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真空预压承载力

2024.09.28

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真空预压承载力
真空预压地基承载力研究 真空预压地基承载力研究

真空预压地基承载力研究

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在确定软土地基经真空预压处理后地基的承载力过程中,把真空度以球形压作用在软土地基中,而在求土体的自重应力时,考虑K0≠1,得到地基土中某一点的应力状态,根据莫尔—库伦破坏准则,利用MATLAB语言编制程序来求解地基承载力。该方法弥补了众多现场试验方法求取承载力的局限性,改正了推导真空预压处理后地基承载力公式过程中的一些缺陷。参数分析表明,固结度越高,土体承载力呈线性增长,且同一固结度下,增大相同的ΔK0,承载力随之增大,且增幅随着K0的增大而越来越大;地基土的承载力随K0的增加呈线性增长,且同一K0下,增加相同量的固结度,承载力的增长率大致相等;土体的黏聚力与承载力近似呈线性关系,摩擦角与承载力近似呈指数关系。

地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系

地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系

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地基承载力特征值、地基承载力设计值、地基承载力标准值关系 一、原因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着 地基变形的相应增长, 地基承载力也在逐渐加在, 很难界定出下一个真正的“极 限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式, 可以得出不同的值。因此, 地基极限承载力的确定, 实际上没有一个通用的界定标准, 也没有一个适用于一 切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以 调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。 它不仅与土质、 土层埋藏顺序 有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地 水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求, 常常是承载力还有潜力可 挖,而变形已达到可超过正常使用的限值,也就是变表控制了承载力。 因此,根据传统习惯,

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