粉土和粉质粘土的混合物

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高压旋喷止水帷幕

高压旋喷止水帷幕

止水帷幕(高压旋喷)施工方案项目经理: 总工:编制:编制单位:1、施工工艺及技术参数2、施工流程及施工步骤3、主要施工机械设备4、工程进度及保证进度措施5、质量控制及保证措施6、安全文明措施防渗帷幕(高压旋喷)施工方案我部计划第一次沉井下沉时间为7月11日至8月9日。

为了防止沉井下沉过程中对土体形成渗透破坏而影响到大堤,根据设计要求在沉井下沉前将对沉井周边采取悬喷灌浆防渗帷幕处理。

一、工程概述第1层为1-2素填土,低强度高压缩性,层厚1.7〜4.6m, 顶面标高〜28.3^,层底标高24.0m〜26.6m。

第2层为6+3 软塑状粉质粘土,低强度高压缩性,层厚〜2.0m,层底标高 17.3〜24.2m。

第3层为7-2可塑状粘土,具中强度中压缩性,层厚〜2.0m,层底标高〜18.6m。

第4层为9+1、11-2、 11-3粉土和粉质粘土混合层,具低强度高压缩性,层厚〜5.8m,层底标高〜12.8m。

第5层为16含粘性土卵石,具高强度低压缩性,层厚〜5.0m,层底标高〜17.8m。

第6层为21-1硬塑状粘性,具高强度低压缩性,层厚〜4.5m,层底标高〜5.0m。

第7层为强风化板岩,具高强度低压缩性,层厚〜6.5m,层底标高〜-1.1m。

第8层为中风化板岩,高强度较高,层底未揭露。

二、施工前期准备1. 1前期试验在施工前先试验10根桩,做成桩试验,总结施工经验,确定适合本项目地质的高压水压力、浆液压力等技术指标。

针对不同的地层(软土层、岩层)使用适合的技术参数。

1.2施工技术参数(经验数据)1)高压水压力 P=3~8MPa;排量 75-100L/min。

2)空压机压力 P=0.7-0.8Mpa;排量 0.9m3/ min。

3)浆液压力 P=2-4Mpa;排量 80L/min。

4)进浆比重:三1.65。

5)喷杆提升速度:0.1-0.3m/min。

6)转速:20-40r/min7)水泥浆采用32.5号普通硅酸盐水泥三、施工工艺1.1施工工艺本工程采用三重管高压旋喷灌浆工艺进行施工,其施工原理是利用高压水流喷射切割土体,使用气体包裹高压水流,以便水流射程较远,切割半径较大,与此同时水泥浆液随即充填进入被水切割的空间,从而形成水泥浆和泥砂混合物。

换土垫层法

换土垫层法

换土垫层一、概述换土垫层法是指将基础底面下一定深度范围内的软弱土层部分或全部挖去,然后换填强度较大的砂、碎石、素土、灰土、粉煤灰、千渣等性能稳定且无侵蚀性的材料,并分层夯压至要求的密实度。

该法又称换填法。

当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用换土回填法来处理。

换土回填按其材料分为砂地基、砂石地基、灰土地基等。

二、为什么要进行换土垫层施工在建筑工程实际施工时,如果建筑物的地基土属于不均匀土、冻胀土、软弱土、湿陷性土以及膨胀土等,若对其直接进行建设,则其地基变形以及强度要求都不能满足上部建筑结构所要求的标准,在这种情况下,如果其地基的软土层不是特别厚,就可使用换土垫层施工将其改变。

三、换土垫层的作用1、提高地基的承载力;2、减少地基沉降量;3、加速软土的排水固结;4、防止冻土;5、消除膨胀土的胀缩作用。

6、使底筋和土壤隔离不受污染。

7、找平,使底板受力在一个平面四、垫层的分类垫层分刚性和柔性(又称沸刚性)两类:刚性垫层一般是C7.5-C10的混凝土捣成,它适用于薄而大的整体面层和块状面层;柔性垫层一般是用各种散材料,如砂、炉渣、碎石、灰土等加以压实而成,它适用于较厚的块状面层。

五、换土垫层法原理当软弱土地基的承载力和变形满足不了建筑物要求,而软弱土层的厚度又不很大时,将基础下一定深度内的软弱土层挖去,回填较高强度的砂、碎石或灰土等,并夯至密实六、换土垫层法施工方法与施工过程1、施工方法有:机械碾压法、振动压实法、重锤夯实法(1)机械碾压法:采用各种压实机械来压实地基土。

