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内容简介
本规范的主要技术内容是:1、总则;2、术语和符号;3、基本规定;4、工程测量和原场地勘察;5、原场地地基处理;6、填筑地基工程;7、边坡工程;8、排水工程;9、工程监测。 本规范由住房和城乡建设部发布,2018年4月1日实施。
钢质防火门,门槛需要灌浆;钢质门槛两侧采用细石混凝土灌浆,灌浆高度约70%门槛高度。钢质防火门为用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料,并配以防火...
1、本条规定一定要是在选择你地基处理方案前就要完成的,其中强调要进行现场调查研究,同时还要了解当当地地基处理经验和施工条件,记得还要去调查邻近建筑、地下工程、管线和环境这些情况等。2、...
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20170801技术规范石材
PAGE 1 OF 15 石材砖 第 1 部分 综述 1.01 本章节包括 A. 地板用石材砖 B. 墙壁用石材砖 C. 柜台用石材砖 D. 楼梯用石材砖 E. 用作饰面砖基层的水泥基背板 F. 饰面砖修饰附件 G. 石材砖保护涂层 1.02 参考标准 A. GB/T 1499.3-2010 《钢筋混凝土用钢 第 3 部分:钢筋焊接网》 B. GB/T 19766-2005 《天然大理石建筑板材》 C. JC/T 202-2011 - 《天然大理石荒料》 D. GB/T 23453-2009 《天然石灰石建筑板材》 E. GB/T 18601-2009 《天然花岗石建筑板材》 F. JC/T 204-2011 《天然花岗石荒料》 1.04 管理要求 A. 施工前会议:本章工作开始前一周召开会议。 1.05 提交材料 A. 提交程序详见章节 00130 –承包商提交材料。 B.
20170801技术规范瓷砖
技术规范 瓷砖 日期: 2017 年 8 月 1 日 瓷砖 第 1 部分 -概述 1.01 本章包括 A. 地面砖。 B. 墙面砖。 C. 台面砖。 D. 淋浴底盆瓷砖。 E. 楼梯瓷砖 。 F. 水泥基背衬板 -瓷砖基层 。 G. 涂层玻璃纤维背衬板 -瓷砖基层。 H. 陶瓷附件。 I. 陶瓷修边线。 J. 非陶瓷修边线 1.02 参考标准 A. GB/T12954.1-2008 建筑胶粘剂试验方法第 1 部分 :陶瓷砖胶粘剂试验方法 B. JC/T1004-2006 《陶瓷墙地砖填缝剂》 C. GB/T4100-2006 《陶瓷砖》 D. GB/T7697-1996 《玻璃马赛克》 E. JC/T456-2005 《陶瓷马赛克》 F. GB/T23458-2009 《广场用陶瓷砖》 G. GB/T26001-2010 《烧结路面砖》 1.03 管理要求 A. 施工前会议:开始本节作业前
本文将堆载预压加固非饱和土理论运用到强夯处理山区高填方地基中,提出上部强夯有效加固土层对下部弹性区域土层的预压作用,通过工程实践证明该理论在一定条件下能有效提高强夯法的可加固深度,从而扩大强夯法在山区高填方地基处理中的应用范围。
强夯法处理地基加固效果显著,设备简单,施工方便,在国内外已广泛应用于公路、码头、机场及工业与民用建筑地基中。在山区填方地基中,填方深度大、强夯有效加固深度有限是强夯应用的瓶颈。山区地基填土以开山泥岩或砂岩碎块石为主,渗透性良好,孔隙水压消散时间短,为填土在附加应力作用下强度指标提高提供了有利条件。
在实际工程中,通常取附加应力与土自重应力的比值为0.1的深度作为在该附加应力下受压层的计算深度。不难看出,在一般多层建筑物自重作为附件应力条件下的计算深度难以超过强夯有效加固深度。从而在高填方地基上的建筑物建成后的沉降变形主要由强夯有效加固深度以下的弹性区域自重固结产生。
将强夯有效加固土层作为预压荷载施加到下部弹性区域土层时,将对下部土层产生超孔隙气压力和孔隙水压力。超孔隙压力会随时间增长而消散,这个过程将导致下部弹性区域土层体积减小或沉降。在强夯处理地基中考虑这个固结过程,可在一定条件下降低强夯有效加固深度以下土层的自重固结,从而降低建筑物在建成以后因这部分土体自重固结引起的沉降变形。
