更新日期: 2025-02-17

10000kN·m高能级强夯时的地面变形与孔压试验研究

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10000kN·m高能级强夯时的地面变形与孔压试验研究 3

10000kN·m高能级强夯时的地面变形与孔压试验研究——通过在某沿海碎石土回填地基上成功实施的国内首次 10000 kN ·m 高能级强夯系列试验,为 10000 kN ·m 高能级强夯的的设计、监测和检测提供了依据。根据对试验过程中的地面变形和孔隙水压力的监测分析及与 ...

瑞雷波检测10000kN·m高能级强夯地基 瑞雷波检测10000kN·m高能级强夯地基 瑞雷波检测10000kN·m高能级强夯地基

瑞雷波检测10000kN·m高能级强夯地基

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采用瑞雷波法对强夯地基进行大面积普查,既能降低成本、扩大检测面,又能提高检测速度和精度。通过对广东惠州某沿海碎石土回填地基上成功实施的国内首次10000kn·m高能级强夯系列试验前后瑞雷波检测结果的对比分析,得到了碎石土地基上10000kn·m强夯的地基承载力等。瑞雷波法检测得到的结论可指导强夯地基处理的检测工作。

8000kN·m高能级强夯置换处理吹填地基 8000kN·m高能级强夯置换处理吹填地基 8000kN·m高能级强夯置换处理吹填地基

8000kN·m高能级强夯置换处理吹填地基

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本文结合一个工程实例,介绍了采用高能级强夯置换处理吹填地基的施工工艺和处理效果,为同类型的地基处理提供参考。

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12000kN·m高能级强夯加固湿陷性黄土地基的有效加固深度试验研究 4.3

强夯法是一种经济高效的地基处理方法。对国内最大的黄土塬地区采用12000kn.m高能级强夯加固湿陷性黄土地基的设计、施工、检测进行了系统全面的实践研究,通过探井取样与室内土工试验、静力触探试验、浅层平板载荷试验三种检测试验对高能级强夯处理后的地基进行综合检测,得到12000kn.m高能级强夯的有效加固深度、消除湿陷性处理效果、提高承载力、降低压缩性等结论,为高能级强夯处理湿陷性黄土地基的设计、施工、检测提供一些有价值的参数和数据。

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8000 kN•m高能级强夯处理甘肃董志塬地区湿陷性黄土试验研究

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8000kn•m高能级强夯处理甘肃董志塬地区湿陷性黄土试验研究——对国内最大的黄土塬(董志塬)地区8000kn•m能级强夯处理湿陷性黄土地基的设计、施工、检测进行系统全面的实践研究,通过标准贯入试验、室内土工试验、静力触探试验、瑞雷波试验、浸...

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攻克10000knm超高能级强夯施工工艺难点 4.7

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18000kN·m能级强夯处理深厚填海碎石土的试验 4.5

对广东某抛石填海造陆地区的陆域回填区和海域回填区分别进行了18000kn·m高能级强夯地基处理对比试验,详细介绍地质条件、设计参数,通过夯后动力触探试验、瑞雷波试验、标准贯入测试、平板载荷试验检测得出,18000kn·m能级强夯加固抛石填海造陆地基处理效果良好。

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18000kN·m高能级强夯处理深厚填土地基效果检验分析 18000kN·m高能级强夯处理深厚填土地基效果检验分析 18000kN·m高能级强夯处理深厚填土地基效果检验分析

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18000kN·m高能级强夯处理深厚填土地基效果检验分析 4.6

通过在某沿海碎石回填土地基上国内首次实施18000kn.m高能级强夯法加固地基,并分别应用平板载荷试验、超重型动力触探试验、标准贯入试验以及瑞利波试验方法对高能级强夯处理地基进行效果检验及分析,得到了碎石回填土地基上18000kn.m高能级强夯的有效加固深度等检测效果,有效加固深度为15.5m,地基承载力为290kpa,若用menard公式计算,其修正系数为0.37,为18000kn.m高能级强夯法的参数设计、施工工艺和工程检测提供依据.

