,通过在不同桩型复合地基中的应用,对两种表达式的合理性及存在的问题进行了评述。
关键词:桩体压缩模量,桩的变形模量,复合模量中图法分类号:TU4 文件标识码:A 文章编号:作者简介:闫明礼(1942- ),男,河北乐亭人,研究员,博士生导师,国际土力学会会员,《岩土工程学报》编委,《地基处理》杂志编委,1966年毕业于天津大学水港专业,1981年获中国建筑科学研究院岩土工程专业硕士学位,现在中国建筑科学研究院地基所从事土的工程性质、地基处理等领域的研究开发工作。
Y an Ming-li1, Y an Xue-hui1, Yan Xue-feng2(1. China Academy of Building Research, Beijing 100013; 2.Central Research Institute of Building &Construction, IMM Beijing 100088) Abstract: In this paper, basic concept of compression modulus, deformation modulus of pile and composite modulus of composite foundation are reviewed. Two kinds of expression on calculating composite modulus are introduced. Relative factors affecting on composite modulus are discussed. Through application on composite foundation made of different kinds of pile, rationality and problems of the two types of expression calculating composite modulus are evaluated.Key words: compression modulus, deformation modulus of pile, composite modulus.0 前言《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002(简称地基规范)和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002(简称地基处理规范)已经颁布执行,新规范的一个重要变化是强调了按变形控制进行地基设计的基本思想。
复合地基沉降计算复合土层压缩模量取值的探讨
E si
P si
(10)
为方便使用及更直接的感观,由式(3)可得:
f
ζ=
(11)
βf sk
上述式中:ζi—第 i 分层的桩间土压缩模量提高
系数;ζ—复合地基桩间土压缩模量提高系数,也即
承载力提高系数;fspk—复合地基承载力特征值,kPa;
β—处理后桩间土承载力的发挥系数,可按地区经验
确定;fsk—处理后桩间土的承载力特征值,kPa。
向增强体(桩)组成、共同承担荷载的人工地基;复合
地基技术可以提高地基承载力,减少地基沉降及基
础的差异沉降,对建筑物的地基变形加以控制,从而
确保建筑物的坚固耐久使用。
按照《建筑地基处理技术规范 JGJ79—2012》,
有粘结强度增强体复合地基和散体材料增强体复合
地基,其复合地基承载力特征值表达式分别为:
平均压力的比值。Pspi—第 i 分层复合土层平均压
关于提高系数
从式(9)可以看出,计算确定复合土层压缩模量
力,是基础底面压力传递到第 i 分层的压力。
为简便、实用起见,ψi 也可以采用基础下地基
时,采用桩间土压缩模量乘以一个提高系数的办法
是可行的,这个提高系数的表达式应为:
E spi P spi
ζi =
关系为:
参考文献
[1] JGJ 79—2012,建筑地基处理技术规范[S].
[2] GB 50007—2011,建筑地基基础设计规范[S].
承载力发挥系数,可按地区经验确定;
力平衡方程为:
复合地基桩土应力比,可按地区经验确定;λ—单桩
承载力特征值,kN;Ap—桩的截面积,m²;β—桩间土
值);n —桩土应力比(桩顶压力与桩间土压力的比
复合地基的压缩模量
复合地基的压缩模量
嘿,你知道复合地基的压缩模量吗?这可是个相当重要的概念啊!
复合地基的压缩模量呢,简单来说,就是反映复合地基在竖向荷载作用下抵抗变形能力的一个指标。
它可不是一个简单的数字哦,就好比一个人的力气有多大,这压缩模量就代表着复合地基能承受多大的压力而不产生过大的变形。
你想想看啊,就像盖房子,如果地基的压缩模量很低,那房子不就像建在沙滩上一样,摇摇晃晃的,多危险啊!比如说,我们在软弱地基上进行建筑,直接建造可能会导致沉降过大等问题。
这时候我们采用一些加固措施,比如CFG 桩复合地基,通过桩和桩间土共同作用,提高了地基的整体性能,那这时候的压缩模量就会比原来大大提高啦。
再给你举个例子,有个工程,之前因为地基不好,房子建起来总是不太稳,后来经过专家们的研究和处理,采用了合适的复合地基技术,大大提高了压缩模量,房子立马就稳稳当当的了。
这就是压缩模量的重要性啊!
