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自重湿陷系数(coefficient of self weight collapsibility)是判别自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土的指标。自重湿陷系数
这个0.015没有什么高深理论的支持,就是一个经验性质的数值,因为没有湿陷性为零的土
需要考虑,按抗震规范评价一下吧。
建议看看“构筑物抗震设计规范 GB50191”4.4 较土地基震陷 4.4.1 8度和9度,地基范围内存在淤泥、淤泥质土且地基静承载力标准值8度小于100kPa、9度小于120kPa时,除丁类构筑物或...
黄土地基增湿自重湿陷变形特性的离心模型试验
针对新疆伊犁地区某引水渠基工程,采用黄土湿陷变形计算的双线法,开展了黄土地基增湿自重湿陷变形特性的离心模拟研究。试验研究表明,黄土地基的增湿自重湿陷变形是地基饱和度及厚度的二元函数,增湿湿陷变形随着地基厚度和饱和度的增加呈增大趋势,在增湿湿陷变形-地基厚度-饱和度三维空间中形成一个双曲抛物面,称之为地基增湿自重湿陷变形面。通过将离心模型试验结果与现场浸水试验数据进行对比,验证了地基增湿自重湿陷变形面的合理性,同时也证明了基于双线法采用离心模型试验研究黄土地基湿陷变形特性的可行性。
辽西黄土湿陷变形特性及湿陷后微观结构变化
初始含水率对黄土湿陷性具有重要的影响。利用人工制备不同含水率的试样对辽西黄土的湿陷变形特性进行了试验研究,并采用SEM技术测试了黄土湿陷前后的微观结构变化,采用微结构定量化分析方法和分形几何方法分析了黄土试样微观孔隙的变化特征。结果表明:1)初始含水率对辽西黄土的湿陷变形具有显著的影响,随着试样初始含水率的增大,同一压力下的湿陷变形量越来越小;2)不同初始含水率试样的压力-变形关系曲线可以统一用双曲线形式表达;3)湿陷后黄土试样的结构变得较为致密,孔隙总数显著增加,而孔隙面积减小。湿陷过程主要是小孔隙数量增加、孔隙形状分维数减小、孔隙复杂程度显著增加的过程。
计算自重湿陷量
是评价黄土湿陷性的一个重要指标,可由试验直接测出。据中国《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB 50025-2018)第4.3.2条,湿陷系数δs按下式求算:
式中:hp —— 保持天然含水率和结构的试样,加压至一定压力时,下沉稳定后的高度(mm);
h′p —— 加压下沉稳定后的试样,在浸水饱和条件下,附加下沉稳定后的高度(mm);
h0 —— 试样的原始高度(mm)。
该规范还规定,测定湿陷系数δs的试验压力,应按土样深度和基底压力确定。土样深度自基础底面算起,基底标高不确定时,自地面下1.5 m算起;试验压力应按下列条件取值:
基底压力小于300 kPa时,基底下10 m以内的土层应用200 kPa,10 m以下至非湿陷性黄土层顶面,应用其上覆土的饱和自重压力;
基底压力不小于300 kPa时,宜用实际基底压力,当上覆土的饱和自重压力大于实际基底压力时,应用其上覆土的饱和自重压力;
对压缩性较高的新近堆积黄土,基底下5 m以内的土层宜用(100~150)kPa压力,5 m ~ 10 m和10 m以下至非湿陷性黄土层顶面,应分别用200 kPa和上覆土的饱和自重压力。
湿陷系数可分为自重湿陷系数和非自重湿陷系数,当湿陷系数δs < 0.015时,定为非湿陷性黄土;当湿陷系数δs ≥ 0.015时,定为湿陷性黄土。
湿陷性黄土的湿陷程度可根据湿陷系数进行划分:当0.015 ≤ δs ≤ 0.030时,为湿陷性轻微;当0.030 ≤δs≤ 0.070时,为湿陷性中等;当δs > 0.070时,为湿陷性强烈。2100433B
划分的具体方法是按规定的压力(一般约为2×10^5帕)求出湿陷系数,根据基底下各土层累计的总湿陷量(Δs)和计算自重湿陷量(Δzs)的大小等因素对湿陷性黄土地基进行划分的等级 。
湿陷性黄土的评价指标 δs被地质学作为湿陷系数符号,代表着以δs为单位的厚度土层由于浸水在规定压力作用下产生的湿陷数值,定量标识了土样代表的湿陷等级系数。地质上对黄土湿陷等级系数已有明确的划分。判断土质是否具备湿陷性为,δs0.07为强烈湿陷。判断湿陷性黄土场地的湿陷类型为,自重湿陷量的实测值≤70mm为非自重湿陷性黄土场地;自重湿陷量的实测值>70mm为自重湿陷性黄土场地。判定湿陷性黄土湿陷等级系数可按照《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)的规定进行黄土湿陷等级系数判定。(表1)因此,在黄土地区修建工程应优先考虑选用非湿陷黄土地基,假如建筑工程已规划在了湿陷性黄土上,应尽量选用非自重湿陷性黄土地基。因为这种地基与自重湿陷性黄土地基相比,要求较低。2100433B