地震作用下回填砂地基沉入式钢圆筒防波堤变形机理分析
为分析沉入式钢圆筒防波堤变形机理,通过振动台试验和数值模拟研究了回填砂地基沉入式钢圆筒防波堤的动力响应影响。研究结果表明:当地震波加速度峰值为3.2 m/s~2时,防波堤筒外回填砂产生明显的液化滑移现象,且由于液化导致筒外回填砂对防波堤的侧向力改变,防波堤试验模型发生倾斜现象,建议优先对筒外回填砂进行改良;通过数值模拟对防波堤抗震性能设计极限值进行分析,当设计地震动加速度为3.2 m/s~2时,由于钢圆筒屈服强度高,钢圆筒处于弹性阶段,损伤程度主要由水平残余位移决定。通过数值模拟研究了钢圆筒应力影响规律,发现了防波堤钢圆筒的薄弱环节,可为工程设计提供参考依据。
关于新型深埋式组合圆筒结构深水防波堤的探讨
结合某外海岛式防波堤工程实例,通过新型深埋式组合圆筒结构防波堤与传统抛石斜坡防波堤和重力式直立防波堤的结构比较,阐述该新型结构防波堤对水深浪大的外海环境的适应性及其结构特点,介绍其设计原则、方法和关键构造等技术性问题,可供其他类似工程参考。
砂性地基中防波堤地震残余变形机制分析与液化度预测法
海港工程中防波堤地震残余变形的预测以及震损机制的分析是较复杂的问题。采用定义在应变空间中考虑土体动主应力轴方向偏转影响的多重剪切机构塑性模型,分别从砂性土的黏粒含量和标贯击数2个主要影响因素对防波堤地震变形的变化机制进行了有效应力分析,得出防波堤较大的残余变形是由于地震作用下土体中孔隙水压力的升高致使土体软化而产生的。然后,采用液化度单一指标从物理本质上来间接表征防波堤的残余变形,得到防波堤残余变形与液化度之间的函数预测关系,预测值与震害调查值以及数值分析值基本相符,表明所得液化度预测公式具有一定的可靠性。残余变形的液化度预测法可为类似防波堤地震灾害设计与评价提供参考依据。
回填砂
技术(安全)交底记录 2001年月日鲁建5-1 工程名称分部工程 分项工程名称:回填砂 交底内容: 1、回填: 1.1回填前先清理基底有机杂物、淤泥。 1.2回填前应清除砂中的杂草、树根等有机杂物及建筑垃圾。 1.3回填时应分层进行,每层厚度不大于25cm,砂应提前浇水至饱和后再铺填, 人工铺填大致平整后用平板振动器振捣密实,振捣遍数不小于3遍,下层检验密实 后才能进行上层铺填。 1.4竖向间断处应形成斜槎,上下层之间应错开至少1米,接槎填筑时应仔细 夯实接槎处。 1.5回填时应注意安全,严格按操作规程操作机械。 1.6严禁用注水沉砂法沉实。 2、成品防护:若长时间不进行上层施工,再进行施工时,应将表层砂重新夯实。 3、质量标准 3.1砂和砂石中不得含有草根等有机杂质,冻结的砂石不得使用。 3.2砂石铺筑应分层进行,并在下层的密实度经检验合格后方可
箱筒型基础防波堤结构的沉降量分析
采用有限元软件plaxis来计算分析箱筒型基础防波堤结构的沉降变形,将箱筒型基础结构用线弹性模型模拟、地基深层土用摩尔-库仑模型模拟、表层和浅层软土用蠕变模型模拟,并考虑了结构和软土间的接触界面,沉降变形的计算结果与实测结果符合较好,表明利用plaxis软件采用这些模型计算的箱筒形基础结构的沉降变形结果是可靠的,计算分析表明,软土地基采用箱筒形基础能有效减少预留沉降量。
松散回填砂地基的深层振密加固
结合南方某重力式深水集装箱码头(底标高-17.0m)沉箱后壁45.7m范围的回填砂经深层振密处理这一工程实例,介绍了松散回填砂振密的技术要求、施工工艺和方法及振密效果的检测,并对施工与检测中的某些问题进行深入的探讨。
松散回填砂地基的深层振密加固
松散回填砂地基的深层振密加固——结合南方某重力式深水集装箱码头(底标高-17.0m)沉箱后壁45.7m范围的回填砂经深层振密处理这一工程实例,介绍了松散回填砂振密的技术要求、施工工艺和方法及振密效果的检测,并对施工与检测中的某些问题进行深入的探讨。
回填砂砾石
2.1.3回填砂砾石 1、施工流程 施工测量→施工准备→拌合砂砾石→分层摊铺→分层碾压→检测(符合规范 要求后)→数据整理(报审) 2、施工方法 (1)施工测量 施工之前复测导线点坐标、水准点高程及原地面高程,并进行资料整理及 横、纵断面绘制。拟定试验段报审通过之后进行试验段施工测量工作,采用全站 仪,根据本段对应的路基设计图纸及加宽要求放出该段路基中边桩,沿路基纵向 每10m设一对标高指示桩,进行水平测量,并在指示桩上准确标出实施层顶标高, 设置明显标记,以控制填料的松铺厚度。将松铺厚度标识于中、边桩上,并挂线 施工。 (2)施工准备 材料准备:砂砾石路基填筑材料采用襄阳本地区的砂砾石。按照砾石和清沙 比例为6:4均匀参合。砂砾应质地坚硬,含泥量不应大于5%,砾石颗粒中细长 及扁平颗粒的含量不应超过20%。施工前,参照该段设计工程量进行材料选比,
