序号 位置 所属变压器 线型 长度(米) 备注 1 1号变压器晨光至 106北岸 1号 5*4 527 用于草坪灯 2 1号变压器晨光至振兴北岸 1号 5*4 425 用于草坪灯 3 1号变压器晨光至振兴南岸 1号 5*4 352 4 1号变压器 5*4电缆套管总量 5 2号变压器振兴至腾飞北岸 2号 5*4 303 2号变压器河北岸, 振兴大街以东 6 2号变压器振兴至晨光北岸 2号 5*4 646 用于草坪灯 7 2号变压器振兴至晨光南岸 2号 5*4 468 用于草坪灯 8 2号变压器振兴至腾飞南岸 2号 5*4 356 用于草坪灯 9 2号变压器振兴大街过桥及过河处 2号 5*4 177 10 2号变压器 5*4电缆套管总量 11 3号变压器振兴至腾飞南岸 3号 5*4 190.6 腾飞至热力公司内 机井 12 3号变压器腾飞以西北岸 3号 5*4 477 用于草坪灯 13 3号变
在现有下卧层固结度计算理论的基础上推导了未打穿受压土层条件下的竖井长度和下卧层厚度计算式,建立了竖井长度(下卧层厚度)与整个受压土层厚度的关系,得到了竖井长度(下卧层厚度)的计算方法;结合算例,对竖井长度(下卧层厚度)与井径比(竖井间距)、土体固结系数、下卧层平均固结度、受压土层厚度和固结时间等各主要影响因素之间的关系进行了定量的分析和讨论;结果表明在井径比(竖井间距)较小、受压土层厚度较薄、下卧层固结度较小、土体固结系数较大和固结时间较长时可采用较小的竖井长度和竖井贯入比;为未打穿受压土层条件下竖井长度(下卧层厚度)的初算和计算以及竖井设计提供了一种新的方法,也可用于未打穿竖井地基中竖井的优化设计和未打穿深厚软基的按沉降(工后沉降)控制设计。
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