Terzaghi(1943)导出了饱和土一维固结的经典理论,将饱和土的本构方程与流动定律结合起来,用本构方程描述应力状态变化同土结构变形之间的关系。
重庆某工程为4层框架结构,地基填方深度约15米,填土以泥岩碎块石夹粉质粘土组成,泥岩碎块石约占50%~70%,填方时间约10个月。原始地貌距设计标高约8米。拟采用4000kN.m点夯夯击能对地基进行加固处理。试夯有效加固深度为8米,难以满足工程需要,有效加固深度以下土层的自重固结为影响房屋变形的主要因素。
在地基变形计算中常常需要假定一个固结度,求得达到这个固结度所需要的时间。因土体的固结往往需要几十年甚至更长的时间,工程中我们采用达到75%固结度的地基土近似认为固结已被消除。
本工程试夯区采用深层沉降环对上部8米填土填筑后,下部7米填土的沉降变形进行测试。下部填土的总沉降量采用规范法进行计算。
为测试下部填土的固结时间。在20m×20m的试夯区内均匀设置9个深层沉降观测点。沉降测点设置在下层7米填土表面,在进行8米填土过程选取具有代表性的3个观测点数据如表1。
可以看出,强夯有效加固深度内填土作为预压荷载施加给下部土层后40天可以使该土层平均固结度超过75%。这样,通过强夯有效加固层内土对下部弹性区域土层的预压作用,有效消除了下部弹性区域土层自重固结,在一定条件下增加了强夯可加固深度,目前该工程已正常使用一年,最大沉降量仅12mm,最大不均匀沉降量仅3mm。
工程实践证明,强夯有效加固层对下部弹性区域土层的预压作用明显,8米有效加固深度内填土可在40天以内使下层7米填土的自重固结消除75%左右,采用预压非饱和土固结理论提高强夯处理山区碎块石高填方地基可加固深度,具有很大的经济效益。(文章来源:中国岩土网岩土评论员 李昕,版权归原始作者)
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强夯法处理地基加固效果显著,设备简单,施工方便,在国内外已广泛应用于公路、码头、机场及工业与民用建筑地基中。在山区填方地基中,填方深度大、强夯有效加固深度有限是强夯应用的瓶颈。山区地基填土以开山泥岩或砂岩碎块石为主,渗透性良好,孔隙水压消散时间短,为填土在附加应力作用下强度指标提高提供了有利条件。
弘楚强夯在强夯地基工程实践中引入上部有效加固土层对下部弹性区域土层的预压作用,一定条件下提高了强夯的可加固深度。从而扩大了强夯法在山区高填方地基处理中的应用范围。
在实际工程中,通常取附加应力与土自重应力的比值为0.1的深度作为在该附加应力下受压层的计算深度。不难看出,在一般多层建筑物自重作为附件应力条件下的计算深度难以超过强夯有效加固深度。从而在高填方地基上的建筑物建成后的沉降变形主要由强夯有效加固深度以下的弹性区域自重固结产生。
将强夯有效加固土层作为预压荷载施加到下部弹性区域土层时,将对下部土层产生超孔隙气压力和孔隙水压力。超孔隙压力会随时间增长而消散,这个过程将导致下部弹性区域土层体积减小或沉降。在强夯处理地基中考虑这个固结过程,可在一定条件下降低强夯有效加固深度以下土层的自重固结,从而降低建筑物在建成以后因这部分土体自重固结引起的沉降变形。
原文地址:http://www.jxhyqh.com/c_html_news/gtfdj_144.html
随着大量的低丘缓坡未利用地造地工程、高填方机场工程、山区高速公路高铁的修建,高填方工程地基变形和相应的高边坡稳定成了学术界关注的焦点。《高填方工程地基变形和边坡稳定性分析》通过试验研究、理论分析和现场测试,试图解答山区高填方工程的主要岩土工程问题,研究了高填方工程的填料选择、高填方地基变形和高边坡稳定性的分析计算方法等问题,目的是想将高填方工程从粗放造地工程变为科学工程建设,减少工后大量工程灾害,保证工程建设期和使用期的安全,为我国高填方工程建设提供参考。
《高填方工程地基变形和边坡稳定性分析》将岩土工程理论和实践结合、实用性较强,全书共分7章,主要讲述了高填方地基处理、填料力学性能试验研究、高填方地基变形计算、高填方边坡稳定性分析、高填方时空综合监测与分析以及高填方工程实践等内容,《高填方工程地基变形和边坡稳定性分析》图文并茂、深入浅出,将高填方的科学技术问题最后落脚在工程实践上。
《高填方工程地基变形和边坡稳定性分析》可供从事相关土木工程理论研究和工程实践的科学技术工作者、高校教师、勘察设计人员和研究生参考,也可供从事高填方工程的管理人员参考。