飽和無黏性土和少黏性土在振動作用下,結構被破壞,空隙中的水產生過大的動水壓力,使土粒懸浮和滾動的現象。
——引自DL/T5414—2009《水電水利工程壩址工程地質勘察技術規程》
基本介紹
- 中文名:振動液化
- 外文名:liquefication by shaking
- 所屬學科:電力系統
飽和無黏性土和少黏性土在振動作用下,結構被破壞,空隙中的水產生過大的動水壓力,使土粒懸浮和滾動的現象。
——引自DL/T5414—2009《水電水利工程壩址工程地質勘察技術規程》
飽和無黏性土和少黏性土在振動作用下,結構被破壞,空隙中的水產生過大的動水壓力,使土粒懸浮和滾動的現象。1——引自DL/T5414—2009《水電水利工程壩址工程地質勘察技術規程》...
砂土液化(liquefaction of sand) 是指飽水的疏鬆粉、細砂土在振動作用下突然破壞而呈現液態的現象,由於孔隙水壓力上升,有效應力減小所導致的砂土從固態到液態的變化現象。其機制是飽和的疏鬆粉、細砂土體在振動作用下有顆粒移動和變密的趨勢,對應力的承受從砂土骨架轉向水,由於粉和細砂土的滲透力不良,孔隙水壓力...
碳酸鹽岩地震振動液化序列(vibrational liquefaction seismic sequence in carbonate rocks)是指經過對中朝地台中元古界 震旦系—奧陶系碳酸碳酸鹽岩層中地震事件序列(據喬秀夫,1994年)鹽岩層中的地震事件遺蹟總結出的地震地層序列。是以野外巨觀地質記錄塞卜哈(Sabkha)泥質岩層中地震液化序列(據喬秀夫、李海兵,...
初始液化是指孔隙水壓力達到有效應力大小。土的振動液化是土的動強度中最主要的問題。砂土地基液化造成的大量破壞引起了工程界的廣泛重視。無粘性土振動液化的基本原因是循環剪下作用產生殘餘孔隙水壓力積累的結果。孔隙水壓力上升導致有效應力下降,土骨架由於應力釋放而回彈。孔隙水壓力的增長和顆粒滑移產生的體積縮減與土...
《黃土震動液化後大變形特性研究》是依託河海大學,由周雲東擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 西部大開發戰略實施中基礎設施建設、生態環境改善均與黃土密切相關。目前關於黃土液化後大變形特性的研究基本是空白,為岩土地震工程學科的前沿課題,黃土地區發生的地震引起的液化大變形曾經引起巨大的災難。近年來世界...
Tokimatsu 把薄壁取土器取得飽和砂土試樣的初始剪下模量恢復到用凍結法取得的飽和土樣具有的初始剪下模量,然後通過試驗比較兩者的抗液化強度,發現如果它們的初始剪下模量一致,其抗液化強度也近似。因此他認為,藉助飽和砂土最大剪下模量的(剪下波速)一致性,可以得到飽和砂土的原位抗液化強度。由於他通過在振動三軸...
地震、爆炸、機械振動等都可以引起砂土液化現象,尤其是地震引起的範圍廣、危害性更大。砂土液化的防治主要從預防砂土液化的發生和防止或減輕建築物不均勻沉陷兩方面入手。包括合理選擇場地;採取振沖、夯實、爆炸、擠密樁等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水壓力;換土,板樁圍封,以及採用整體性較好的筏基、深樁基...
碎石、礫石、礫砂的滲透性好,抗剪強度也很高,很少發生液化。粘土和粉質粘土間有黏性亦不易液化。中、粗、礫砂也常發生液化,但比粉、細砂和粉土要少些。礫石雖透水性好,但如果地震動很強或上覆透水性很差的土層,也可能發生液化。地震、波浪、車輛、機器振動、打樁以及爆破等都可能引起飽和砂土或粉土的液化,...
詞目:砂土液化災害 英文::砂土液化主要受土質性狀、埋藏條件、成因類型和振動荷載這四方麵條件控制。通常是:以粉細砂為主的砂土,土中粘粒含量越少、級配越均勻、孔隙比越大、相對密度越小、滲選性越差、塑性指數越低、飽和度越高的砂土,越容易發生液化;上覆土層越薄、有效壓力越小、排水條件不良、壓密性差的...
