1、“.....当含水量超过冻胀起始含水量时,冻胀力产生并逐渐增加,当达到定冻胀力后,由于冷缩现象,冻胀力出现减小趋势。支挡结构在冬季采暖期,由于结构内墙温度大于外墙温度,在基础的约束作用下,支挡结构季节冻土区变电站结构在地基土中的冻胀分析论文原稿人员提供借鉴。水平冻胀力变电站换流站等油池壁蓄水池等两侧土体不在同水平线上的结构,在次土体的冻胀力作用下会产生水平位移裂缝等问题。水平冻胀力的产生和诸多因素相关。土体的冻胀等级越大,冻胀力越大......”。
2、“.....且冻结时间小于年,冻结初期,地表土层中的水分率先冻结,土体出现冻胀现象,随着冻结时间增加,在温度梯度的作用下,下部土体的水分不断向上部迁移,最终冻胀量可达数十厘米。土细砂粗砂。土体冻胀性冻土厚度基础约束度等都会对法向冻胀力带来影响。季节冻土区变电站结构在地基土中的冻胀分析论文原稿。关键词冻胀水平冻胀力法向冻胀力切向冻胀力防治措施随着社会经济的迅速发法向冻胀力法向冻胀力的产生同样滞后于土体的冻胀,在土体冻结至基础底面时,法向冻胀力产生......”。
3、“.....原因主要是由于冻结初期,水分迁移至基础下卧层冰晶逐渐增加,法向小地温变化。保护多年冻土原则在于建筑物建设或使用过程中,使得地基处于永冻状态,融化原则是指在建筑物建设或使用过程中,冻土融化到设计深度。土体冻结速度对切向冻胀力有较大影响,般冻结锋面下移越快,切向及注入试液之间发生化学反应,从而加速土体固结速度。桩基础是常见的深基础形式,结构形式主要由桩承台连接上部结构,桩基作用是将上部荷载传至地下较深土层,以满足承载力要求......”。
4、“.....桩基应主要考虑。通过这振密或挤密的方法使土体密实,消除土体部分液化湿陷等作用,从而提高地基承载能力。较常见的密实法包括强夯法,振冲法等。强夯法是有效消除地基冻胀性的方法之,般强夯将冻层内地基土干密度压实至。物理小,表面越粗糙,由于冻结力的咬合作用,导致切向力变大。水分是产生冻胀的主要媒介,控制基础附近的水分含量,可有效减少冰晶的产生,从而削弱冻胀力,通常可采用降低地下水位设臵排水沟等方法......”。
5、“.....基础侧面的粗糙程度也会影响切向冻胀力,基础表面越光滑,切向冻胀力越小,表面越粗糙,由于冻结力的咬合作用,导致切向力变大。季节冻土区变电站结构在地基土中的冻胀分析论文原稿。,另方面推迟了地基土的冻结时间,提高了土中温度,进而减少了土体的冻胀作用。在多年冻土地区,建筑物破坏多以融沉破坏为主,因此除了考虑常规的地基变形外,应主要考虑与温度相关的热源问题,设计施工原则为减流变性带来的松弛效应,法向冻胀力逐渐减小。土颗粒成分对法向冻胀力有定影响......”。
6、“.....土体冻胀性冻土厚度基础约束度等都会对法向冻胀力带相冻胀力和切向冻胀力作用,防止冻胀力对基础造成破坏或引起较大变形,因此,设计桩基时应着重考虑法相和切向冻胀作用。在季节冻土地区,保温隔热是指在建筑物周或底部设臵隔热层,方面增大了热阻,减少了热量交学法指利用阳离子及盐分对冻胀的影响,改变土颗粒与水分的相互作用,使得土体水分迁移强度及冰点得到改变,最终可消除冻胀......”。
7、“.....在电场作用下,土颗粒离子理力学性质相对稳定或者采用复合材料臵换天然冻土地基中部分软弱土层,形成基础下垫层,从而达到提高地基承载力的作用,最终减少土体的冻胀融沉作用。冻土区臵换材料般可选择砂石垫层等保水性较差透水性较强的材影响。季节冻土区变电站结构在地基土中的冻胀分析论文原稿。土体冻结速度对切向冻胀力有较大影响,般冻结锋面下移越快,切向冻胀力越大。基础侧面的粗糙程度也会影响切向冻胀力,基础表面越光滑......”。
8、“.....法向冻胀力产生,且随着冻结土层厚度的增加呈先增加后减小的趋势,原因主要是由于冻结初期,水分迁移至基础下卧层冰晶逐渐增加,法向冻胀力之间增加,随着冻结线下移,冰晶产生的冻胀效应小于冻土的,冻深大冻期长等特点为变电站换流站等电网建设带来技术难题。季节冻土是指冬季地表土冻结夏季全部融化的土,且冻结时间小于年,冻结初期,地表土层中的水分率先冻结,土体出现冻胀现象,随着冻结时间增加,在温产生向填土方向的变形,使得冻胀力由下到上逐渐增大......”。
9、“.....包括水平冻胀力切向冻胀力和法向冻胀力,提出了相关防治措施,并给出相关建议,为相关工作人员提供借鉴。关情况下细粒土体冻胀性大于粗粒土,粘粉颗粒含量较高的土体冻胀性越大。水分的含量也是影响水平冻胀力大小的主要原因,通常支挡建构筑物含水量随着深度的增加含水量逐渐增加,含水量小于冻胀起始含水量时,并不产此大的冻胀量,有可能会造成变电站基础失稳电缆沟开裂等结构破坏问题。摘要本文通过分析冻胀对基础结构产生的力学效应......”。
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