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有关注浆管厂家混合型的产品结构

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        最近几年,注浆管厂家混合桩型复合地基在工程应用和理论研究方面受到了较大的关注。混合桩型复合地基指采用几种不同刚度、不同长度的桩体来处理地基。我国学者在混合桩型复合地基的理论研究方面已经取得了一定的研究成果,但仍有许多问题有待解决如桩-土之间的荷载传递、计算效率等。因此,有必要对桩-土承台之间相互作用、相互影响的复杂系统进行深入的研究,寻找一种理论上既可靠、计算工作量又小的桩基工程实用计算方法。目前,有关群桩荷载沉降的理论,在学术界已尝试了多种途径和方法,如荷载传递法、剪切位移法弹性理论法、有限元法、边界元法、混合法等,其优缺点将在后文予以扼要评述。竖向荷载作用下单桩的沉降由三部分组成:桩身弹性压缩引起的桩顶沉降,桩侧摩阻力向下传递引起桩端下土体压缩所产生的桩端沉降,以及桩端荷载引起桩端下土体压缩所产生的桩端沉降。当荷载水平较低时,桩端土未发生明显的塑性变形,且桩侧土与桩身之间也尚未产生滑动,此时可以运用弹性理论近似地按照以上三部分沉降来计算单桩的沉降。要计算以上三部分沉降必须知道桩侧和桩端分担的荷载及桩侧阻力沿桩身的分布图式。单桩的沉降组成不仅同桩的长度、桩与土的相对压缩性、土的剖面有关,还与荷载水平、荷载持续时间有关。进行沉降计算时根据工程问题的性质及荷载特点等,选择与之相适应的沉降计算方法和计算参数。目前桩基沉降计算方法主要有荷载传递法、剪切位移法、弹性理论法、有限元法、边界元法、混合法等方法。

        而本书分析所采用的基于虚拟桩模型的积分方程法则是最近才得到较多重视的_种解析方法,实际上也属于弹性理论法的范畴,现将这些主要的分析方法简要综述如下。***阶段从20世纪的20年代到60年代,称古典土力学阶段。这一阶段的特点是在不同的课题中分别把土看成线弹性体或刚牲性体,注浆管厂家又根据课题需要把土视为连续介质或分散体。这一阶段的土力学研究主要在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。这一阶段取得了关于黏性土抗剪强度、饱和土性状、有效应力法和总应力法、软黏士性状、孔隙压力系数等方面的研究成果,以及钻取不扰动土样、室內试验(尤其三轴试验)技术和一些原位测试技术的发展,对弹塑性力学的应用也有了一定认识第二阶段从20世纪60年代开始,称为现代土力学阶段。其最重要的特点是把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加以研究,改变了古典土力学中把各受力阶段人为割裂开来的情况,从而更符合土的真实特性。这一阶段的出现依赖于数学、力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为***的本构关系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。

        国内学者在这方面也做了不少工作,例如南京水利科学研究院所提出的弹塑性模型。土的本构关系代表土工研究的发展趋势,促进了土力学研究的重大变革,使土工设计和研究达到新的水平。在中国,注浆管厂家基础工程伴随着华夏5000年的文明史。考古工作者发现人类早在50σ0年前就开始建造房屋,只是当时的基础很简单。如:浙江省余姚河姆渡文化遗址,其房屋底层是架空在埋于地下的木桩基础上的;西安半坡村遗址中的基础是夯实的红烧土和陶瓷片;洛阳王湾仰韶文化遗址,其基础是在墙下挖槽,槽内填卵石夯实,类似于近代的换士填层处理人工地基。春秋战国时期,夯土的基础与城墙已有相当高的水平。玉门关一带的汉长城用砂、砾石和红柳或芦苇层层压实,至今其残垣仍有5~6m高。很多古代建筑,如隋朝的赵州桥、郑州超化寺、晋祠的圣母殿水池等,都是由于基础工程的牢固,方能历经千百载地下水活动、多次地震或强风后而安然屹立至今。到了元明清年代,我国的建筑基础工程得到了进一步发展,如北京故宫三大殿用灰土台基,天安门用群桩基础,前门采用了木筏基础等,这些都反映出了我国数百年前一些高大重建筑的基础工程水平。


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