沟槽回填砂
隐蔽工程检查验收记录 年月日质检表4 工程名称泰康路道路排水工程施工单位日照山海天市政工程有限公司 隐检项目沟槽回填砂隐检范围k0+660-k0+910北侧雨水管道 检 查 情 况 隐 检 内 容 及 1.隐检内容:外观情况、回填砂质量、回填砂厚度。 2.检查情况:人工回填砂时未回填石块、砖块等杂物;槽内回填时无积水, 未回填淤泥、腐殖土等有机物质。回填灌水密实。 验 收 意 见 处 理 情 况 建设单位设计单位监理单位 施工项目 技术负责人 质检员 隐蔽工程检查验收记录 年月日质检表4 工程名称泰康路道路排水工程施工单位日照山海天市政工程有限公司 隐检项目沟槽回填砂隐检范围k0+910-k1+060北侧雨水管道 检 查 情 况 隐 检 内 容 及 1.隐检内容:外观情况、回填砂质量、回填砂厚度。 2.检查情况:人工回填砂时未回填石块、砖
基槽回填砂、回填砂振冲施工技术研究
主要介绍基槽回填砂和回填砂振冲在5#泊位的施工情况、方法。
地基土在地震作用下的液化机理浅析
根据砂土强度的三种分量说理论来探讨地基土在地震荷载作用下的液化机理,并对影响液化的若干因素进行分析,进而阐明了目前多种处理地基土液化方法的理论依据。
立式圆筒形薄壁钢制储罐变形分析及控制
本文主要从立式圆筒形薄壁钢制储罐罐底板及罐壁板焊接形变分析,确定控制薄壁储罐变形措施,确保储罐施工的合规性。
立式圆筒形钢制储罐防变形措施浅析
立式圆筒形钢制储罐建造中的主要技术问题之一是控制罐底板、罐壁板的焊接变形。在储罐安装施工中,采用合理的焊接工艺,既能有效防止焊接变形,又能提高劳动生产率。本文分析了储罐安装焊接残余变形和习惯组对作法的优缺点,根据工程实践经验提出减小焊后变形和内应力的组焊改进措施,其中主要是反变形和预留收缩缝的有效措施。
波浪荷载作用下防波堤地基软化特性的试验研究
长江口防波堤在建造期间遭到了强热带风暴的袭击,致使一部分沉箱结构或沉入土中1~5m,或偏移初始位置20m。本文通过动三轴试验模拟了波浪荷载作用下地基的变化情况,试验结果显示,沉箱的过度沉陷和侧移是由于强风暴使得软粘土强度弱化所引起的。根据试验结果,提出了竖向排水联合堆载预压的方法来加固软土地基,为证明该方法的有效性,在加固的软土地基上对防波堤进行了重建。重建后经历几次强风暴该防波堤无损坏迹象。
插入式箱筒型基础防波堤结构的研究及应用
我国淤泥质平原海岸分布极广,根据我国淤泥质海岸大型深水码头建设的实际需求,提出了一种适用于深水软土地基上的全新的结构型式:插入式箱筒型基础防波堤结构。围绕其结构形式、结构分析、设计技术、施工技术及关键设备、检测技术等主要技术内容进行阐述。
轻钢结构在地震作用下的变形分析
介绍了多层轻钢框架结构在抗震方面的发展,以一个轻钢框架的设计为例子,用通用软件ansys对结构的动力特性及抗震性能进行了分析,并与专用软件pkpm的计算结果进行比较分析,最后得出轻钢结构在地震作用下主要的控制因素是层间位移。
箱筒型基础防波堤施工过程结构内力测试及分析
箱筒型基础防波堤是一种新的结构型式,运用于实际工程在国内外都属首次。施工过程中的结构受力情况极为复杂。通过实际工程中的实测数据,真实地反映了箱筒型结构的实际受力情况,为设计优化箱筒结构提供了依据。
筒型基础防波堤稳定性有限元数值分析
筒型基础防波堤是一种新型港口与海岸工程结构,依靠下部筒型基础沉入土中维持结构稳定。结合实际工程,建立筒型基础防波堤稳定性分析的三维弹塑性有限元模型。根据筒型基础防波堤的结构特性,建议此种结构稳定性分析的4种判别标准,分别为极限承载力判别标准、基于p-s曲线出现较明显拐点的判别标准、基于允许变位的判别标准和基于筒底脱离的临界点的判别标准。通过有限元分析结果得出各种判别标准下结构的安全系数。结果表明在设计波浪力以内,结构的位移很小,p-s曲线为线性,说明这种新型结构具有很好的稳定性。并且通过分析极限状态下结构位移场的分布,得出这种新型防波堤的失稳模式为绕基础筒底以下某点发生转动失稳。研究成果可为这种新型结构的稳定性分析提供借鉴和参考。
爆破挤淤技术在防波堤地基加固中的应用