适用于地下水位以上大面积填土的压实(2)振动压实法:用振动压实机械在地基表面施加振动力以振实浅层松散地基的处理方法。

(3)重锤夯实法:用起重机将夯锤提升到某一高度,然后自由落锤,不断重复夯击以加固地基2、施工过程:在施工时需将建筑基础下的土层挖去,但是挖土深度需控制在一定的范围内。

随后对地基内进行换填较高强度、密度较大的灰土、砂、素土、碎石以及矿渣和粉煤灰等稳定性相对较高、且没有侵蚀性的材料,然后对其进行夯实直到达到建筑设计中所要求的密实度。

新近堆积土(粉土及粉质粘土)的判别

新近堆积土(粉土及粉质粘土)的判别

新近堆积土(粉土及粉质黏土)的判别1、前言在实际工程中,对于石家庄西部新近堆积土的分布情况说法不一,分歧较大,为解决该问题,作者翻阅大量相关资料,查阅相关规程、规范,得出石家庄市西部新近堆积土(粉土及粉质黏土)的分布界限。

2、新近堆积土的定义和特征天然土按堆积年代分为老堆积土、一般堆积土和新近堆积土。

新近堆积土是在流水、重力和风力作用下重新搬运堆积或由其它因素形成的冲洪积、坡积和风积土,其工程性质与一般第四纪堆积土有明显差异,具有欠固结、强度低、压缩性高、结构不稳定的特征。

在饱和状态下,粉土有明显的振动液化现象。

新近堆积土的形成年代划分,目前很不统一,大体在晚更新世。

3、新近堆积黄土状粉土及粉质黏土的野外鉴别3.1在地貌单元方面(1)河漫滩堆积:沿xx两岸呈带状分布,山麓区宽1~1.5km,平原区宽2~3km,一般情况下,河漫滩堆积物粒度较河床冲积物小,多浅滩出露,河曲发育,河谷宽广而平缓,主要分布松散砂。

(2)阶地:主要分布在滹沱河南北两岸,从本市区来看南岸比较发育,由西向东自南高基、肖家营、柳辛庄、南高营至凌透间,Ⅰ级阶地和Ⅱ级阶地出露明显。

附近村庄大都座落在Ⅱ级阶地上。

(3)山前冲洪积xx:在西部沿山麓前地形凹凸不平,冲沟发育,在获鹿县东部至石家庄西郊,北至北新城以北,南部至横山向东南延伸,由大小不同的河谷、冲沟形成山前冲、洪积扇,大量的冲洪积物在冲沟前10~15km内沉积下来,由于雨水多年冲刷,冲沟已不太明显。

3.2土的特性根据现有工程勘察报告统计,新近堆积黄土状粉土及粉质黏土的塑性指数平均为11.6,一般为8.5~14.8;常见为黄褐色、棕褐色;土质不太均匀,结构松散,肉眼可见孔隙、多虫孔或植物根孔,常混有不同颜色的土块,土质结构松散,探坑取样易碎;土内常含有腐植质,斑状及条状氧化铁,发现了大量的砖瓦、陶瓷碎片等人类活动遗物;承载力在100~150kPa,属于中、高压缩性土,具有湿陷性。

涵洞基底流砂处理方案与方法

涵洞基底流砂处理方案与方法

涵洞基底流砂处理方案与方法距河边约15M,水位线下挖有1.5M才到设计标高,雨季施工,业主不愿花钱采用打钢板桩、水泥搅拌桩、轻型井点降水等办法处理,最后业主采用了我的建议,即桥梁施工中常用的围堰的办法解决。

首先准备沙包,里面装黄泥,挖土机沿基坑边挖槽(水位线以下部分),边挖边垒沙包,内边间距500用挖机压入一条尾径100MM木桩加固,然后挖池中部土方,挖至设计标高后不间断大功率水泵抽水,水抽干后沿基坑边设置简易排水渠排出四周渗水,确保基底不积水,由于基坑内有淤泥厚约30CM无法清理干净,再抛毛石加固。

