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地基分析与设计外文翻译(共9页) 地基分析与设计外文翻译(共9页)

格式:word 上传:2026-01-09 06:24:56
仍处于固结状态。超固结可能是由于原先沉积定厚度上面覆盖土层被部分侵蚀掉所引起,也可以由干湿循环产生收缩应力形成先期固结作用。上述作用易于在干旱和半干旱地区发生,但是在较为温和气候地区也可能发生。若超固结是由收缩引起,那么般仅表层层土体处于超固结状态,而其下面土体则处于正常固结状态。值从接近地面较高值逐渐减小至与正常土层交界面处黏土性质黏土词通常用于描述那些含有足够黏土矿物黏性沉积土。这种土在干燥时会收缩并形成裂缝,因此会导致发生块体滑移。当沉积土会因干燥而产生收缩裂缝,就称这种土为裂缝黏土。这种土现场取样较为麻烦,因为它可能非常坚硬,而且列裂隙存在会使试样难于制备。于原位测试尺寸效应可使得由裂隙造成不连续性受到侧向限制或为加荷板所架越相比较,在室内强度试验中,裂隙面可成为潜在破坏面,从而得到不真实过低强度预测值相反,对没有裂隙原状试样进行试验又会得出过高强度预测值。当施行开挖时,减小上覆土层压力可引起土体回弹及裂隙扩展,这样有可能造成土体强度大幅度降低。随后雨水甚至当地气候都会进入裂隙,使得黏土内部和表面都发生软化,从而降低其强度。相应,称没有裂隙土为原状黏土。原状黏土般为正常固结或至少没有因为收缩应力而产生超固结。尽管这种黏土也会因上覆土层丢份儿开挖而回弹,但随后自由水对其潜在危害并不像对裂隙黏土那样大,因为水对原状黏土作用几乎仅限于土体表面而没有深入到其内部。沉积土层构造运积土层尤其是经过水力搬运般由细小土颗粒组成,且最初结构较为松散,具有较大孔隙比。土成分相当均匀但是也可能存在颗粒很细土层于薄砂夹层户层,这些砂是在高水位期被搬运并沉积下来,由于水流速较大,故可能搬运较大尺寸颗粒。这些沉积物会在之后地质时期里随着上覆土层压力增大以及胶结于时效过程而逐渐趋于稳定宁排列紧密进过冰川搬运,则形成沉积土成分就比较复杂些。沉积土中可能含有大沙粒或黏土透镜体。冰积土中含有相当数量砾石甚至悬浮漂石也不足为奇。冰积土在地质学科教科书中有专用名称,如冰河沙堆等,而对于基础工程来说,考虑重点应在于沉积土均匀性及工程特性。密实均匀沉积土般不处理。成分无规律沉积土可以满足使用要求,但土性参数却很难获得。性质变化大漂石或透镜体可能会对施工造成困难。对于残积土,考虑重点在于应在迄今为止所发生过降水量。大量地表水可将较浅区域矿物淋溶至较深区域。在定深度存在由细颗粒组成土层可对整个场地地基承载力沉降特性产生影响。土中水土中水存在可能是由早期地质现象多造成,但也有可能是由近期降水或水管破裂所引起含水率增大可降低黏性土抗剪强度。在任何种类土体中,孔隙水压力增大都能造成土体抗剪强度降低。当孔隙水压力增大到定程度时,抗剪强度可能降低为零对于无粘性土来说,最终结果就是形成粘滞流体。处于比较疏松饱和状态沙,当受到瞬时震动时也会变为粘滞流体。这种现象称为液化,在易震区建造重要建筑比如发电厂时,防止液化就是个相当重要话题。当土中水含量恰好只能使砂湿润时,水所产生表面张力可以允许实施浅部垂直开挖。土中水蒸发将会引起坑壁坍塌。然而,在土中水还未完全蒸发前,施工过程中振捣就可能导致坑壁坍塌。在粘性土中垂直开挖基坑坑壁有可能在降水对黏土软化作用以及流入地表张裂缝过量地表水所产生净水压力联合作用下发生坍塌。总之,水可对黏性土抗剪强度产生显著影响。即使不用试验设备,人们或许也曾经看到过道路路堤旁排泥孔中黏性土是如何从降雨时流体变成干燥后坚硬像砖样材料。土体干燥后在孔末端形成地表裂缝为收缩或张拉裂缝。地下水位变化会产生不利后果,特别是在地下水位下降时。水对土体像对其他物体样都会产生浮力,水位降低可消除浮力,并使土体重量得到有效增加,重量增加量就等于浮力消除量。这样会导致产生沉降,因为从所有下伏土层来看,上覆土层重量增加即为应力增加。如果下伏层具有较大孔隙比,则会产生很大沉降量。在墨西哥城,井中抽水已经引起了深达数米区域沉降。在德克萨斯休斯顿城附近地区抽水也引起了区域沉降。局部地区沉降已超过。在施工场地采用抽水来降低地下水位,可在短时期内产生沉降。如果临近建筑物不能承受如此大附加沉降,则必将引起法律纠纷。,,,,,,,,,,,
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