中文名 | 黃土滲濾變形 | 外文名 | deformation due to leaching of loess |
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所屬學(xué)科 | 黃土地質(zhì)學(xué) |
詞目:黃土滲濾變形
釋文:黃土滲濾變形是指黃土在壓力及滲透水長期作用下,由于鹽分溶濾及土體中孔隙繼續(xù)壓密而產(chǎn)生的垂直變形,是濕陷變形的繼續(xù)。 2100433B
是以補(bǔ)給地下水再生回用為主要目的的土地處理系統(tǒng)。適用于透水性良好
加水每個(gè)電咖啡壺都規(guī)定有額定的加水量。加水量過多,水沸騰時(shí)容易溢出壺體外,有可能淋濕電器部件造成損壞;加水量過少時(shí),電熱元件浸不著水,容易因干燒而損壞。這里需要提醒注意的是,滲濾式電咖啡壺加水時(shí),還要...
滲濾液常用的處理方法生物處理法分為好氧生物處理法、厭氧生物處理法和厭氧—好氧組合處理方式三種。好氧生物處理法包括活性污泥法、曝氣氧化塘法和生物膜法;物理化學(xué)處理法包括混凝沉淀法、化學(xué)氧化法、吸附法和膜...
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評(píng)分: 4.4
工程概況 某黃土隧道位于河床一高階地中。階地地面發(fā)育多條橫向沖溝,地勢起伏,地面高程為1985~2045m,相對(duì)高差達(dá)約60m.為單洞雙線淺埋大斷面黃土隧道.最大埋深49m。隧道洞身穿越地層主要為第四系全新統(tǒng),上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土、沖積黃土及細(xì)圓礫土、粗圓礫土、卵石土。隧道圍巖分級(jí)為V級(jí),隧道暗挖段按三臺(tái)階七步法組織施工。
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評(píng)分: 4.5
文章統(tǒng)計(jì)分析了大斷面黃土隧道初期支護(hù)變形量,研究了大斷面黃土隧道變形規(guī)律及預(yù)留變形量合理取值范圍。大斷面黃土隧道變形規(guī)律表現(xiàn)為:隧道拱頂、拱腳下沉差異小,隧道開挖后拱部將產(chǎn)生一定程度的整體下沉;隧道拱頂下沉量均大于水平收斂;初期支護(hù)封閉后,隧道周邊位移基本上不再發(fā)展;當(dāng)隧道埋深小于40m時(shí),隧道變形量較大且規(guī)律不明顯;當(dāng)隧道埋深大于40m時(shí),隧道變形量分布相對(duì)集中。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場量測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析可知:在Ⅳ級(jí)圍巖條件下,大斷面黃土隧道預(yù)留變形量可取10~15cm;在Ⅴ級(jí)圍巖條件下,大斷面黃土隧道預(yù)留變形量可取25~28cm。
本書共十章,采用理論分析、室內(nèi)試驗(yàn)、現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)、監(jiān)控量測、數(shù)值模擬等研究方法與手段,研究了膨脹性黃土隧道的變形特性及支護(hù)技術(shù)。第一章介紹了膨脹性黃土概況、工程特性以及膨脹性黃土隧道國內(nèi)外研究現(xiàn)狀;第二章至第四章,分析了膨脹性黃土隧道圍巖變形破壞模式、變形原因和變形特征;第五章介紹了幾種比較常用的隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)方法;第六章分析了膨脹性黃土隧道沉降特性及其控制技術(shù);第七章分析了膨脹性黃土隧道支護(hù)技術(shù);第八章至第九章以小河溝隧道為工程案例分析了膨脹性黃土隧道支護(hù)技術(shù)及其隧道監(jiān)控量測技術(shù);第十章簡要分析了我國膨脹性黃土隧道建設(shè)所面臨的問題與發(fā)展展望。
【學(xué)員問題】控制大斷面黃土隧道變形技術(shù)措施有哪些?