希望此办法对楼主有所帮助。

光降水没什么作用,旁边20米是河流,降水可能还没渗水快。

板桩是必须要打的。

要不就采用沉井施工。

1.原因分析流砂一般出现在粉砂层或粘土颗粒含量小于10%,粉粒含量大于75%的土层,地下水动水压力较大,基坑(槽)内外的水位高差大,动水将粉砂颗粒冲流冒出,粉砂层被破坏,形成流砂.流砂挖掘越多,将使基坑为附近的地基下陷,沉塌.2.预防措施(1)施工前必须了解天然地基土层情况.(2)如基坑(槽)底在地下水超过0.5米,并正处在粉砂层中,则应预先采用点井降水,将水位降低,以消除坑(槽)内外的动水压力.3.治理方法(1)采用水下挖土(不排水挖土)使基坑(槽)内的水位于基坑(槽)外地下水相平衡,消除水压,阻止流沙产生.(2)打板桩,将板桩打入坑底下面一定深度内,减少动水压力.(3)向坑底抛大石块,增加土的压重,同时组织快速施工.但此法只能解决局部或轻微流砂现象,如果冒砂现象较快,土已失去承载能力,抛入的大石块就会沉入土中,无法阻止流沙上冒.(4)基坑(槽)外钻抽水,在基坑(槽)外钻孔,深度超过基底标高,用抽水泵或潜水泵抽水,以改变地下水渗流方向和降低地下水位,阻止流沙发生。

流泥、流砂处理方案佚名5•推荐人:wbbfjm(已传资料4383套)•••简介:本文简要介绍了流泥、流砂处理的方案.•关键字:流泥,流砂,处理,方案本工程场内含淤泥质土,加之地下水位较高,水量丰富,施工期间可能形成流砂、流泥,给施工增加极大难度,根据我公司多年的桩基施工经验,只要做好以下几方面的工作,保质、保量、安全地完成此工程是有把握的:① 思想重视、管理到位、精选劳动力仔细研究工程勘察资料,仔细调查了解场地周围水文、地质情况,详实掌握第一手资料,不打无准备之战。

第二章 岩土体的渗透特性

第二章 岩土体的渗透特性

土的问题
土的问题是指由于水的渗透引起土体内部应力状 态的变化或土体、地基本身的结构、强度等状态 的变化,从而影响建筑物或地基地稳定性或产生 有害变形的影响,在坡面、挡土墙等结构物中常 常会由于水的渗透而造成内部应力状态的变化而 失稳;土坝、堤防、基坑等结构物会由于管涌逐 渐改变地基土内的结构而酿成破坏事故;非饱和 的坡面会由于水分的渗透而造成土的强度的降低 而引起滑坡。由于渗透而引起的代表性例子就是 地下水开采造成的地面下沉问题。
2.2.5 在冻融过程中土中水分的迁移与积聚
➢1.冻土现象及其对工程的危害:
▪ 布范围更广。 冻土现象是由冻结及融化两种作
用所引起。某些细颗粒土层在冻结时,往往会发生土 体体积膨胀,使地面隆起成丘,即所谓冻胀现象。土 层发生冻胀的原因,不仅是由于水分冻结成冰时其体 积要增大9%的缘故,而主要是由于土层冻结时,周围 未冻结区土中的水分会向表层冻结区迁移聚集,使冻 土区土层中水分增加,冻结后的冰晶体不断增大,土 体积也随之发生膨胀隆起。冻土的冻胀会使路基隆起, 柔性路面鼓包、开裂,刚性路面错缝或折断;冻胀还 使修建在其上的建筑物抬起,引起建筑物开裂、倾斜 甚至倒塌。
砂砾-砾石、卵石
极强透水
K≤10-5
q≤100
含连通孔洞或等价开度>2.5mm裂隙的岩体
粒径均匀的巨砾
2.2.5 在冻融过程中土中水分的迁移与积聚
➢1.冻土现象及其对工程的危害:
▪ 在冰冻季节土中水分冻结成为冻土。根据其冻融 情况,冻土分为:季节性冻土、隔年冻土和多年冻土。 季节性冻土是指冬季冻结夏季全部融化的冻土;两年 内不融化的土层称为隔年冻土;凡冻结状态持续三年 或三年以上的土层称为多年冻土。我国多年冻土的分 布基本上集中在纬度较高和海拔较高的严寒地区,如 东北的大兴安岭北部和小兴安岭北部、青藏高原以及 西部天山、阿尔泰山等地区,总面积约占我国领土的 20%左右,而季节性冻土则分

壤土的解释及造句

壤土的解释及造句

壤土的解释及造句导读:壤土拼音【注音】:rangtu壤土解释【意思】:细砂和黏土含量比较接近的土壤,土粒粗大而疏松,没有过黏过燥的现象,能保水、保肥,所以适于种植各种植物。

