砂层液化论文_毛欣

导读:本文包含了砂层液化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:砂土,孔隙,水压,水电站,坝基,滩地,烈度。

砂层液化论文文献综述

毛欣[1](2019)在《黄土滑坡冲击下砂层液化机理试验研究》一文中研究指出泾阳南塬的黄土滑坡大多为高速远程滑坡,一般启动速度快,滑动距离远,具有强大的破坏性,致灾范围广,给当地居民生产生活带来极大的安全隐患,严重制约地区的经济发展。而土体液化是高速远程滑坡的重要运动机理之一,本文依托国家自然科学基金“冲击液化作用下黄土滑坡运动机理研究”,以泾阳县西庙店滑坡为例,通过现场调查取样、资料收集整理、室内常规实验获取土样的物理力学参数,在此基础上设计了冲击试验设备、试验方案,进行冲击模拟试验。进行了3组111次试验,分别监测土样在孔隙比、饱和度、落距等变量变换下土压与孔隙水压力的变化,分析土压与孔隙水压力随时间变化的关系,浅析冲击液化机理。主要研究成果如下:(1)砂层的液化行为受其饱和度的影响,当砂层饱和度增大时,砂层在冲击作用下更容易发生液化。而泾阳南塬阶地砂层的饱和度受地下水位影响,大量的农田灌溉使该地区地下水位升高,使得阶地砂层的饱和度上升,在滑坡运动过程中滑体冲击阶地砂层易液化。(2)砂层的液化行为受其孔隙比的影响,当砂层孔隙比增大时,砂层在冲击作用下液化程度更高。(3)冲击锤落距与砂样液化行为有关,落距越大,砂样的液化程度越高。滑坡的滑体与阶地饱和砂层相对落差越大(即冲击能越大),砂层的液化程度越高,孔隙水压力越大,消散越快。(4)冲击液化机理,当滑体冲击阶地饱和砂层,砂层体积在极短时间内被剧烈压缩,孔隙水无法及时排出,之前由土颗粒承担的应力部分(或全部)转变为由孔隙水来承担,导致孔隙水压力急速上升,有效应力急速下降,砂层出现不同程度的液化现象。(本文来源于《西安科技大学》期刊2019-06-01)

崔玉柱,游万敏,曹伟轩[2](2018)在《秘鲁圣加旺水电站调节库基础液化砂层处理研究》一文中研究指出圣加旺水电站是秘鲁东南部圣加旺河干流上的低坝长引水电站,工程位于高地震区,首部枢纽调节库基础部位分布有液化性的含砾砂层,强震下砂土液化将危及建筑物安全。采用粒径法初判和标贯法复判对该部分砂土液化性进行了判别,并根据砂土液化指数对液化等级进行了确定;根据调节库的布置情况及运行条件,优化了地基抗液化处理范围;综合考虑调节库地形、地质条件及靠近河岸等因素,经方案比选,采用了强夯加振冲碎石桩的综合处理措施;调节库基础承载力和边坡稳定性分析表明基础处理设计满足要求。(本文来源于《人民长江》期刊2018年16期)

梁建军,张凯[3](2018)在《饱和液化砂层中钻孔灌注桩泥浆配合比的选定》一文中研究指出为了配置适用于饱和液化砂层中的钻孔灌注桩使用的泥浆,通过对比普通泥浆和PHP泥浆之间的性能差异,结合108国道禹门口黄河大桥主桥桩基施工的特点,根据所选泥浆及使用效果,从原料、制作、效率等方面对PHP泥浆进行研究。结果表明,通过使用PHP泥浆可以有效地提高在饱和液化砂层中钻孔灌注桩的成孔质量,具有极高的应用及推广价值。(本文来源于《筑路机械与施工机械化》期刊2018年05期)

孙领辉[4](2018)在《高烈度地区砂层液化的判别》一文中研究指出该砂层分布于河床右岸古河槽内的叁级阶地上,地层年代为第四系上更新统,且上覆厚约10-15m的砂卵砾石。工程场地50a10%的地震动峰值加速度为0.4g。对应的地震基本烈度为Ⅸ度区。通过钻探标准贯入、物探、试验研究了解该工程坝基深覆盖层中砂层的物理力学性质,为判定砂层液化提供进一步的依据,根据勘察结果,表明在高烈度地区Q3地层的土层也可能存在液化现象。(本文来源于《黑龙江水利科技》期刊2018年01期)

洪添丁[5](2016)在《海滩砂层液化土的基础选型及综合治理经验总结》一文中研究指出海边高层建筑场地内液化土层埋深较深且厚度较大,根据各种桩型的承载能力、施工特点、经济性、特别是抵抗液化的影响能力,综合质量、工期、效益的分析,选择最优基础型式,综合施策,综合治理,使得设计方案即可靠又经济。(本文来源于《建材与装饰》期刊2016年06期)