【解答】1、加強(qiáng)監(jiān)控量測。對(duì)整座隧道按照設(shè)計(jì)要求做好施工監(jiān)控量測,根據(jù)量測結(jié)果及時(shí)調(diào)整施工方案,將變形控制在允許范圍內(nèi)。
2、及時(shí)施作初期支護(hù),縮短土體暴露時(shí)間,減少圍巖變形。
3、加強(qiáng)鎖腳錨管。剛架拱腳處鎖腳錨管采用加強(qiáng)型設(shè)計(jì),采用兩根長度為3.5m的注漿小導(dǎo)管,垂直打入土中。
4、避免拱腳積水,軟化拱腳而導(dǎo)致的拱腳承載力降低。
5、盡量減輕地基處理施工時(shí)對(duì)圍巖的擾動(dòng)。
6、及時(shí)封閉仰拱,形成環(huán)形封閉結(jié)構(gòu),改善結(jié)構(gòu)受力。
以上內(nèi)容均根據(jù)學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請(qǐng)及時(shí)溝通、指正。
1 緒論
1.1 膨脹性黃土概況
1.2 膨脹性黃土的物理力學(xué)特性
1.3 膨脹性黃土的工程特性
1.4 膨脹性黃土隧道的研究現(xiàn)狀
1.5 膨脹性黃土隧道變形特點(diǎn)
1.6 膨脹性黃土隧道支護(hù)方法選擇
1.7 膨脹性黃土隧道支護(hù)技術(shù)研究的任務(wù)和意義
2 膨脹性黃土隧道圍巖變形
2.1 隧道圍巖變形及破壞分析
2.2 圍巖破壞模式
2.3 圍巖破壞準(zhǔn)則
2.4 膨脹性黃土隧道圍巖變形特性
3 膨脹性黃土隧道變形原因分析
3.1 水對(duì)黃土隧道變形的影響
3.2 圍巖特性對(duì)黃土隧道變形的影響
3.3 初期支護(hù)對(duì)黃土隧道變形的影響
3.4 施工工藝對(duì)黃土隧道變形的影響
3.5 黃土隧道圍巖受力的彈塑性理論解析
4 膨脹性黃土隧道變形特性
4.1 建設(shè)期變形破壞的特征
4.2 建設(shè)期變形破壞的模式
4.3 建設(shè)期變形破壞的危害
4.4 深埋黃土隧道的變形特性
4.5 淺埋黃土隧道的變形特性
5 膨脹性黃土隧道超前地質(zhì)預(yù)報(bào)
5.1 常用的超前地質(zhì)預(yù)報(bào)分類
5.2 超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的目的
5.3 超前地質(zhì)預(yù)報(bào)包含的主要內(nèi)容
5.4 超前地質(zhì)預(yù)報(bào)存在的主要問題
6 膨脹性黃土隧道沉降及防治
6.1 地表沉降變形理論及預(yù)估方法
6.2 隧道沉降的主要因素
6.3 隧道地表沉降控制技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)
6.4 施工工藝的優(yōu)化
6.5 地表沉降規(guī)律分析
6.6 地表沉降控制標(biāo)準(zhǔn)
6.7 初期支護(hù)
7 膨脹性黃土隧道支護(hù)研究
7.1 支護(hù)原理分析
7.2 支護(hù)與圍巖相互作用研究
7.3 膨脹性黃土隧道鋼架作用機(jī)理分析及效果評(píng)價(jià)
8 小河溝黃土隧道支護(hù)方法
8.1 工程概況
8.2 小河溝隧道施工組織設(shè)計(jì)研究
8.3 小河溝隧道施工技術(shù)選擇
8.4 超前支護(hù)
8.5 初期支護(hù)
8.6 防排水工程
8.7 拱墻二次襯砌
8.8 仰拱及填充
9 小河溝隧道監(jiān)控量測
9.1 監(jiān)控量測情況
9.2 監(jiān)控量測措施
10 我國膨脹性黃土隧道建設(shè)發(fā)展趨勢
10.1 我國膨脹性黃土隧道建設(shè)面臨的問題
10.2 膨脹性黃土隧道發(fā)展趨勢及展望 2100433B