壤土造句:1、壤土是砂粒、粉粒和粘粒的混合物。

2、豹皮花对土壤要求不高,培养土一般壤土加粗沙或沙土即可,不必加入过多的腐殖质。

3、攀枝花地区昔格达土系粉砂壤土和粉砂土,土壤中原生矿物主要为石英和长石,次生矿物主要为蒙脱石、伊利石和高岭石。

4、在池栽试验条件下,研究了壤土、粘土、砂土三种质地土壤对高油玉米碳氮积累和运转的影响。

5、铺盖与斜墙相连,铺盖由粘土或壤土做成,一般要求地基与铺盖土料渗透系数之比至少在1000以上。

6、粘粒含量较少的轻、中粉质壤土作冲填土料修建水坠坝,在黄土高原地区已被广泛应用。

7、对于砂土,应选择小的滴头间距,而对于壤土则可以选择大的滴头间距。

8、重粉质壤土作为冲填土料,由于其渗透系数小,脱水固结速度慢,施工期易形成滑坡。

9、在实验室内模拟研究了不同滴头流量、土壤初始含水率和容重条件下,粘壤土点源入渗土壤湿润体水平扩散半径和竖直入渗深度的变化规律。

10、康扬水电站左岸及河床挡水坝为壤土斜墙坝。

11、灭线磷在东北黑土中为不移动农药,在广东红土和山东砂壤土中为不易移动农药。

12、信德瑞在壤土、砂土和蛭石中的渗透、保水效果不如在草炭土中明显。

13、植物营养壤土内的主要葡萄。

14、成熟堆肥添加到现有的花园壤土。

15、喜排水良好。

湿润肥沃的砂质壤土。

16、总的来说,月季喜欢肥沃均衡的黏性壤土,能够忍受砂质土壤,但是会在白垩土中生长不良。

17、襄阳供试土壤为黄黏土,鄂州为棕壤土。

18、结果表明:在水利条件较好、土壤特性为砂质壤土且肥力条件较好的田块适合采用免耕栽培法;19、相同质地的粉质黏壤土青紫泥和黄斑田有相似的N2O日释放规律,区别于粉质壤土的小粉土。

20、黄棕壤土对草萘胺的吸附量和解析量均大于红壤。

21、壤土的土壤密度、比重降低,而砂土的土壤密度、比重增高。

粉土定名问题

对粉土定名的商榷摘要】粉土,既不同于粘性土,又有别于砂土,具有独特的个性。

讨论了粉土定名存在的问题,提出了定名的方法和建议。

【关键词】粉土;振动液化;定名【Abstract】Silt is neither clay, nor sandy soil. It has the distinctive character. The existing problems for silt name are discussed. Its named method and suggestion are put forward.【Key words】silt;vibroliquefaction;name0引言《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)对粉土定义:粒径含量大于0.075mm不超过50%,且塑性指数Ip≤10的土。

这类土既不同于粘性土,又有别于砂土,具有独特的性质。

粉土中的粉粒含量占绝对优势,粗粒和粘粒含量较少。

由于粉土成因类型不一,所表现的工程性质相差很大。

山区重力堆积、风力堆积的黄土和黄土状土,大多数为粉土,具大孔结构,具有一定的湿陷性;由于水力堆积,广泛分布于冲洪积平原、河流三角洲、沿海平原、湖积平原的饱和粉土,土中水多为自由水,极易振动液化失水、地基承载力低,是工程建设经常遇到的土类之一。

