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蜂格工程材料(图)-土工格室焊接整体式-土工格室焊接

蜂格工程材料(图)-土工格室焊接整体式-土工格室焊接

土工格室柔性挡墙极限主动土压力计算方法

 土工格室柔性挡墙极限主动土压力计算方法

  利用有限元法分析了土工格室柔性挡墙水平变位特征,得到了墙体中部水平变位的分界点,提出了主动土压力的计算方法。分界点上部位移模式接近,采用库仑主动土压力理论计算上部的土压力,分界点下部位移模式接近绕墙脚的转动,采用水平微分单元法计算下部的土压力,并比较了计算结果与实测结果。比较结果表明:土压力计算结果与实测结果沿墙高的分布形态及增长趋势基本一致,计算值比实测值略偏小一些,偏差.2kPa——9kPa,平均偏小为1.2kPa,可见土压力计算方法可靠。

  











土工格室坡面侵蚀水流含沙量的变化

土工格室坡面侵蚀水流含沙量的变化

  侵蚀过程中水流含沙量的变化是产沙、水沙关系消长及演变过程的重要指标,实验中重点观测了不同坡度和水流条件下径流含沙量的变化过程,可见相同流量不同坡度条件下土工格室坡面侵蚀水流含沙量随时间变化过程的实验观测结果。

  在相同流量、不同坡度条件下,土工格室坡面流的含沙量随径流过程表现为总体较平稳下降,后趋于相对稳定的变化趋势,但坡度越大,土工格室坡面流的含沙量越大。一方面是由于初期坡面浮土的存在,另一方面是因为在冲刷初期坡面相对较平整,阻力较小,土工格室焊接,用来挟带泥沙颗粒的能量较大。随着冲刷的进行,阻力不断增大,水流挟沙能力降低,当坡面的补给与侵蚀能力处于平衡时,便形成稳定的坡面流含沙量。

  坡面径流的侵蚀能力随着坡度增大和流量的增加而持续增加,说明坡度越陡,坡面流流量越大,坡面受到的侵蚀越严重,土壤侵蚀率越高.同时流量的增大,也使得坡面流相对动能增加,水流的挟沙能力增强。另外, 通过观察不同流量下侵蚀率随坡度的变化曲线发现,随着流量的增加,土工格室焊接园林,曲线由缓变陡,土工格室焊接工程,即流量越大,其对侵蚀量的影响越大。



土工格室加固浅层饱和黄土地基的有限元分析

  基于MARC有限元软件,采用研编的单元用户子程序,对用土工格室处理浅层饱和黄土地基的效果进行了有限元分析(FEA),结果表明:土工格室的有效影响深度为饱和黄土层厚度的50%左右,处理后的饱和黄土地基,水平位移在影响深度范围内可减小约17%左右;竖向位移也得到了一定的减小,可减小5%左右;竖向应力值减小35%左右;土工格室的加固厚度对路堤总沉降变形影响不大,但对水平位移影响较明显;相同工况下土工格室的布置位置对处理效果影响不大。结合工程实践,对有限元分析结果和现场实测数据进行对比分析,结果表明:土工格室加固方法能有效地处理浅层饱和黄土地基。

  采用土工格室对饱和黄土地基进行局部换填加固,形成水平向加筋复合结构体,以提高其地基承载力,在近几年的黄土地区高等级公路建设中已逐渐开始应用。笔者基于有限元软件 MARC,采用Visual Fortran 6. 5 对其进行了二次开发,编制了单元用户子程序,对浅层饱和黄土地基条件下,采用土工格室处理前后的位移特征和力学性状进行了分析,土工格室焊接整体式,探讨了该种加固方法的适应性,同时结合甘肃省尹家庄—中川机场高速公路的工程实践,进行了现场测试,并对两者结果进行了对比,以便为饱和黄土地基处理的设计提供依据。


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