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高能级强夯法处理非均匀回填地基试验研究 高能级强夯法处理非均匀回填地基试验研究 高能级强夯法处理非均匀回填地基试验研究

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高能级强夯法处理非均匀回填地基试验研究 4.3

对广东某石化厂油罐非均匀回填土地基进行高能级强夯试验,试验结果表明,强夯有效加固深度达12.5m,影响深度达14m,地基承载力特征值和变形模量均有大幅提高,满足设计要求,为类似工程提供借鉴经验。

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高能级强夯置换处理抛石填海地基的试验研究

高能级强夯置换处理抛石填海地基的试验研究

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高能级强夯置换处理抛石填海地基的试验研究 4.7

通过福建某填海工程高能级强夯置换墩复合地基的试验设计、施工及检测结果,分析和验证了用强夯置换法处理抛石挤淤地基的可行性,得到了高能级强夯置换墩的处理深度及效果,为在同类地质条件下高能级强夯置换施工提供了宝贵的经验。

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4727.09安装支座(盆式橡胶支座,支座反力10000kN) 4.8

编号 单位 序号费用名称单位单价定额定额单价数量 一人工费元552.66 1001001人工工日106.285.200552.665.200 二材料费元14613.43 2003013支座预埋钢板kg4.70181.200851.64181.200 2009011电焊条kg5.731.6009.171.600 5009009环氧树脂kg23.937.700184.267.700 5503005中(粗)砂混凝土砂 浆用堆放 m387.380.0302.620.030 550900352.5级水泥t444.440.04118.220.041 6001061 盆式橡胶支座 (dx,3000kn)gpz(ⅱ) 套2551.280.000.000 6001067 盆式橡胶支座 (

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高能级强夯地基土载荷试验研究

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高能级强夯地基土载荷试验研究 3

高能级强夯地基土载荷试验研究——通过在某沿海碎石土回填地基上成功实施的10000kn•m高能级强夯系列试验,为10000kn•m高能级强夯的设计、监测和检测提供了依据。本文根据对不同能级强夯后地基土平板载荷试验结果的分析与对比,’得到了碎石场地强...

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预增湿高能级强夯处理大型储罐地基试验研究 预增湿高能级强夯处理大型储罐地基试验研究 预增湿高能级强夯处理大型储罐地基试验研究

预增湿高能级强夯处理大型储罐地基试验研究

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预增湿高能级强夯处理大型储罐地基试验研究 4.5

在地质条件复杂、水量贫乏的湿陷性黄土场地建造大型甲类储罐,要求在有效影响深度范围内完全消除湿陷量。结合实际工程,通过施工试验研究得出:预增湿后采取高能级强夯能有效改善场地土的各项参数,消除场地土湿陷量和提高承载力作用显著,但结合大型储罐基础对地基不均匀沉降十分敏感的特殊性,其处理效果以及对土体的改善程度是有限的。

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15000kN•m超高能级强夯法处理湿陷性黄土的应用研究

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15000kN•m超高能级强夯法处理湿陷性黄土的应用研究 3

15000kn•m超高能级强夯法处理湿陷性黄土的应用研究——湿陷性黄土地区重大工程项目建设中,对地基处理深度及防渗有较高要求时,超高能级强夯在消除深厚地基湿陷性,增强地基抗渗透能力方面有着非常好的性价比。在中石油庆阳石化公司搬迁改造项目中,我国...

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高能级强夯在抛石填海地基处理中的试验研究 高能级强夯在抛石填海地基处理中的试验研究 高能级强夯在抛石填海地基处理中的试验研究

高能级强夯在抛石填海地基处理中的试验研究

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高能级强夯在抛石填海地基处理中的试验研究 4.5

对广东某抛石填海场地进行了12000kn.m、8000kn.m高能级强夯地基处理对比试验。试验过程中进行了隆起观测、分层沉降观测、孔隙水压力观测及振动衰减测试,试验完成后进行了夯后检测。通过夯后平板载荷试验、动力触探试验、瑞雷波试验检测得出,高能级强夯加固抛石填海地基处理效果良好。为高能级强夯的设计、施工、监测、检测提供了依据。

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15000kN·m能级强夯置换处理软弱地基效果分析 4.6

依托广西钦州港区某地基处理工程,基于夯前夯后多道瞬态面波测试和夯后动力触探试验、置换墩着底检测及静载荷试验,对15000kn·m能级强夯置换法处理软弱地基效果进行了检测.检测结果表明:强夯置换后,地基承载力明显提高,复合地基承载力大于200kpa,压缩模量大于20mpa;15000kn·m能级强夯置换有效加固深度7.0~10.0m,平均有效加固深度9.0m左右;强务置换后,置换墩体与墩间土间、强夯置换区与周边的强夯区间均存在明显的不均匀性,设计时应充分考虑到强夯置换后地基土的不均匀性.