故规范单独将其划出一类,是合理的。

经过几年大量的土工试验,笔者发现粉土定名仍有许多问题值得进一步探讨。

1粉土成因及分类粉土按形成原因可以分为风成粉土、水成粉土、残积粉土。

1.1风成粉土由于风力的携带、沉积作用,形成的含有较大孔隙的土,习惯上称为黄土。

由于残坡积作用和重力堆积作用,广泛分布于丘岗、坡麓、河流阶地上的土,也具大孔结构和湿陷性,其物理性质、工程性质与黄土相似,称为次生黄土。

黄土、次生黄土中粉粒占优,砂粒和粘粒含量较少,多表现为粉土、粉质粘土、含砂粉质粘土。

1.2水成粉土土粒在水力作用下,经搬运、沉积而形成的满足规范要求的土。

现场如何区别粉质粘土、粉土、粉砂粘土

其实就两步:一看二捻。

粉、粘区别在粒径,反映在颗粒间的粘结能力,即粘聚力c。

(1)看,靠的是肉眼视觉的分辨能力。

肉眼0.2mm可辨,约0.06mm可见,粉粒粒径接近肉眼能力极限。

刀切断面,粉土能看出沙沙的感觉,暗哑无反光。

而土越粘,切面越平润、光滑。

(2)捻,靠的是手指触觉的分辨能力。

捻的动作本身就是一个小型剪切试验,轻轻捻时σ=0,就只剩c了。

对于粉土、细砂,就需要轻轻加点力来捻,靠指尖间颗粒的滚动、错动去感觉它们颗粒粗细的不同。

食指指尖是人体上触觉最敏感的部位,传感器也有了,而且精度不低哦。

只是这个传感器需要标定和调试:标定和调试方法——拿着已经有试验结果的土样,捻上个把星期,估Ip达到误差小于2不成问题。

传感器长期不用后再次使用还需要重新标定和调试。

最简单最直接的方法还是用手捻,粘土有滑腻感,粉土则粗糙,粉粘则在滑腻感中存在颗粒的感觉,此外,我发现一个很有用的方法,就是弄少量的不是干燥的土放在手心里,反复来回碾,即便是碾到水分干了碾到水分干了,粘土最终会成极薄的薄片状;粉粘则成片状,但是留有部分颗粒状东西;粉土即便是碾到水分干了也是散的,而且在蹍的过程中极其糙手。

现场辨别:1、看切面,切面光滑,反光好为粘土,次之为粉质粘土,粉土基本无光滑面2、搓条粉土基本不能搓成条,粘土能搓成0.5mm细条,细腻。

3、刚取上来的土样黏上粗砂砂粒。

干后粘土去掉沙粒比较困难,粉质粘土次之,粉土比较容易这些土是有区别的!1、粉土:粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10的土应定名为粉土。

粉土含有主要元素是铝还有镍等微量元素。

2、塑性指数大于10 的土应定名为粘性土。

粘性土应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土。

塑性指数大于10,且小于或等于17 的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17 的土应定名为粘土。

注:塑性指数应由相应于76g 圆锥仪沉入土中深度为10mm 时测定的液限计算而得。

论湿陷性粉质粘土的软土路基处理方法

实, 路基压实度相对普通路段提升 1 %。
行初 步整形 , 在混合料 含水量 处于最 佳含 水量 +2 % —一 1 %时进
行碾 压 , 碾压机械能够 满足压 实度要 求 即可 , 并 遵循 先边缘 后 中
1 . 2 特殊 路基 处理
路基翻浆处理措施 :
间, 先轻后重 的原 则 。避免 二次 翻浆 , 压 实度达 到要求 即可 。5 )
闰 5 第四阶段 过渡方 案平面示意 图
Th e s t a t i o n t r a n s i t i o n s c h e me o f Bi n h e
s o u t h r o a d u n d e r r s h a l l i n g s t a t i o n
对如何处理软土路基进行重点 的论述 。 1 ) 原材 料的质量控制 : 石 灰质量指标必须符合设计及规 范要 本文从方案选择 、 原 材料及 组成设 计 和施工 控制 四个 方面 , 求, 石灰存放采用塑料布覆盖 。天然砂砾级 配及 含泥 量必须符 合
设计及规范要 求。2 ) 拌合遍 数 : 严格控 制拌合 遍数 , 确保 混合 料
K 0+ 2 4 0~K 0+ 7 8 0 ; K 1+ 2 0 0~K 2+ 7 8 0 ; K 3+1 4 7~K 3+5 0 0, 路 然后再用挖机进行 翻拌 , 次数 为 1遍 ~ 2遍 。每层摊 铺厚 度控制
床顶以下 2 0 c m采 用 6 %的石 灰土进 行处 理 , 掺灰后 进行 回填压 在 3 0 a m 以内。4 ) 整形及碾压 : 在 平地机和轻 型履带 车配合下进
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论 湿 陷 性 粉 质 粘 土 的 软 土 路 基 处 理 方 法

