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高灵敏度土地区基坑支护实例分析
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作者 史晋荣 《山西建筑》 2013年第20期46-47,共2页
结合环境、水文地质条件,对高灵敏度土地区基坑支护结构设计要点进行了分析,简述了基坑降水方案,并对其支护效果进行了探讨,进而总结了高灵敏度土地区基坑支护过程中应注意的事项,以供参考。
关键词 高灵敏度土 基坑支护 强度
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地基处理后高灵敏度淤泥土中桩的水平抗力试验研究
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作者 杨彬 《特种结构》 2023年第3期93-98,共6页
风机的运行对基础的水平承载力要求较高,而高灵敏度淤泥土不利于风机基础建设,需进行地基处理。本文以旋喷桩地基处理前后的高灵敏度淤泥土为研究对象,通过单桩水平静载试验研究地基处理前后灌注桩及预制方桩水平承载能力及高灵敏度淤... 风机的运行对基础的水平承载力要求较高,而高灵敏度淤泥土不利于风机基础建设,需进行地基处理。本文以旋喷桩地基处理前后的高灵敏度淤泥土为研究对象,通过单桩水平静载试验研究地基处理前后灌注桩及预制方桩水平承载能力及高灵敏度淤泥土的m值,探究旋喷桩地基处理后高灵敏度淤泥土m值随桩顶位移的变化规律。结果表明,高灵敏度淤泥土在经过旋喷桩地基处理后,钻孔灌注桩和预制方桩的水平承载力均有明显提高;高灵敏度淤泥土的m值,对于灌注桩远小于规范建议取值,对于预制方桩接近规范建议取值范围的下限值;旋喷桩地基处理后高灵敏度淤泥土m值随着桩顶位移的增大呈非线性下降的趋势,故应根据桩顶位移限值来选取合理的m值。 展开更多
关键词 高灵敏度淤泥 旋喷桩地基处理 钻孔灌注桩 预制方桩 水平抗力比例系数m
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高灵敏度软土液化地基工程处理措施 被引量:1
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作者 柳申周 《山西水利科技》 2013年第4期47-48,59,共3页
以太原市小店区某工程为实例,针对拟建场地存在的高灵敏度软土和液化土,通过取样、试验,分析、评价了地基土的物理力学特性及工程地质特征。地基处理针对不同的地质情况,采取了相应的工程处理措施和设计方案,取得了良好的效果。
关键词 高灵敏度 液化 工程处理措施
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圆环支撑在高灵敏度软土地区深基坑中的应用实例 被引量:3
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作者 徐洋 姚宁 胡欣 《工程勘察》 2015年第9期38-42,共5页
通过高灵敏度软土地区两层地下室基坑采用圆环形内支撑的设计工程实例,对比分析了深层土体位移、坑外路面沉降和圆环形支撑轴力的实测结果与计算值的差异。通过实测数据可知,第一道圆环梁轴力的实测值远大于设计值,尤其是挖土无法做到... 通过高灵敏度软土地区两层地下室基坑采用圆环形内支撑的设计工程实例,对比分析了深层土体位移、坑外路面沉降和圆环形支撑轴力的实测结果与计算值的差异。通过实测数据可知,第一道圆环梁轴力的实测值远大于设计值,尤其是挖土无法做到均匀开挖时更应提高支撑梁的设计余量;由于土体高灵敏度、受扰动后时空效应显著,基坑开挖对周边环境的影响范围可达5倍开挖深度;坑边深层土体位移最大值可达设计值的1.8倍。 展开更多
关键词 深基坑 圆环支撑 高灵敏度
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高灵敏度软土液化区CFG桩质量事故分析及处理 被引量:1
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作者 焦庆旺 《山西建筑》 2016年第7期76-77,共2页
结合工程实例,分析了在高灵敏度软土和液化土地层中,发生CFG桩质量事故的原因,并提出了事故地基的加固处理方案,总结了该类型地层中进行CFG桩设计与施工的注意事项,以避免CFG桩事故的发生。
关键词 CFG桩 高灵敏度 液化 质量事故
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灌注桩高应变测试与分析中的几个问题
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作者 戴斌 赵福霞 《西部探矿工程》 CAS 2002年第z1期79-81,共3页
通过对灌注桩高应变实践经验的总结 ,提出在现场测试中应注重的几个问题 ,CASE法在灌注桩上的适用性 。
关键词 灌注桩 高应变 锤重 落距 膨胀螺栓 CASE法 阻力分布 阻尼系数 异型桩 高灵敏度
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郑州国际会展中心建造成套技术
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作者 李忠卫 潘玉珀 《中国科技成果》 2011年第17期55-57,共3页
目前大型场馆的建设层出不穷,本文主要从设计、施工角度介绍了大型展馆建造的关键技术。
关键词 建造技术 高灵敏度 整体提升
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Application of machine learning to the identification of quick and highly sensitive clays from cone penetration tests
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作者 Cristian GODOY Ivan DEPINA Vikas THAKUR 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第6期445-461,共17页
Geotechnical classification is vital for site characterization and geotechnical design.Field tests such as the cone penetration test with pore water pressure measurement(CPTu)are widespread because they represent a fa... Geotechnical classification is vital for site characterization and geotechnical design.Field tests such as the cone penetration test with pore water pressure measurement(CPTu)are widespread because they represent a faster and cheaper alternative for sample recovery and testing.However,classification schemes based on CPTu measurements are fairly generic because they represent a wide variety of soil conditions and,occasionally,they may fail when used in special soil types like sensitive or quick clays.Quick and highly sensitive clay soils in Norway have unique conditions that make them difficult to be identified through general classification charts.Therefore,new approaches to address this task are required.The following study applies machine learning methods such as logistic regression,Naive Bayes,and hidden Markov models to classify quick and highly sensitive clays at two sites in Norway based on normalized CPTu measurements.Results showed a considerable increase in the classification accuracy despite limited training sets. 展开更多
关键词 Machine learning CLASSIFICATION Quick clays Sensitive clays
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