分层总和法与应力路径法怎样计算固结总沉降
我们先前分析了地基总沉降的三种情况,目前主要谈谈计算强夯地基固结总沉降的其中两种方法:
1、分层总和法
分层总和法假定土体为直线变形体,在外荷载下的变形只发生在有限的厚度范围内(即压缩层),强夯工程,将压缩层内的土体分层,分别求出各个分层的应力,利用室内压缩试验指标及土体应力应变关系求出各个分层的变形量并将其总和起来即为土体的Zui终沉降量。分层总和法常采取e-p曲线和e-lgp曲线进行计算,前者未能考虑土体的应力历史状况,而后者能够克服这个不足,能够求出正常固结、超固结和欠固结情况下的沉降。但这两种方法都是假定土体在侧向不产生变形,而只在竖向上发生压缩,如此假定无侧向变形会导致沉降计算结果偏小。
2、应力路径计算方法
应力路径法计算强夯地基的沉降量是指在荷载的作用下,强夯地基中各点的主应力的值及方向都随时间和荷载而变化,各点固结过程中的应力状态有显著差异,即应力路径不同。
该方法的计算过程为:
(1)计算某点的自重应力,并根据弹性理论计算附加应力引起的竖向和水平应力;
(2)进行三轴试验,士样现在自重应力下固结,加上附加应力,量取在附加应力作用下固结前后的垂直应变;
(3)用量取的两种应变差乘以土层的厚度,即得地基固结沉降量。该方法的优点是能考虑加荷方式和加荷速率的影响,但该方法过多地依赖室内试验,试验工作量大且试验技术要求很高,故在工程应用方面非常不便。
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强夯
夯地基计算固结总沉降的分层总和法与应力路径法我们已经全面了解了,现在就两种方法进行下全面的剖析。
1、数值计算法
目前用于沉降分析的数值计算方法有:差分法、有限单元法、边界元法和无单元法等。其发展趋势是有限元法与差分法或者与边界元法相结合解决问题。有限元可以结合土的变形特性,一般除了能选用弹塑性、非线弹性、黏弹塑性等多种描述土体应力与应变关系之间的模型以外,还能够考虑比较复杂的土体本构关系,例如一些考虑流变的黏弹塑性模型,强夯工程施工,考虑损伤效应的弹塑性损伤模型等。求得的沉降可以包含瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降三部分。有限单元法还可以考虑复杂的边界条件、土体应力-应变关系的非线性特性、土体的应力历史、水与骨架上的应力的耦合效应,可以模拟现场逐级加荷处理超填土问题,强夯工程单价-百度,能考虑侧向变形、三维渗流对沉降的影响,并能求得任-时刻的沉降、水平位移、孔隙水压力和有效应力的变化。有限元法的适应性很强,由于其采用的模型中所涉及的计算参数多且不易确定,程序复杂难以为一般工程设计人员接受,在实际工程中并没有得到普遍应用。
2、现场试验法
此方法是通过不同的现场或原位试验结果与土的性质指标之间的统计相关关系,估算土的变形指标,仍按弹性理论的基本公式估算沉降,在对某些取原状土样进行室内试验有困难的情况下,它不失为一种可行的途径。目前常用的有静、动力触探试验法、标准贯入试验法及旁压仪试验等。不论是标准贯入试验、静力触探试验,还是瞬态波,在建立土性指标相关关系时,强夯工程量计算,不可能考虑士层的诸多因素,例如应力历史、各向异性、实际应力状态、土的剪胀性、基础形状大小等。其可靠性在很大程度上依赖于实际经验,它只是一种粗略的估算方法。
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强夯地基是修建的根底过程,相同也是完结修建工地后续建造使命的条件。地基的结实程度决议了修建物的抗灾祸才能、运用年限、安全系数等质量要求。
在每个修建工地Zui根底的也是Zui重要的施工就是强夯地基。这项作业没有像修建造计、修建建造、修建装修等其他作业的杂乱程度和较高的规划感,在曾经可以说是简略的体力活,在现代的大型修建工地仅仅简略地
不管你是生活在城市的人仍是生活在乡村的人,我相信你必定见过路旁边正在施工的楼盘、修建物或者是家里盖起来的新房子,可是你了解修建行业吗?你知道关于一个修建物来说Zui重要的是什么吗?你知道一栋房子或者是一个修建物的完结需求多少人的尽力吗?
假如你不是修建业的行家我知道你是不了解的。一个修建物的面世Zui重要的是坚实的地基,只要有个巩固的地基修建物才有可能有更长的运用寿命并且在各种自然灾祸中幸存,尤其是地震。
机器作业,可是却对整个修建物起着决议性效果。强夯地基是修建的根底,应该遭到修建公司、修建造计者、修建工人的高度重视。
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