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塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇(原稿) 塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇(原稿)

格式:word 上传:2025-07-21 20:35:56
合工程实例,对塑料排水板堆载预压法在路基深厚软土地基处理中的应用进行了分析及研究,以供参恒载期后,斜率降低,则路基逐步趋于稳定。孔隙水压力观测完成插板作业后,需及时加工埋设孔隙水压力传感器,预埋时可选取钻机辅助施工,且在以上控制孔隙水压力传感器间距,需将个孔压传感器设臵到各孔竖向位臵,应确保垂直放臵。通过保护管引出连接传感器的电缆测线,伴随堆载高度的不断提升而增加其长度高程。按照地质勘察结果分析,该路段土层情况为冲填土淤泥淤泥混砂黏土。勘察过程中,部分剥蚀残丘地段钻孔没有地下水除外,大多数钻孔都存在地下水。根据测量结果显示为地下水稳定水位埋深范围,等同于标高。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。其主要原因在于堆载施工阶段,因堆载土加。摘要在道路工程建设中,软基处理是直困扰施工人员的个难题,为有效解决软基问题,相关技术人员做了大量的努力和研究,取得了不错的成效,塑料排水板堆载预压法就是目前常用于软基处理的技术方法之,基于此,本文结合工程实例,对塑料排水板堆载预压法在路基深厚软土地基处理中的应用进行了分析及研究,以供塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿堆载土填筑堆载预压沉降固结度等检测卸载交工面整平碾压。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。其主要原因在于堆载施工阶段,因堆载土加载,将有竖向荷载存于土体内,进而导致土体侧向变形问题产生。在恒载期内,因荷载作用,逐步由加固土体承担荷载,且出现排水固结现象,当土人恒载期。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。每层碾压完毕后应按规范要求进行压实度的检测,每层土的压实度在监理工程师见证下在上海鑫鼎实验室进行,每层取样数量严格按照图纸和质检站规定进行,出具合格报告后方可进行下层填土。在施工过程中,对各个工序的隐蔽工程都要在监理单位的群仙堆载预压法处理软基沉降实测与理论计算分析科技通报,杨阳,徐超,徐兴华,等塑料排水板堆载预压处理道路软基的数值模拟勘察科学技术。根据设计要求先吹填至标高,抽排积水后再进行塑料排水板堆载预压施工。主要工艺流程如下铺设土工布铺设砂垫层塑料排水板施工监测设备埋设盲沟及集水井施程中,对各个工序的隐蔽工程都要在监理单位的旁站下进行施工,隐蔽资料齐全排水板施工记录监理工程师签字齐全,重要的隐蔽部位由质检站抽查。塑料排水板堆载预压法施工监测分析为确保塑料排水板堆载预压法软基加固切实可行,必须详细观测孔隙水压力地表沉降水平位移等变形情况,按照观测数据在观测期间指导施高程。按照地质勘察结果分析,该路段土层情况为冲填土淤泥淤泥混砂黏土。勘察过程中,部分剥蚀残丘地段钻孔没有地下水除外,大多数钻孔都存在地下水。根据测量结果显示为地下水稳定水位埋深范围,等同于标高。卸载标准满载预压时间达到以工后固结沉降满载设计要求作为卸载的主要标准以沉降速率为辅助控工。沉降观测为保证软基处理效果,需监测所有工序沉降量。分别设臵个沉降观测点,具体点位如下。堆土施工前,为平均沉降。根据时间顺序,逐步开展各级堆载施工,依次为第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层,为其加载厚度。随后进行第级堆载,则整体加载土层厚度为,即可摘要在道路工程建设中,软基处理是直困扰施工人员的个难题,为有效解决软基问题,相关技术人员做了大量的努力和研究,取得了不错的成效,塑料排水板堆载预压法就是目前常用于软基处理的技术方法之,基于此,本文结合工程实例,对塑料排水板堆载预压法在路基深厚软土地基处理中的应用进行了分析及研究,以供参程度的提高。深部淤泥经过排水板堆载预压后,地基土物理力学性质得到较明显的提高。随着深度加大,附加应力逐渐扩散,土层强度提高幅度逐步减小。由此表明,对深厚软基采用打设塑料排水板结合堆载预压法处理方法是有效的,且在满足质量工期要求的前提下,也可降低工程造价,该方法具有较好的合理性及经济在以上控制孔隙水压力传感器间距,需将个孔压传感器设臵到各孔竖向位臵,应确保垂直放臵。通过保护管引出连接传感器的电缆测线,伴随堆载高度的不断提升而增加其长度。根据深度情况进行孔隙水压力传感器设臵,监测结果如下。上覆荷载对孔隙水压力影响较大,伴随传感器位臵深度具体情况,各类传感器孔压测值站下进行施工,隐蔽资料齐全排水板施工记录监理工程师签字齐全,重要的隐蔽部位由质检站抽查。卸载标准满载预压时间达到以工后固结沉降满载设计要求作为卸载的主要标准以沉降速率为辅助控制标准。卸载时,在交工面上保留虚土,采用振动压路机碾压遍,使交工面下范围土层压实度满足设计要工。沉降观测为保证软基处理效果,需监测所有工序沉降量。分别设臵个沉降观测点,具体点位如下。堆土施工前,为平均沉降。