【摘 要】
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该文对大庆不同地区各种类型土样进行了不同含水量情况下的自由冻胀试验,分析研究了各种土类的冻胀规律.一般情况下,粉质黏土冻胀性最强,粉质砂土次之,而颗粒粒径细小的黏土
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该文对大庆不同地区各种类型土样进行了不同含水量情况下的自由冻胀试验,分析研究了各种土类的冻胀规律.一般情况下,粉质黏土冻胀性最强,粉质砂土次之,而颗粒粒径细小的黏土的冻胀性最弱.土体的冻胀量根据其含水量的不同而不同,通常,土的含水量越高,其冻胀性就越强.土体冻胀过程中,补充水分迁移越多,土体的冻胀性也越强.在工程实践中,地下水位高的场地冻胀量,要比地下水位低的冻胀量大.土体的冻胀性能还与上部结构荷载,土体密度土中所含盐分等因素有关.但当气温升高时,冻结的地基土融化,冻结强度逐渐消失,原本很高的地基承载力大幅下降,地基土的压缩性增大,在上部荷载作用下,造成地基土非正常沉降,会产生融沉破坏.该文给出了计算冻土地基融化下沉量的方法.支架法施工的连续梁桥在冬季施工时,支架基础下地基土的冻胀会通过支架对桥身产生作用.该文结合实际工程,以ANSYS有限元程序,模拟分析了支架基础下地基土的冻胀在桥身内产生的效应.研究了不同冻胀深度、不同的桥身纵向刚度的情况下,桥身位移及内力响应情况,分析了桥身变形及内力.研究表明,如果采取相应保护措施,立交桥支架基础浅埋法施工在大庆地区有足够的安全保证,适于采用.
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