而且啊,这压缩模量可不是一成不变的哦。
它会受到很多因素的影响呢,像桩的类型、桩长、桩间距、桩间土的性质等等。
这就好比一辆汽车,发动机、轮胎、车身结构等都会影响它的性能一样。
比如说,如果桩间距太小,可能就会相互影响,反而降低了复合地基的压缩模量。
那怎么确定这个复合地基的压缩模量呢?这可不是拍拍脑袋就能得出来的。
通常我们会通过现场试验、室内试验,结合理论分析等多种方法来综合确定。
这就像医生看病一样,要通过各种检查、诊断,才能得出准确的结论。
哎呀呀,说了这么多,你应该对复合地基的压缩模量有个比较清楚的认识了吧?这可真是个不能小瞧的东西啊,要是不重视它,那可会带来大麻烦的哟!你说是不是?。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
p e1) / (1 + e0)
E0′ E0
=
1
-
1
e0 1+
e1 e0
×ε1
(下转第 37 页)
33
岩土工程界 第 7 卷 第 11 期
检测与分析
图 5 有限元弯矩计算结果
验 ,配筋设计可采用自由变形圆环的解析解 ;原拟订 的衬砌断面能够满足有关规范要求 。
参考文献
[1 ] 北京城建设计研究院 1 地下铁道设计规范 ( GB50157 - 2003) 1 北京 :中国计划出版社 ,2003 ,81
假设复合地基成桩 过程中桩间土受扰动作用 可忽略 ,设桩的面积置换率 m , 桩土应力比为 n , 桩 间土承受基础传来的平均竖向荷载为 ps , 由此引起 的竖向应变为ε,根据复合地基中土的应力分担关系
〔收稿日期〕 2004 - 05 - 31
即 psp = (1 + m ( n - 1) ) ps , 则土的变形模量可表示
地基处理后进行载荷试验 ,承压板为方形 ,面积 1. 0m ×1. 0m ,承压板形状参数 I = 0. 886 ,将各级荷 载和沉降参数代入公式 (2) 计算得各级荷载作用下 复合地基变形模量结果见表 1 。查表 1 对应于复合 地基承载力特征值 180kPa 的变形模量为 43MPa 。
表 1 不同荷载作用下复合地基变形模量计算结果
形模量的关系 ,推导过程如下 : 设天然地基上作用的荷载为 p , 产生的竖向应
变为ε,则天然地基变形模量 E0 = p/ε 同理 ,设挤密后地基上作用荷载与非挤密地基
相同 ,产生的应变为ε′,ε′=ε- ( e0 - e1) / (1 + e0) , 则挤密地基变形模量 :
E0′ =ε -
( e0 -
新编岩土工程勘察规范阐明了通过平板载荷试 验计算天然地基变形模量的方法 ,其依据的原理为 均质各向同性半无限弹性介质理论 。对于设置了竖 向增强体的复合地基其变形模量又如何计算呢 ? 原 来的公式是否还适用呢 ? 本文将予以讨论 。
1 天然地基变形模量的确定方法
在侧向自由变形条件下 ,竖向应力与竖向应变 的比值 ,称为变形模量 E0 。天然地基的变形模量可 采用半无限空间弹性地基理论通过下式计算确定 。
[2 ] 铁道第二勘查设计院 1 铁路隧道设计规范 ( TB10003 - 2001) 1 北京 :中国铁道出版社 ,2001 ,91
[3 ] 中华人民共和国铁道部. 铁路工程抗震设计规范 ( GBJ11 - 87) . 北京 :人民交通出版社 ,19891
(上接第 33 页)
根据弹性地基理论将应变值用压缩模量 ( Es) 表示 ,即ε= psp/ [ Es[ 1 + m ( n - 1) ] ] ,代入上式得 :
E0 =
I (1 - μ2)
Pd s
(1)
式中 : I —与承压板形状有关的参数 , 圆形 I =
0. 785 ,方形 I = 0. 886 ;μ—土的泊松比 ; d —承压板
直径或边长 ; p —作用在承压板上的荷载 ; s —压板
沉降 。
2 复合地基变形模量的确定原理
2. 1 复合地基变形模量的计算方法
间土承载力约提高 30kPa 。
表 1 各工况内力及变形计算结果
工况
钻孔剖面
最大正 弯矩 / kN·m
最大正 弯矩对 应轴力
/ kN
最大负 弯矩 / kN·m
最大负 弯矩对 应轴力
/ kN
单点最
大变形量 δmax/ mm
自由变 MCZ2GM06 33151 576 1810 703
3139
形圆环 MCZ3GP071 112
P/ kPa 40 80 120 160 200 240 280 320 360 s/ mm 0. 40 1. 15 1. 62 2. 63 3. 55 4. 28 5. 22 6. 47 8. 16 E0sp/ MPa 74 52 55 45 42 42 40 37 33