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6000kN·m能级强夯处理软弱地基效果分析 6000kN·m能级强夯处理软弱地基效果分析 6000kN·m能级强夯处理软弱地基效果分析

6000kN·m能级强夯处理软弱地基效果分析

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6000kN·m能级强夯处理软弱地基效果分析 4.8

某建筑工程部分区域地基采用6000kn·m能级强夯加固处理,完成了强夯前、后瑞利波测试和重型动力触探试验及夯后静载荷试验,基于检测结果对加固效果进行了详细分析.3种检测方法结果表明:强夯加固处理后地基承载力和压缩模量得到了明显改善,设计要求的处理后土体承载特性参数均达到了相应要求;由于基岩起伏的原因,夯后地基土均匀性较差;综合3种检测方法,可判断出6000kn·m能级有效加固深度约为6.0~8.0m.结论以期为类似工程地质条件地基处理提供借鉴与参考.

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8000kN·m能级分层强夯置换地基处理效果分析 8000kN·m能级分层强夯置换地基处理效果分析 8000kN·m能级分层强夯置换地基处理效果分析

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8000kN·m能级分层强夯置换地基处理效果分析 4.6

采用底层强夯置换和顶层强夯半置换的分层强夯置换方法处理某1000万t/年炼油工程油罐地基,处理后,采用重型动力触探和超重型动力触探试验,对底层和顶层强夯半置换效果进行检测,顶层处理后,采用了静载试验测试地基承载特性底层和顶层强夯置换后,有效加固深度、地基承载力和压缩模量均达到设计要求,岩土体工程特性得到了改善,依托工程地质条件下,底、顶层8000kn·m强夯能级有效加固深度均不小于6m。

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100KN液压万能试验机

100KN液压万能试验机

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100KN液压万能试验机 4.7

100kn液压万能试验机操作规程 1.接通电源,按“电源”按钮,指示灯亮。 2.根据试验,选用测量范围,在摆杆上或取下相应摆铊并调整缓冲阀手柄,对 准标线。 3.根据试验形状及尺寸把相应的夹头装入上下钳口应内。 4.在描绘器说的转筒上,卷压好记录纸(方格纸),此项只是需要时才进行,按 试验要求变性放大倍数按照需求选择。 5.开动油泵电动机开启送油阀使试验台上升5-10毫米,然后关闭送油阀,如果 试台已在升起位置时,则不必先开动油泵送油,仅将送油阀关好即可。 6.将试样一端点于上钳口中。 7.开动油泵调整指针对准度盘零点。 8.将下钳口升降到适台高度,将试样另一端夹在下钳口中,必须注意使试样铅 垂,升在中间位置。 9.将推杆上的描绘笔放下进入描绘准备状态(需要描绘时方进行)。 10.按试验要求的加荷速度,调整加荷速度旋钮到相应的位置,开启送油阀并同 时启动加荷速度开关

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3000kN·m能级强夯处理软弱地基对比分析 3000kN·m能级强夯处理软弱地基对比分析 3000kN·m能级强夯处理软弱地基对比分析

3000kN·m能级强夯处理软弱地基对比分析

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3000kN·m能级强夯处理软弱地基对比分析 4.8

软弱地基处理是保证工程建设进度与质量的关键因素,针对软弱地基处理的复杂性,采用夯前、夯后的瑞利波测试和重型动力触探试验及夯后的静载荷试验等方法,完成了3000kn·m能级强夯加固处理效果的检测,对检测结果进行了详细分析。结果表明:强夯加固处理后地基承载力和压缩模量得到了明显改善,设计要求的处理后土体承载特性参数均达到了相应要求;由于基岩起伏的原因,夯后地基土均匀性较差;综合3种检测方法分析结果,可判断出3000kn·m能级有效加固深度约为4.0~6.0m。所得结论可为类似条件下地基处理设计与施工提供借鉴与参考。

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陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究 陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究 陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究

陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究

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陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究 4.6