工程地质学-第四章土

土中的固体颗粒 构成土的骨架, 骨架之间贯穿着 大量的孔隙,孔 隙中充满着液体 和气体。土由固 体颗粒、液体和 气体三部分组成, 即土的三相组成
固相——包括多种矿物成分组成土的骨架, 骨架间的空隙为液相和气相填满,这些空 隙是相互连通的,形成多孔介质;
液相——主要是水(溶解有少量的可溶盐类); 气相——主要是空气、水蒸气,有时还有沼
孔径
10 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1 (0.075)
200g土
筛余
P
0
100
10
95
16
87 筛 18 78 分 24 66 法
22 55 38 36 72
水分法
小于某粒径之土质量百分数P(%) 10 5.0 1.0 0.5 0.10 0.05 0.01 0.005 0.001
浅海沉积物主要由细粒砂土、黏性土、 淤泥和生物化学沉积物组成,有层理构 造,较疏松,含水量高,压缩性大而强 度低。
深海沉积物主要是有机质软泥。
7、风积土(eolian deposit):
在干旱的气候条件下,岩石的风化碎 屑物被风吹扬,搬运一段距离后,在有利 的条件下堆积起来的一类土,颗粒主要由 粉粒或砂粒组成,土质均匀,质纯,孔隙 大,结构松散。最常见的是风成砂和风成 黄土,部分风成黄土具有强烈的湿陷性。
原生矿物 ● 由岩石经物理风化生成的, ● 颗粒成分与母岩的相同, ● 常见的有石英、长石和云母 ● 颗粒较粗,多呈浑圆形状, ● 吸附水的能力弱,无塑性。
次生矿物 ●由原生矿物经化学风化生成的新矿物 ●它的成分成分与母岩的完全不同, ●有高岭石、伊利石和蒙脱石粘土矿物 ● 颗粒极细,且多呈片状, ● 性质活泼,吸附水能力强,具塑性。
河漫滩相冲积土:
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粉土和粉质粘土的混合物,发现在世界几个地方。

他们在地震期间的液化行为已审慎研究。

纯净沙土的液化行为已被广泛研究。

如果fines被添加到沙土中,他们的抗液化性能降低如果土壤进行测试在相同的空隙率(Troncoso 1990 年)。

然而,如果一个沙— fines合物具有相同的标准贯入值(N1) 60,fines增加抗液化强度(et al.1985年)。

粉土和粉质粘土的混合物,没有足够的研究已执行。

它被假设粘土给予塑性给粉土,本身可能具有不可塑性。

一个小部分粘土在不可塑的粉土中给予一点可塑性。

人们普遍认为错误的,粘土或可塑性的增加对粉土,从而增加粉土抗液化抵抗性 (Puri 1984 年,1990年)。

它被Sandoval (1989 年)和Prakash和Sandoval (1992 年)证明塑性指数(PI)在 2-4%范围内,粉土的抗液化性能随塑性增加而减少。

从文献的相关数据的严格审查建议低于黏粒部分的PI值其抗液化强度减少,高于此则抗液化强度开始增加。

为此特定值PI 是未知的。

还有其他相关的数据,从文学被批判性审查,这也证实上述假设。

在过去的三十年,砂土的液化现象一直重点研究的课题。

作为一个结论,一个重要的数据库存在于砂土液化( et al.(1985 年)开发液化评估表有关规范化循环应力比 tav / s0 (N1) 60基于现场数据,其中 tav 是平均动剪应力在土体中的一个点,s0 是有效覆压在同一点上,和(N1) 60 是在同一点的归一化标贯击数。

图 1 显示边界线之间液化和非-液化级别的小于 5%、 15%和 35%细粒发生里氏 7.5 级地震。

图 1 尾的研究表明1.“”CSR增长'的变化意味着在土壤孔隙水压力的变化。

在较低的SPT值,也就是说,松散的沙子,土壤中的细粒导致更高的孔隙水压力比纯净砂土。

当沙子有着较高的细粒含量,可塑性介绍。

这赋予粘性给土壤,因此抗液化性能迅速增大。

2. CSR增幅最低,当(N1)60载的土壤细粒含量约10%时。

当(N1)60大于15,则CSR的增长速度是大幅上涨比具有较高的细粒含量的砂土。

这证实了上述结论。

然而,有足够的数据来概括上述意见。

此外 et al.(1985 年)没有描述细粒的可塑性强的特性(塑性指数)在图 1 中。

同样的问题(NRC 1985 年)早些时候审查得出了下列结论:1很显然的是,对于具有相同的(N1)60的土壤中,忽略了细粉的存在是保守的,细粒含量应当被指出在评价砂土液化敏感性。