4 结 语
变形模量是复合地基的压缩性和均匀性评价的 重要参数 ,本文通过论证提出了复合地基变形模量 的计算分析方法 ,对于复合地基的评价有一定的参 考价值 。
图 1 E0’/ E0 随 p 的变化特征
作者通讯地址 : 石家庄市建华南大街 24 号省勘察院测试所 邮编 :050031
37
为:
E0
=
ps
ε
=
psp
ε
[
1
+
m(n -
1) ]
=
1+
E0sp m( n -
1)
故 E0sp = [1 m + ( n - 1) ] E0
将公式 (1) 代入上式并变形 ,可得 :
E0sp
=
I (1 - μ2)
psp d s
(2)
式中 : psp —作用在承压板上的荷载 ; 其余符号
同前 。
量正值代表向隧道内侧变形 ,变形量负值代表向隧道外侧变形 。
[4 ] 国家人民防空办公室 1 地下工程防水技术规范 ( GB50108 2001) 1 北京 :中国计划出版社 2001 ,121
第一作者通讯地址 :广州市府前路 1 号 3 号楼 606 室 邮编 :510032
3 复合地基变形模量的确定实例
1340 6616
1627
7171
解析法 MZ3HG198 5812
698
3515
852
4138
数值法局部弹簧模 102 型 (MCZ3 GP071)
112515 5813 143318
4139
注 : 1 、表中值均为衬砌环每环 (即 110m 幅宽内) 实际出现之
值 ; 2 、正弯矩代表隧道内侧受拉 ,负弯矩代表隧道外侧受拉 ;3 、变形
E0′ E0
=
1
-
1
e0 - e1 × Es[1 + m ( n - 1) ]
1 + e0
p- e1 的孔隙比 变化 ,需施加等效荷载 p0 = Es [1 + m ( n - 1) ] ( e0 e1) / (1 + e0) , 因此土被挤密后 , 在相同的复合地基
显然复合地基的变形模量表达式与天然地基相
同 ,其数值相当于天然地基变形模量的 1 + m ( n 1) 倍 。
2. 2 桩的挤土作用对复合地基变形模量的影响
设挤密后桩间土变形模量为 E0′, 非挤密桩间 土的变形模量为 E0 , 下面从理论上分析两者的关 系。
设挤密前后土的孔隙比平均变化为 e0 - e1 , 根 据弹性地基理论 , 仅由地基挤密引起的竖向应变为 ( e0 - e1) / (1 + e0) , 地基加载后在相同荷载作用下 , 荷载引起的附加应变将比非挤密地基减小 ( e0 e1) / (1 + e0) ,据此可推出挤土与非挤土复合地基变
岩土工程界 第 7 卷 第 11 期
边坡工程
复合地基变形模量计算分析方法的探讨
郅正华
(河北建设勘察研究院有限公司)
摘 要 分析了复合地基变形模量的确定方法 ,并讨论了竖向增强体挤密作用对复合地基变形模量的影响。 关键词 复合地基 变形模量 计算分析
目前复合地基载荷试验依据的规范 、规程中 ,对 于载荷试验的成果仅局限于 P - S 曲线的分析 ,而 对于复合地基变形模量的分析计算却并未提及 ,事 实上 ,复合地基变形模量是复合地基压缩性和均匀 性评价的重要参数 ,由于其获得途径较室内侧限条 件下压缩试验获得的压缩模量 Es 能更好地反映复 合地基的实际工作性状 ,因此通过复合地基载荷试 验分析计算复合地基变形模量对未来的工程实践有 重要意义 。
石家庄市某小区住宅楼 ,天然地基承载力特征 值 f s ,k = 120kPa , Es = 5MPa ,根据波速资料换算的泊 松比 u = 0. 4 ,由于天然地基承载力不能满足设计要 求 ,故采用夯实水泥土桩进行处理 ,水泥土桩设计参 数 :L = 5 m , d = 350mm , m = 9. 6 % ,水泥土配料比16∶, 处理后复合地基承载力特征值要求达到 180kPa 。
沉降时 ,复合地基桩间土承载力将提高 p0 。 根据公式 (3) 可近似估算土的挤密作用对复合
地基变形模量产生的影响 。
例如 :某夯实水泥土桩复合地基 ,主要试验参数
e0 = 0. 60 , e1 = 0. 59 , Es = 4. 0MPa , m = 9 % , n = 3 , 计
算得 E0′/ E0 随 p 的变化特征 ( 图 1) , 根据公式 (3) 估算土体挤密后复合地基变形模量约提高 20 % , 桩