2) powdered road base

粉质土路基
1.
Research of water damage in powdered road base slope;

粉质土路基边坡水毁研究
3) silty sand roadbed

粉砂土路基
1.
In order to effectively forecast the non-uniform cumulative settlement of silty sand roadbed under long term repeated traffic loading,it is important to reflect deformation patterns of silt sand reasonably under different stress levels and initial status.
为了对长期交通荷载作用下粉砂土路基累积不均匀沉降变形进行有效预测,必须合理描述其在不同应力及密实度状态下的变形规律。
4) silt foundation

粉土地基
1.
Strengthening silt foundation with vibro-replacement stone column;

应用振冲碎石桩加固粉土地基
2.
The comparative analysis between finite element calculation and measured data of compound foundation of dry jet mixing pile is made according to application of dry jet mixing pile in strengthening silt foundation.
结合粉喷桩在济菏高速公路粉土地基处理中的应用,对粉喷桩复合地基的有限元计算与实测数据进行了对比分析,结果表明,粉喷桩处理粉土地基能取得良好的加固效果,有限元计算与实测数据基本吻合。
5) silty soil

粉土地基
1.
,sand content,silt content and clay content,silty soil is one of the engineering soils in nature of special interest,with distinct characteristics from those of sand and cohesive soil.
在总结国内外粉土地基液化评价及预测的研究成果、分析了其对淮安市区粉土的适用性的基础上,结合区域工程地质特征及土层分布等情况,对淮安市区粉土的液化可能性评价及研究方法提出了有益的思考。
2.
The compaction pile and sand\|stone vibratory compacting pile composite foundation are not permitted in silty soil in consideration of its surroundings.
粉土地基中因周边环境不允许采用挤密桩及振密砂石桩复合地基时,采用钻孔扩底桩具有经济、实用的突出优点,但是它在施工工艺方面还不够完善,尤其是持力层性质及临界厚度等条件不同时,单桩承载力设计参数的选取标准存在较大变化,本文将依据工程实例对上述有关问题进行探讨。
6) soft roadbed

软土路基
1.
The application of the cement mixing pile to the highway soft roadbed;

水泥搅拌桩在高速公路软土路基处理中的应用
2.
The application of cement injection pile in soft roadbed;

粉喷桩施工在软土路基中的应用
3.
The application of cement mixing pile in soft roadbed treatment;

水泥搅拌桩处理软土路基中的应用
补充资料:路基填土压实
采取分层填土,分层夯压的路堤,以达到足够的密实度,从而提高路堤的稳定性和坚固性,保证车辆运行平稳,避免因长年沉落而恶化运营条件。经过压实的路堤,一般线路要求通车时即可行每小时40~60公里以上的速度。
土的含水量对压实程度有很大影响。同样的土质,在同样夯压条件下,含水量不同,填土密度(用干容重уd表示)也不同。含水量w与уd间的关系曲线称为击实曲线(见图)。从图中可看出,当含水量增加时,开始时土的密度相应增加,当含水量达到某一特征含水量w0时,密度增到最大值у。此后随着含水量增加而密度逐渐减小。此特征含水量称为最佳含水量,相应的最大密度у称为最佳密度。
填土的最佳密度和最佳含水量可用击实仪按规定的击锤重量、落锤距离和锤击次数,用不同的含水量反复试验而得。常用的击实仪采用"普氏标准"(锤重2.51公斤,落高30.48厘米,锤击面直径5.08厘米,试筒直径10.12厘米,试筒高11.65厘米,分三层击实,每层击25次)。高速公路要求填土压实的密度较大,英国公路协会规定有较高标准击实仪。
世界各国对于路基填土压实的密度均有不同的规定。中国铁路对旧线土质路堤填土密度进行调查结果表明,路堤基床(路基面至其下 1.2米范围内为基床)密度为最佳密度的84~93%;基床以下为最佳密度的75~84%(此种百分数称为压实系数)。中国铁路对填筑路堤要求的压实系数,基床表层(基床上部 0.5米范围内)为0.95,基床底层(基床下部0.7米范围内)为0.90;基床以下不浸水部分为0.85,浸水部分为0.90。中国公路建筑要求对一般地区,在路堤表面下0~0.8米间,要求压实系数不小于0.95,0.8米以下不小于0.90。为保证路堤夯压的密度,要求填筑时土的含水量应等于或接近最佳含水量,当含水量超过规定时,施工中需要采取措施。
夯压机具及夯压方法对压实质量及工效的影响较大,80年代有夯打、辗压和振动三类夯压机具。经验证明,采用重型轮胎压路机、振动压路机,以及20~65吨圆碾或羊足碾的碾压效率高,宜用于路基填筑工程。而小型的夯土机(如联动打夯机)则适用于小面积的填土。为了确保填土密度达到规定的要求,施工前应在工地进行夯压遍数与密度的工地试验,据此制定施工计划以指导施工。在填筑路堤时,应随时在工地取样,用湿度密度仪检查含水量和干容量。
土的含水量对压实程度有很大影响。同样的土质,在同样夯压条件下,含水量不同,填土密度(用干容重уd表示)也不同。含水量w与уd间的关系曲线称为击实曲线(见图)。从图中可看出,当含水量增加时,开始时土的密度相应增加,当含水量达到某一特征含水量w0时,密度增到最大值у。此后随着含水量增加而密度逐渐减小。此特征含水量称为最佳含水量,相应的最大密度у称为最佳密度。
填土的最佳密度和最佳含水量可用击实仪按规定的击锤重量、落锤距离和锤击次数,用不同的含水量反复试验而得。常用的击实仪采用"普氏标准"(锤重2.51公斤,落高30.48厘米,锤击面直径5.08厘米,试筒直径10.12厘米,试筒高11.65厘米,分三层击实,每层击25次)。高速公路要求填土压实的密度较大,英国公路协会规定有较高标准击实仪。
世界各国对于路基填土压实的密度均有不同的规定。中国铁路对旧线土质路堤填土密度进行调查结果表明,路堤基床(路基面至其下 1.2米范围内为基床)密度为最佳密度的84~93%;基床以下为最佳密度的75~84%(此种百分数称为压实系数)。中国铁路对填筑路堤要求的压实系数,基床表层(基床上部 0.5米范围内)为0.95,基床底层(基床下部0.7米范围内)为0.90;基床以下不浸水部分为0.85,浸水部分为0.90。中国公路建筑要求对一般地区,在路堤表面下0~0.8米间,要求压实系数不小于0.95,0.8米以下不小于0.90。为保证路堤夯压的密度,要求填筑时土的含水量应等于或接近最佳含水量,当含水量超过规定时,施工中需要采取措施。
夯压机具及夯压方法对压实质量及工效的影响较大,80年代有夯打、辗压和振动三类夯压机具。经验证明,采用重型轮胎压路机、振动压路机,以及20~65吨圆碾或羊足碾的碾压效率高,宜用于路基填筑工程。而小型的夯土机(如联动打夯机)则适用于小面积的填土。为了确保填土密度达到规定的要求,施工前应在工地进行夯压遍数与密度的工地试验,据此制定施工计划以指导施工。在填筑路堤时,应随时在工地取样,用湿度密度仪检查含水量和干容量。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条