地基土的液化是指飽和砂土和飽和粉土,在地震的動態作用下,使土體突然產生很大變形而喪失其承載能力。液化的發生主要受到土的組成、相對密度、有效覆蓋壓力、地震烈度和持續時間等諸多因素的影響。液化性破壞是指土在動力振動作用下,由固態轉化為液態,使建築場地受到破壞。破壞形式有噴砂冒水、地下輕型結構上浮、地基...
英文:vibration collapse disaster,由於振動作用引起的塌陷災害,所屬學科為自然災害與防治。詞目:振動塌陷災害 釋文:振動作用在岩土體中所產生的破壞效應包括破裂位移、壓密下沉、振動液化、塑流變形等。在各種振動波中,以地震波破壞最大,最容易使溶洞陷落,成為地震活動的次生災害。溶洞空腔中水位的劇烈振蕩產生的...
液化的簡單定義:地下水位以下的沉積物在動荷載作用下,因孔隙水壓力升高而暫時失去強度且具有像黏稠液體一樣的性質的過程。液化應力比是指的抗液化強度與固結壓力之比。其值越大則土抗液化的能力越高,並隨破壞振次的增大而減小。簡介 基土的液化是指飽和砂土和飽和粉土,在地震的動態作用下,使土體突然產生很大...
土的振動液化 一、土體液化現象及其工程危害 土體液化是指飽和狀態砂土或粉土在一定強度的動荷載總用下表現出類似液體的性狀,完全失去強度和剛度的現象。地震、波浪、車輛、機器振動、打樁以及爆破等都可能引起飽和砂土或粉土的液化,其中又以地震引起的大面積甚至深層的土體液化的危害性最大,它具有面廣、危害重等特點...
地面破壞效應是工程地質學術語,可分為破裂效應和地基效應兩種基本類型。前者指的是強震導致地面出現地能斷層和地裂縫。從而引起跨越破裂帶及其附近的建築物變形或破壞。後者指的是地震軟土震陷、砂土液化及淤泥塑流變形等。從而導致地基失效。這兩種地面破壞效應對工程建設意義重大。飽水砂土因地震而受到強烈振動.使砂粒...
振沖密實法是利用振動和壓力水使砂層液化,砂顆粒相互擠密,重新排列,孔隙減少,從而提高地基承載力和抗液化能力,故又名振沖擠密砂樁法。加固機理 振沖密實法適用於處理松砂地基。振沖時,因振動力強大,振沖器周圍一定範圍內的飽和砂土發生液化。液化後的土粒在自重、上覆土層壓力以及碎石擠壓力作用下重新排列,...
在小應變幅情況下,主要是研究土的動剪下模量和阻尼;在大應變幅情況下則主要研究土的振動壓密和動強度問題;而振動液化則是特殊條件下的動強度問題。所以,土的動力性質主要是指動剪下模量、阻尼、振動壓密、動強度和液化(見砂土液化)等五個方面。套用方法 土的動剪下模量 小應變幅的動剪下模量常用野外波速法...
砂土液化現象 飽和的鬆散砂土在動荷載作用下喪失其原有強度而急劇轉變為液體狀態,即所謂振動液化現象。這種振動液化現象是一種特殊的強度問題,它以強度的大幅度驟然喪失為特徵。例如,1964年美國阿拉斯加地震造成10000多平方公里的砂土地層液化。1976年中國唐山大地震造成24000多平方公里的砂土地層液化。砂土地層液化,使...
地基基底效應是指地震使地基岩土體產生振動壓密、液化、變形或移位而導致地基承載力下降以至喪失,由此造成建築物的破壞。地震時,砂土顆粒受地震力瞬間作用而處於運動狀態,它們之間的相互位置必然發生改變以降低總勢能而最終達到穩定狀態;位於地下水面以下的疏鬆飽水砂土則必須排水才能趨於密實穩定。地基基底效應可分為...
動強度試驗是指動荷載下測定土的強度變形能力的試驗,是解決土體動力穩定性的基礎。土的振動液化是一種具有突發性強度喪失特點的特殊強度問題,動強度試驗是為土體抗震穩定設計提供動力學參數的有效方法。其中地震荷載是一種隨機動荷載,大多具有明顯的不規則性和不對稱性,是動強度試驗中必須考慮的荷載。定義 土的動...
殘餘孔隙水壓力是指在往返剪下作用下飽和土中由塑性體變勢引起的一時不可恢復的孔隙水壓力。殘餘孔隙水壓力累積到一定限度時,有效應力將消失,飽和土體即發生液化。例如地質引起的無粘性土振動液化的基本原因是循環剪下作用產生殘餘孔隙水壓力的積累效果。簡介 孔隙水壓力是指土壤或岩石中地下水的壓力,該壓力作用於...