2 然而,它仍然是不可能评价和纯净沙土一样有相同性能的粉砂的液化的可能性。

图 1。

循环应力比导致的液化和(N1) 60 值为粉细砂为 M = 7.5 (后种子 et al。

1985 年)之间的关系。

Troncoso(1990 年)比较不同泥沙含量范围从 0 到 30%在恒定的空隙率 0.85(图2)的尾矿砂循环的强度。

它被发现的循环强度随着细粒含量的增加而降低。

这个结论是明显的矛盾,与那个et al.(1985 年)。

然而,要注意的是,结果差异 et al.(1985 年)和Troncoso(1990 年)是从他们的研究中使用不同的标准。

Troncoso的研究,考察了尾矿砂的循环抗剪强度在不断的空隙率,而在这项研究的et al,循环应力比考察了相同的 SPT 值。

细粒的级配对液化阻力与孔隙水压力的影响是由Koester (1993 年)使用从Chang (1990 年) 数据重组的粉土砂土混合物样品。

图 3 显示了测试结果得到的试样从中型砂,具有不同细粒含量在 0.48 空隙率。

这些结果是类似于那些 Troncoso (1990 年) 沙中的 20%细粒。

如果细粒含量超过 20%时,循环应力比会增大。

Prakash和Sandoval (1992 年)审查了Ishihara和Koseki(1989)的数据。

十六个薄片的样品,制成的的不同百分比的高岭石和关东壤土和尾矿。

只有三个样品,与可塑性2-4%的指标,是这次调查的兴趣。

表 1 详细总结了特性分析和试验结果。

循环应力比仅略有不同(0.20 或 0.22-0.24)通过增加PI从 2 到 4%。

然而,在后的孔隙比PI 1 样品中标本巩固(ec) = 4%非常低(0.58-0.62),而 2 和 3 与样品PI = 2%是 0.73-0.78。

因此,空隙率的影响是在这些结果中也反映: Ishihara和Koseki (1989 年)指出,在其调查中,空隙率不被视为一个独立的参数,并且也可能是可取的,调查细粒上在相同的空隙率环状强度含量的影响。

讨论。

下面可以得出结论:1.忽略细粒在砂中存在可能被错误地解释根据seed(1985 年)的液化评估表。

细粒含量应不能忽视在评价砂土液化性能时。

2.Troncoso (1990 年) 和Kster (1993 年)表明,砂土的循环强度随按重量计含量达 20-30%的粉土含量的增加而减少。

如果细粒含量超过 20%,含细粒砂土的循环应力比增加。

应该有一个循环应力比的最低值在细粒占土重量的20-30%之间。

3.还有更多分散在Koester (1993 年) 的数据,相比在Troncoso (1990 年)。

因此,没有定量得出结论关于循环应力比与细粒含量。

4.进一步系统的调查,以研究这些影响.在非塑性粉土,孔隙压力和砂土是大致相同。

如果高度塑料材料被添加到非塑性粉土,两件事情之一可能发生:孔隙水压力的积聚的速率增加,因为粘土含量会降低土壤的水力传导,从而导致更高的孔隙压力。

•可塑性可赋予聚字符到混合物中。

因此,这将增加阻力的混合物的液化。

正是这些因素将决定粉质粘土的抗液化性能增加或减少和纯净沙土相比,纯淤泥的相互作用。

典型的对粉土和粉质粘土液化测试数据已审慎评估。

EI Hosri et al.(1984)测试了六个粉土标本在不受干扰的状态获得从两个站点20 和 40 米的深处。

土壤测试是主要粉砂与粘土的痕迹或粘土质粉砂(ML-CL 或毫升MH)与 PI 5-15%,除了由粉细砂组成的一个样本。

表 2 列出 20 个周期和相应的孔隙比液化循环应力比(CSR)。

提出以下意见:1.样品 B: e0 0.478 与 PI 5%,在 CSR 失败of 0.32。

Csr 的样本为 0 (PI)与 e0 0.6440.295、试样 B 虽要稠密的多示例A、 CSR为样本 B 只是略高于A.样品的因此,可以推断,如果虚空样品 B 比接近 A 样品,CSR样品 B 的失败很可能是很多小于A.样本的CSR这显示出引入少量的可塑性降低液化 CSR。

