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121.
堆载地基与邻近桩基的相互作用分析 总被引:9,自引:0,他引:9
本文在分析堆载条件下邻近桩基与土体的相互作用时,提出了改进弹性地基梁模型,采和最小势能原理推导了改进弹性地基梁的有限杆系法平衡方程,并编制了相应的分析程序EFBMPP,对影响桩基变位和弯矩的影响因素进行了计算分析。 相似文献
122.
低渗致密砂岩气田储层损害评价及保护措施 总被引:4,自引:0,他引:4
储层孔隙类型、孔隙结构、粘土矿物类型和含量等是造成气层受伤害的潜在因素 ,而外来固相、滤液以及生产或作业压差、生产时间等工程因素也可造成或加重对气层的伤害程度 ,因此 ,低渗致密气田 (藏 )的开发效果在很大程度上依赖于开发技术水平的提高。应用岩心评价实验、时间推移测井、生产测井以及试井等方法 ,评价了河南东濮凹陷白庙、文 2 3等气田低渗致密砂岩储层的敏感性及与外来液的配伍性 ,分析了导致或加重对气层造成伤害的工程因素。在气田开发的全过程中 ,有针对性地制定出对气层进行保护的配套措施 ,减少了对储层的伤害 ,充分发挥了气层的潜力 ,提高了气田的开发效果 ,也为同类气田提供了借鉴。 相似文献
123.
西安地区黄土含水率变化特点 总被引:1,自引:1,他引:1
通过对西安地区黄土剖面的野外观察、颗粒分析和含水率的测定 ,系统地研究了黄土层含水率的变化特点 ,初步认识到在同一黄土剖面上 ,黄土含水率从上到下呈波动变化 ,其峰值位于古土壤层内 ,而波谷处于黄土层内 ,并呈波动增加的趋势。在具有结核层的黄土层中 ,其含水率从上部到下部呈由大变小再变大的趋势 ,其峰值位于结核层之上 ,CaCO3 结核层具有隔水作用 ;在古土壤层中 ,从上向下 ,其含水率呈由小变大再变小的规律 ,其峰值出现在古土壤的中、下部位 ,即粘土化最强的部位。土壤质地是决定含水率大小的重要因素 ,在包气带中 ,黄土含水率的变化与粘土颗粒含量具有明显的正相关关系。 相似文献
124.
凯里地区红粘土的工程特性与评价 总被引:3,自引:0,他引:3
凯里地区红粘土是一种较好的建筑物地基土,它除具有一般红粘土的通性外,其最大的特点是胀缩性小,塌陷概率低,如果对它做出客观的工程地质评价并加以利用将会产生重大的经济效益。 相似文献
125.
离层注浆防治地表塌陷的注浆量计算 总被引:1,自引:0,他引:1
地下煤层的大量开采,引起采空空间向地面的转移从而导致地表塌陷,造成危害。基于岩体中离层产生、发展的研究理论,提出利用“离层注浆防治地表塌陷技术”以控制地表塌陷。注浆量和与其相应的泵压是覆岩离层注浆工程实施防治地表塌陷成功与否的关键参数之一。通过对注浆机理及浆液流动模式的简论,给出了注浆量的两种计算方法并引入几个重要参数。文章指出了与计算所得注浆量相匹配的泵压,且给出一个在理论指导下的选型实例,为现场施工设计提供了理论依据。 相似文献
126.
127.
实践证明,常规固定试验(压缩试验)可以采用快速法替代现行规范的慢速法。本文在大量统计对比和相应理论分析基础上提出上海地区经验修正系数K值,以利快速法的推行。 相似文献
128.
129.
130.
Abstract Crack-filling clays and weathered cracks were observed in the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University (DPRI) 1800 m cores drilled from the Nojima Fault Zone, which was activated during the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake (Kobe earthquake). The crack-filling clays consist mainly of unconsolidated fine-grained materials that fill opening cracks with no shear textures. Most of the cracks observed in the DPRI 1800 m cores are yellow-brown to brown in color due to weathering. Powder X-ray diffraction analyses show that the crack-filling clays are composed mainly of clay minerals and carbonates such as siderite and calcite. Given that the top of the borehole is approximately 45 m above sea level, most of the core is far below the stable groundwater table. Hence, it is suggested that the crack-filling clays and weathered cracks in the cores taken at depths of 1800 m were formed by the flow of surface water down to the deep fractured zone of the Nojima Fault Zone during seismic faulting. 相似文献