刘永波,谷江波,陈春文,胡金山[6](2015)在《长河坝水电站坝区砂层液化分析》一文中研究指出本文依据勘察试验成果,结合技术规范采取多种方法对2-C砂层进行了初判,判别结果该层均为可能液化砂层,采用标贯、相对密度、相对含水量、液性指数、剪应力对比法等方法进行复判,判别结果该层为可液化砂层,建议采取挖除,设计通过计算分析,最终采取挖除措施。(本文来源于《水电站设计》期刊2015年04期)

刘爱贤[7](2015)在《黄河滩地液化砂层地质条件下承台围堰施工技术》一文中研究指出利用东营黄河特大桥滩地承台施工为实例,针对黄河滩地粉细砂地质,含水量大,水位高、易液化等特点,设计合理的承台围堰施工方案。利用既有15米长螺旋钢管施工围堰,结合井点降水,不设置内支撑开挖的方案,实践证明,方案设计合理,安全可靠,有效缩短了工期,节约了施工成本。(本文来源于《价值工程》期刊2015年10期)

蔡斌,刘畅,王旭红[8](2014)在《龙头石水电站坝基河床砂层液化判别分析》一文中研究指出龙头石水电站大坝基础覆盖层深厚,物质组成及结构层次复杂。坝基中存在第①、②、③层砂层、砂层透镜体。依据工程勘察试验成果和规范要求,采用多种方法对龙头石电站堆石坝坝基砂层液化进行了判别。结果表明,坝基下③-2层及部分②层饱和砂层均属可能发生液化的砂层,应采取必要的工程处理措施。(本文来源于《水电站设计》期刊2014年01期)

付恩怀,高海涛[9](2014)在《金川水电站坝基砂层透镜体震动液化评价及工程措施》一文中研究指出大渡河金川水电站河床覆盖层层位复杂、颗粒组成变化较大,坝基砂层透镜体天然状态下局部存在液化势。经初判、复判、Seed简化法和有限元动力计算等多种方法评价,建坝后砂层透镜体不会发生液化破坏。采取工程措施,可以确保建在深厚覆盖层上的金川大坝安全。(本文来源于《西北水电》期刊2014年01期)

王静,陶祥令[10](2014)在《碎石回填土下液化砂层的强夯试验研究》一文中研究指出针对某沿海下卧地震液化夹层的碎石回填土地基,开展了不同能量级的强夯试验。通过采用平板载荷试验、孔隙水压力测试、地面振动测试、室内土工试验等多种方法和手段,对比分析了强夯前后地基土工程性质的变化,评价了强夯产生的振动对地基土液化的影响以及对周围环境的影响,对下卧地震液化夹层的碎石回填地基强夯加固效果做出了评价。为同类复杂地质条件下不同夯击能的强夯地基处理提供了翔实的经验数据和参考依据。(本文来源于《工程勘察》期刊2014年02期)

砂层液化论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

圣加旺水电站是秘鲁东南部圣加旺河干流上的低坝长引水电站,工程位于高地震区,首部枢纽调节库基础部位分布有液化性的含砾砂层,强震下砂土液化将危及建筑物安全。采用粒径法初判和标贯法复判对该部分砂土液化性进行了判别,并根据砂土液化指数对液化等级进行了确定;根据调节库的布置情况及运行条件,优化了地基抗液化处理范围;综合考虑调节库地形、地质条件及靠近河岸等因素,经方案比选,采用了强夯加振冲碎石桩的综合处理措施;调节库基础承载力和边坡稳定性分析表明基础处理设计满足要求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

砂层液化论文参考文献

[1].毛欣.黄土滑坡冲击下砂层液化机理试验研究[D].西安科技大学.2019

[2].崔玉柱,游万敏,曹伟轩.秘鲁圣加旺水电站调节库基础液化砂层处理研究[J].人民长江.2018

[3].梁建军,张凯.饱和液化砂层中钻孔灌注桩泥浆配合比的选定[J].筑路机械与施工机械化.2018

[4].孙领辉.高烈度地区砂层液化的判别[J].黑龙江水利科技.2018

[5].洪添丁.海滩砂层液化土的基础选型及综合治理经验总结[J].建材与装饰.2016

[6].刘永波,谷江波,陈春文,胡金山.长河坝水电站坝区砂层液化分析[J].水电站设计.2015

[7].刘爱贤.黄河滩地液化砂层地质条件下承台围堰施工技术[J].价值工程.2015

[8].蔡斌,刘畅,王旭红.龙头石水电站坝基河床砂层液化判别分析[J].水电站设计.2014

[9].付恩怀,高海涛.金川水电站坝基砂层透镜体震动液化评价及工程措施[J].西北水电.2014

[10].王静,陶祥令.碎石回填土下液化砂层的强夯试验研究[J].工程勘察.2014

论文知识图

坝址区主要砂层分布砂层液化特征黄土滑坡冲击下垫层饱和砂层液化唐山波输入下埋深3m液化层地表位移谱...唐山波输入下埋深9m液化层地表位移谱...人造波2下埋深3m液化层地表位移谱与非...

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