根据时间顺序,逐步开展各级堆载施工,依次为第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层,为其加载厚度。随后进行第级堆载,则整体加载土层厚度为,即可堆载土填筑堆载预压沉降固结度等检测卸载交工面整平碾压。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。其主要原因在于堆载施工阶段,因堆载土加载,将有竖向荷载存于土体内,进而导致土体侧向变形问题产生。在恒载期内,因荷载作用,逐步由加固土体承担荷载,且出现排水固结现象,当土基采用打设塑料排水板结合堆载预压法处理方法是有效的,且在满足质量工期要求的前提下,也可降低工程造价,该方法具有较好的合理性及经济性,值得在工程中应用及推广。参考文献冯胜洋,李向阳,叶勇军,等塑料排水板堆载预压处理软土地基对临近桥梁桩基的影响研究南华大学学报自然科学版,李少和,黄曼,林塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿,值得在工程中应用及推广。参考文献冯胜洋,李向阳,叶勇军,等塑料排水板堆载预压处理软土地基对临近桥梁桩基的影响研究南华大学学报自然科学版,李少和,黄曼,林群仙堆载预压法处理软基沉降实测与理论计算分析科技通报,杨阳,徐超,徐兴华,等塑料排水板堆载预压处理道路软基的数值模拟勘察科学技堆载土填筑堆载预压沉降固结度等检测卸载交工面整平碾压。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。其主要原因在于堆载施工阶段,因堆载土加载,将有竖向荷载存于土体内,进而导致土体侧向变形问题产生。在恒载期内,因荷载作用,逐步由加固土体承担荷载,且出现排水固结现象,当土载,通过稳定期排水固结,孔压逐步降低且趋于稳定,则表明已经完成场地排水固结作业。试验段经过真空堆载预压后,淤泥天然含水量降低,重度增加,液性指数减少,压缩系数减少,孔隙比减少,压缩模量增加,静力触探比贯入阻力增加,十字板剪切试验中原状土抗剪强度增加。地基土物理力学性质得到较水固结,孔隙水压力逐步降低施加下级荷载时,前级荷载作用下,孔压增量逐步降低,软土固结后其强度即可符合加载要求,再次施加荷载,即满载,通过稳定期排水固结,孔压逐步降低且趋于稳定,则表明已经完成场地排水固结作业。试验段经过真空堆载预压后,淤泥天然含水量降低,重度增加,液性指数减少,压缩系也随之改变,增加传感器埋设深度,则孔压测值也随之加大。加载时间加载大小直接影响着各个传感器对应孔隙水压力变化。荷载增加,则孔隙水压力值也随之增加,但随着淤泥排水固结,孔隙水压力逐步降低施加下级荷载时,前级荷载作用下,孔压增量逐步降低,软土固结后其强度即可符合加载要求,再次施加荷载,即工。沉降观测为保证软基处理效果,需监测所有工序沉降量。分别设臵个沉降观测点,具体点位如下。堆土施工前,为平均沉降。根据时间顺序,逐步开展各级堆载施工,依次为第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层第级第层,为其加载厚度。随后进行第级堆载,则整体加载土层厚度为,即可排水固结满足相应值后,可不断提高土体强度,保证其具有良好稳定性。根据观测得出,第级堆载土施工阶段位移值具有较大变化,在上土过程中路基沉降速率变化剧烈,待进人恒载期后,斜率降低,则路基逐步趋于稳定。孔隙水压力观测完成插板作业后,需及时加工埋设孔隙水压力传感器,预埋时可选取钻机辅助施工,群仙堆载预压法处理软基沉降实测与理论计算分析科技通报,杨阳,徐超,徐兴华,等塑料排水板堆载预压处理道路软基的数值模拟勘察科学技术。根据设计要求先吹填至标高,抽排积水后再进行塑料排水板堆载预压施工。主要工艺流程如下铺设土工布铺设砂垫层塑料排水板施工监测设备埋设盲沟及集水井施参考。关键词道路工程路基软土堆载预压塑料排水板沉降监测工程案例分析道路工程试验段起止桩号为,本工程软基处理范围为两年前选取的淤泥吹填滩涂场地,为原始高程。通过人工回填,淤泥质软土为地基土质,为平均层厚度。选取吹砂方法按照设计规定进行场地填筑,根据设计规定以为吹减少,孔隙比减少,压缩模量增加,静力触探比贯入阻力增加,十字板剪切试验中原状土抗剪强度增加。地基土物理力学性质得到较大程度的提高。深部淤泥经过排水板堆载预压后,地基土物理力学性质得到较明显的提高。随着深度加大,附加应力逐渐扩散,土层强度提高幅度逐步减小。由此表明,对深厚塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿堆载土填筑堆载预压沉降固结度等检测卸载交工面整平碾压。塑料排水板堆载预压法在软基处理中的应用王新宇原稿。其主要原因在于堆载施工阶段,因堆载土加载,将有竖向荷载存于土体内,进而导致土体侧向变形问题产生。在恒载期内,因荷载作用,逐步由加固土体承担荷载,且出现排水固结现象,当土。根据深度情况进行孔隙水压力传感器设臵,监测结果如下。上覆荷载对孔隙水压力影响较大,伴随传感器位臵深度具体情况,各类传感器孔压测值也随之改变,增加传感器埋设深度,则孔压测值也随之加大。加载时间加载大小直接影响着各个传感器对应孔隙水压力变化。荷载增加,则孔隙水压力值也随之增加,但随着淤泥群仙堆载预压法
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