當達到總應力值時,有效正應力下降到0,顆粒懸浮在水中,砂土體即發生振動液化,完全喪失強度和承載能力。粘性土因為細顆粒有粘著力,一般難以發生液化;粗粒土因為透水性大,振動時孔隙水壓力迅速消散,也難以發生液化。外載作用下的超靜孔隙水壓力 液化是土體內超靜孔隙水壓力發展至 (μ為孔隙水壓力;6為側向...
路基基底變形是路基失穩的一種現象。大多數是填方路堤基底因承受巨大填方土壓力及車輛運營過程中的動荷載,而產生變形現象。大致有四種:①基底土的不均勻沉陷;②基底土層剪下滑移變形;③沿基底軟弱層滑動;④振動液化或凍融作用產生的路基翻漿。簡介 路基的基底變形多發生於填方路堤地段,其主要表現形式為滑移、擠出...
強夯法和強夯置換法主要用來提高土的強度,減少壓縮性,改善土體抵抗振動液化能力和消除土的濕陷性。對飽和粘性土宜結合堆載預壓法和垂直排水法使用。3、砂石樁法 適用於擠密鬆散砂土、粉土、粘性土、素填土、雜填土等地基,提高地基的承載力和降低壓縮性,也可用於處理可液化地基。對飽和粘土地基上變形控制不嚴的...
動三軸儀是專門用於動三軸實驗的儀器。動三軸試驗屬於土的動態測試內容,是室內進行土的動態特性時較普遍採用的一種方法。土的動態特性主要是指土的變形特性和強度特性,變形特性即動應力-應變關係,強度問題除了土的一般強度外,還包括可液化土的振動液化強度。動力特性試驗 土體動態測試技術,直接影響著土動力特性...
強夯法和強夯置換法主要用來提高土的強度,減少壓縮性,改善土體抵抗振動液化能力和消除土的濕陷性。對飽和粘性土宜結合堆載預壓法和垂直排水法使用。3、砂石樁法 適用於擠密鬆散砂土、粉土、粘性土、素填土、雜填土等地基,提高地基的承載力和降低壓縮性,也可用於處理可液化地基。對飽和粘土地基上變形控制不嚴的...
8.2.2 土的動剪下模量和阻尼比 8.2.3 土的動強度和動變形 8.3 土的壓實 8.3.1 土的壓實原理 8.3.2 土壓實的影響因素 8.4 土的振動液化 8.4.1 土的振動液化的機理 8.4.2 振動液化的影響因素 8.4.3 振動液化的判別方法 8.4.4 地基土抗液化措施 複習思考題 參考文獻 ...
液化後的土粒在重力、上部土層覆蓋壓力以及填料的擠壓力作用下重新排列,土的孔隙比減小,從而增加了密實度。振沖擠密後,砂土地基不僅提高了承載力和變形模量,而且使砂土預先經歷了人工振動液化,提高了砂土的抗振能力;已形成的碎石樁,作為良好的排水通道,可使地基振動時產生的孔隙水壓力消散。砂土地基振沖擠密的...
四、振沖法:振沖法是振動水衝擊法的簡稱,按不同土類可分為振沖置換法和振沖密實法兩類。振沖法在粘性土中主要起振沖置換作用,置換後填料形成的樁體與土組成複合地基;在砂土中主要起振動擠密和振動液化作用。振沖法的處理深度可達10m左右。五、深層攪拌法:深層攪拌法系利用水泥或其它固化劑通過特製的攪拌機械,...
可提高地基承載力、減少沉降、防止振動液化等,適用於處理雜填土和粘性土和深層松砂等地基。砂樁分擠密砂樁和排水砂樁兩種。前者斷面較大,間距較近,樁體有較高的承載力和較大的變形模量,與擠密後的樁間土組成複合地基,共同承受基礎所傳遞的荷載。可用於濕陷性黃土、雜填土和粘性土地基。後 者主要用作地基...
9.3土的振動液化 9.3.1液化的基本概念 9.3.2振動孔隙水壓力的發展 9.3.3影響土液化的主要因素 9.3.4土體單元的液化可能性判別 9.4土的動應力應變關係和阻尼特性 9.4.1土的動應力應變關係 9.4.2土的阻尼特性 習題 附錄Ⅰ布辛內斯克半無限空間彈性體表面上豎向集中力作用的 附加應力與位移解 附錄...