本文通过爆破挤淤技术在炎亭渔港防波堤工程中应用的实例,介绍了爆破挤淤的原理、作用、施工方法、效果,表明该技术能够比较彻底的置换淤泥层,夯实堆石体。具有施工简便、工期短、地基稳定、造价低的特点。
回填砂施工组织设计
. . 回填砂施工方案 1、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—2002 《建筑工程施工手册》 2、工程范围: 本方案适用于砂垫层机械回填 3、施工准备: 3.1材料:砂宜采用颗粒级配良好、质地坚硬的粗砂,砂石最大粒径 及百分比符合施工规范要求。 3.2主要机具: 3.2.1装运砂垫层机械有:14t自卸汽车、小型铲车及三轮车等。 3.2.2碾压机械:推土机、小型装载机 3.2.3一般机具有:蛙式打夯机、手推车、铁锹(平头或尖头)、5m 钢尺、胶皮管等。 3.3作业条件: 3.3.1施工前应根据本工程特点、回填砂料种类、密实度要求,施工 条件等,合理地确定回填砂料含水量控制范围、虚铺厚度等参数。 3.3.2回填前应对基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要做 好
基础四周回填砂技术交底
基础四周回填砂技术交底 施工工艺流程:基槽清理→检验砂质→配料→分层铺摊、夯实→ 分层取样试验 根据现场的实际情况和设计,本工程基础回填料采用粗砂,人工 回填。本次回填,填平基础地梁顶。回填前地梁后浇带处用砖砌体围 护。 回填前,填方施工应清除基底上的木屑、混凝土块等杂物;除去 表面松散、软弱土,并且无积水。回填前还应对基础、预埋管线等进 行检查验收,并且办好隐检手续。基础混凝土;强度应达到规定的要 求,方可进行回填。 当基础底标高不同时,回填面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深 后浅的顺序施工,搭接处应夯压密实。分层铺设时,接头应作成斜坡 或阶梯形搭接,每层错开0.5—1.0m。放坡或阶梯形比例为1:2。基 础回填应分层铺设,分层夯实,基坑内预先安好5m×5m网格标桩, 控制每层砂垫层的铺设厚度。回填土每层虚铺厚度为250mm左右, 最优含水量为15—20%,用蛙式打
基础回填砂施工方案 (2)
一、编制依据 1、南固碾保障房项目13#、15#楼工程施工图纸 2、施工组织设计 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(gb50202—2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013) 二、工程概况 本工程为太原市尖草坪区棚户区改造领导组办公室开发建设的南 固碾保障房南区13#(15#)楼,位于太原市尖草坪区。西临大同路, 东至迎新街西一条,北至迎新街北一巷,南至迎新街。地下两层,地 上三十三层,总建筑面积31936.75、(33558.26)m2,结构总高度 97.800m,主体为钢筋混凝土剪力墙结构,基础为墙下桩基+筏形承台。 -1~-2层为住宅储藏室,地下二层层高3.00m,地下一层3.15m, 一至三十三层层高2.95m,出屋面楼梯间层高3.00m,电梯机房层高 4.8m。 三、施工准备: (一)、施工方法
技术交底记录回填砂工程
技术交底记录 鲁建5—1□□□ 工程名称阳光花园6期1#住宅楼分部工程基础 分项名称回填砂工程 交底内容: 一、施工准备 (一)材料 砂:中砂含泥量<3%。 (二)、作业条件 1、回填前,应对基础进行检查验收,并办好隐检手续。面且砼达到 规定强度,方可进行。 2、施工前应根据工程特点,填料种类,设计压实系数,施工条件等 合理确定填料含水率控制范围,铺砂厚度和打压遍数等参数,重要的填方 工程,其参数应通过压实试验来确定。 3、施工前,应做好水平高程标志和设置。 二、操作工艺 1、填砂前应检验其含水量是否在控制范围内:如含水量偏高,可 用翻松、晾晒、均匀掺入干砂或换砂等措施,如回填砂的含水量偏低,可 采用预先晒水润湿等措施。 2、回填砂应分层铺摊和夯实。每层铺砂厚度和夯实遍数应根据土质、 压实系数和机具性能确定,一般蛙式打历机每层铺砂厚度为200
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职位:园林监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林