2.样品 C、 e0 0.548 与 PI 的 8%,以失败告终CSR的 0.265。

再次,即使样本 C 的密度比样品 A,液化的抗性样品小于样本。

此外,示例 C PI 大于样品 B PI 但CSR在液化的示例 C 小于 70%的样品 B.然而,这种比较是不足够的因为样品 C 的空隙率大于示例 b。

它被认为是有两个变量,e0 和 PI 控制初始液化的CSR。

因此,为了研究影响的这个变量PI,它决定正常化所有样本的 0.644 的常见孔隙比的csr。

它被假定为初始液化 CSR 是和空隙率(郭,未出版,1999年)成反比。

其他CSR与孔隙比之间的其他关系也考虑过了,但对提出的内容的影响此处的选择关系观察到是微不足道的。

在表3中,所有样品的循环应力比是标准化为0.644液化在20个循环的初始孔隙比。

该列表根据样品的塑性指数的值重新排列。

图。

4,本归CSR被暗算PI。

它从该曲线图不受干扰样品的循环应力比先减小具有增加塑性指数高达约5的PI,然后用增加的PI增加看出。

对于样品E与PI= 15时,循环应力比大于对于样品A,甚至更高,没有塑性。

上面明确给出的测试结果表明,塑性指数对淤泥,粘土混合物液化性有一定的影响。

在表 3 中,液化与次数 N 的归一化 CSR = 10,N = 15 还列出并在图 4 中绘制。

很明显的塑性指数的增加而减小低塑性指标范围内的淤泥质土抗液化强度。

在中间和(或)高塑性指标范围内,增加了的塑性指数增加了原状淤泥质粘土混合料的抗液化。

图 5 显示了多余的孔隙压力之间的关系比 D 和周期比 N/N1 为五原状淤泥质样品 (样本 B-F 在表 2 和 3) 和萨克拉曼多砂(样品 A),其中 NL 是导致初始液化所需的周期数,N 是的过度开发所需的周期数孔隙水压力下图显示了多余的孔隙压力比增大迅速在循环荷载作用在粘土质粉砂试样中的应用初的杜。

孔隙水压力的增加是在萨克拉曼多砂(样本 A)观察到更快的速度。

上述试验结果的 El 霍斯里 et al.(1984) 表明粉土是易受孔隙水压力极大地不同的金沙。

.初载荷比砂土中的淤泥质粘土混合物中,孔隙压力快得多。

讨论。

在对原状样研究的基础上,下面的结论:1.测试表明,淤泥,黏土的混合物,孔隙水压力积累的显着不同,对于砂。

2.将PI的增加而减小的淤泥粘土的混合物在塑性的低范围的液化阻力。

在高塑性范围内,液化阻力增大与提高PI。

3.对于淤泥质粘土的混合物,用来定义判别砂土液化的标准可能不再适用,由于较砂孔隙压力积聚和变形的关系的差异。

桑多瓦尔(1989 年)和普拉卡什·桑多瓦尔(1992 年)在淤泥上执行液化试验(96%的通过 #200 筛和 PI = 1.7%)。

商业上可用的高岭石的添加是为了增加 PI 为2.6 和3.4 这泥沙。

图 6 显示循环应力比和循环次数上密度 97.2 99.8 pcf 的样品。

循环应力比(CSR)使液化为特定数目的周期随塑性指数增大而降低。

例如,为10 个周期循环应力比为初始液化是 0.21、 0.17 和 PI 为 0.128 = 1.7、 2.6、和3.4,分别。

试验结果表明在低塑性范围内,在 PI 增幅的影响是对低循环应力比,使初始液化。

普里(1984 年,1990年)淤泥及淤泥质粘土的混合物与 PI 的 10-20%(图 7)的重组样本进行化验。

这项研究的主要结论是淤泥及淤泥质粘土混合物在 PI 范围内 10-20%的抗液化强度随 PI 增加而增加。

上述两项研究的测试结果显示在图 8 中,表明塑性指数随着循环次数的循环应力比的变化。

CSR的一个最低值的塑性指数范围是 4 的 PI 值至 10。

这两项研究验证假设前文所述,这可能会重写为•孔隙压力增加,因为粘土微粒减少水力传导度的混合物,从而导致较高的孔隙压力低塑性范围内。

•可塑性传授一些粘性字符到这种混合物,并因此增加抗性高塑性范围内液化。

此外,在原状样结构,老龄化和胶结作用不被调查了。

因此,还有必要为进一步系统研究这些土的液化行为。

可以得出结论淤泥和粉质粘土混合物的循环行为不是很清楚的在现阶段(1999 年)。

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