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31.
尹红等先生的论文《深圳市某 32层高层建筑采用天然地基的探讨》[1] 中 ,基础中心点的地基最终沉降量 ,按国家标准《建筑地基基础设计规范》以压缩模量进行计算所得为 5 80mm ,按深圳规范或行业标准《高层建筑岩土工程勘察规程》以变形模量进行计算所得仅为 6 2mm ,二者相差 9 5倍。其计算方法及各项系数取值均有规范可循 ,计算结果按理说不应有如此悬殊的差异 ,只能从沉降计算中压缩参数 (压缩模量或变形模量 ,见表 1)的取值上找原因。表 1 构成地基压缩层的各地层的岩土工程特性指标地层编号与名称 层厚h m天然重度γ (kN·m- 3… 相似文献
32.
论上海软土地基⑦⑧⑨层压缩模量Es的定值问题 总被引:2,自引:0,他引:2
上海地区深部土层⑦⑧⑨层埋深在30~70m。对其压缩模量Es的定值问题,现行《上海市地基基础设计规范》(DGJ08 11 1999)(后文中简称《规范》)长期以来确定室内试验E0 1~0 2值为沉降计算值,导致沉降计算值与建(构)筑物实际沉降量之间相差2~8倍。为符合规范的变形要求,设计人员不得不采取桩加粗、加长、加密的办法,从而造成桩基投资的极大浪费。为了正确认识深部土层的Es值,上海岩土工程界进行了多种形式的试验研究。近年来,笔者结合上海高、大、深、重建(构)筑物的工程实践,深入进行上海深部⑦⑧⑨层压缩模量Es的试验研究,获得许多新的认识,对其定值问题作了研究,提出⑦⑧⑨层的建议值,供同行参考研讨。 相似文献
33.
大比例尺数字化测绘新方法--简码法 总被引:5,自引:0,他引:5
在数字化成图的各种方法中,大多数使用电子平板(PDA或笔记本电脑)、野外画草图、编码测图等,而这里介绍的简码法测图与以上方法相比,野外采集数据速度快、室内成图方便快捷,能与国际代码接轨,进而方便地与GIS系统进行数据交换。 相似文献
34.
35.
压缩模量的错误和弦线模量的改正 总被引:3,自引:0,他引:3
压缩模量(Es)计算沉降量的不确定性很大。弦线模量(Ech)不用力学试验,根据土的物理指标取值:一般粘性土用孔隙比、含水率,软土类土用孔隙比,计算结果用液限修正。Ech用的是土的常规指标,所以和E的计算可以一一对比。对比结果显示,Es和附加压力的关系是错误的,Ech改正以后,计算准确性有大幅度的提高,并解决了黄土湿陷变形的计算问题。 相似文献
36.
37.
38.
39.
介绍了国际海道测量组织(IHO)编制数字海道测量信息传输标准(S-57)4.0版本的基本情况,S-57与其他相关标准的关系、新版本研究项目和主要技术目标。S-57标准在数据模型、要素编码和影像数据管理等方面将得到扩充和完善,使其更适用于海洋地理信息的广泛领域而不只是电子海图。 相似文献
40.
提提出的基于小波变换及神经网络的图像压缩方法,能较好地解决DCT变换图像压缩比的缺点与不足,在理论上和技术上开辟了图像压缩的新途径。 相似文献