以广东某石油仓储工程高能级强夯法地基处理为背景,采用平板载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验、瑞利波试验及室内土工试验相结合的方法,研究陆域与海域深厚碎石回填地基15000kn·m高能级强夯下的有效加固深度。研究结果表明:陆域强夯区的有效加固深度不小于10.0m,海域强夯区的有效加固深度不小于8.0m;陆域回填区与海域回填区夯点与夯间处强夯加固效果没有显著差别,说明试验设计参数合理,场地经15000kn·m能级强夯处理后地基的均匀性较好,强夯影响深度超过20.0m,消除了20.0m深度范围内粉砂层的液化,但对于深厚填土覆盖下淤泥质粉质黏土层的影响不大。在本试验条件下,对于深厚的碎石土杂填土地基,建议采用menard公式确定有效加固深度时的修正系数α介于0.21~0.26之间。

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陆域与海域深厚碎石回填地基高能级强夯有效加固深度对比试验研究 4.4

以广东某石油仓储工程高能级强夯法地基处理为背景,采用平板载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验、瑞利波试验及室内土工试验相结合的方法,研究陆域与海域深厚碎石回填地基15000kn·m高能级强夯下的有效加固深度。研究结果表明:陆域强夯区的有效加固深度不小于10.0m,海域强夯区的有效加固深度不小于8.0m;陆域回填区与海域回填区夯点与夯间处强夯加固效果没有显著差别,说明试验设计参数合理,场地经15000kn·m能级强夯处理后地基的均匀性较好,强夯影响深度超过20.0m,消除了20.0m深度范围内粉砂层的液化,但对于深厚填土覆盖下淤泥质粉质黏土层的影响不大。在本试验条件下,对于深厚的碎石土杂填土地基,建议采用menard公式确定有效加固深度时的修正系数α介于0.21~0.26之间。

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超高能级强夯法加固湿陷性黄土地基的试验研究 超高能级强夯法加固湿陷性黄土地基的试验研究 超高能级强夯法加固湿陷性黄土地基的试验研究

超高能级强夯法加固湿陷性黄土地基的试验研究

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超高能级强夯法加固湿陷性黄土地基的试验研究 4.8

强夯法处理湿陷性黄土地基以其经济、施工速度快且适用性广而被工程界广泛应用,其加固效果不仅与强夯的施工参数有关,还与被加固地基的工程地质条件密切相关。本文通过某工程施工前在现场选取两个典型试验区进行8000kn.m超高能级强夯下加固效果的对比试验,探讨了湿陷性黄土的含水量对强夯效果的影响,同时也探讨了由于地层层序等工程地质条件差异对强夯主加固深度产生的影响,为下一步指导大面积的强夯施工和加固同类地基的设计提供重要依据。

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18000kN·m能级强夯地基处理工程实例分析研究 18000kN·m能级强夯地基处理工程实例分析研究 18000kN·m能级强夯地基处理工程实例分析研究

18000kN·m能级强夯地基处理工程实例分析研究

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18000kN·m能级强夯地基处理工程实例分析研究 4.6

介绍了目前国内最高能级18000kn.m强夯在广东某港口油库地基处理中的应用,并进行了试验研究,通过对油罐基础沉降计算和充水预压监测数据对比分析,为类似场地工程的地基处理和沉降计算提供指导。

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残积土回填地基高能级强夯有效加固深度试验研究<span class=\"you\"></span> 残积土回填地基高能级强夯有效加固深度试验研究<span class=\"you\"></span> 残积土回填地基高能级强夯有效加固深度试验研究<span class=\"you\"></span>

残积土回填地基高能级强夯有效加固深度试验研究

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残积土回填地基高能级强夯有效加固深度试验研究<span class=\"you\"></span> 4.6

针对黏性、砂质、砾质三种不同土质的残积土回填地基在高能级强夯下的有效加固深度,根据3个工程项目的现场试验和施工区检测结果进行分析,分别采用载荷试验、标准贯入试验、动力触探试验等原位测试方法研究了强夯前后地基承载力和压缩模量的变化,分析不同高能级强夯对不同土质残积土回填地基的有效加固深度的变化规律。结果表明,相同能级下,残积土回填地基含砾量越高,强夯有效加固深度越深。据此提出了残积土回填地基高能级强夯有效加固深度的建议公式,公式计算值与我国现行规范建议值的对比结果表明,规范建议值偏低,按规范取值偏于安全。

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姚佳颖

职位:信息化咨询工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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