路基箱分载试验有15个测点,每个测点位置埋置一个压力盒,每个压力盒有自己的编码,对每次试验路基箱在横向方向3个测点压强取均值作为距离路基箱中心线压强值。表1为第1组路基箱分载试验各测点的数据汇总表,表2为第2组路基箱分载试验各测点的数据汇总表!钢板路基箱下压强分布曲线及分析考虑配重块可能由于制造及摆放位置造成路基箱横向方向压强偏心等因素,分析时对路基箱短边方向的3个测点结果取平均值,即对测点1-4-7-10-1测点2-5-8-11-1测点3-6-9-12-15绘制出的3条压强曲线取均值,并与地基基床系数为300000kN/m³和500000kN/m³的两条模拟计算结果的压强曲线进行比对.
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受荷地基面积(即路基箱的平面尺寸)为3m×6m=18m2,考虑到施工安全因素,加载量为6个加载块,共240t。每一级荷载施加完毕后,静置2min,读取压力盒数据,检查加载块上表面和侧面是否保持水平和垂直,如无可见偏差,方可进行下一级荷载施加。在加载试验结束后进行卸载,每卸载一块加载块后静置2min,读取压力盒数据,然后卸载下一块加载块,直到全部卸载完毕。钢板路基箱试验结果根据前述加载块下压力试验结果,确定路基箱的分载试验采用200mm厚垫层.
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钢支撑+钢板路基箱组合施工技术实施/优化效果:能更便捷的进行加固且减少对混凝土结构的损伤和破坏。适用工程/范围:用于在混凝土结构楼面上进行重载荷施工需要支撑及楼面加固的情况!混凝土浇筑前,通过设计增加结构板配筋,提高结构承载力!采用钢支撑+钢路基箱形式,分散结构荷载,保证结构安全,同时省去了支撑脚手架的用量,达到降本增效的目的。路基箱和钢支撑均可重复周转使用。钢板路基箱加载测试过程在路基箱下部铺设200mm厚黄沙,在路基箱上施加配重块荷载!
三代核电大型起重机吊装场地地基处理普遍采用浇筑混凝土,刚度非常大,路基箱的位移值和自身变形很小,路基箱分载的效率很低,同时造价很高,后期拆除工程量大.根据前述规律,为增大路基箱位移值和自身变形,提高路基箱分载效率,建议施工时降低混凝土地基标高,预留凹槽作为路基箱铺设场地,并在混凝土地基上铺设为200mm(±20mm)厚度的细密均匀性细沙或回填土,同时可考虑对路基箱结构进一步优化,提高分载性能,降低地基的承载力要求和处理强度,减少混凝土用量和施工难度,提高经济性.
由于路基箱工作时的受力复杂,难以确定符合实际的计算模型,故很难判断有限元分析得到的分载数据是否准确以及路基箱分载能力是否能满足地基的分载需求。目前,国内大型吊装企业对路基箱使用主要基于使用经验,主要有两种计算方法:一种是认为履带和路基箱是刚性体,可按照履带面积与路基箱面积的比值作为衡量分载性能的标准!例如石化行业的大型履带起重机在使用时均按照路基箱总面积作为整个受压面来计算分载性能,从而提出地基处理要求。
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(1)软土地区路基:以饱水的软弱黏性土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏性土和淤泥。在软土地基上修建公路时,容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。(2)滑坡地段路基:滑坡是指在一定的地形地质条件下,由于各种自然的和人为的因素影响,山坡的不稳定土(岩)体在重力作用下,沿着一定的软弱面(带)作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象。
滑坡有时也具有急剧下滑现象。(3)膨胀土地区路基:膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其他亲水性较强的蒙脱石或伊利石等黏土矿物成分,且有遇水膨胀,失水收缩的特点,是一种特殊膨胀结构的黏质土。多分布于全国各地二级及二级以上的阶地与山前丘陵地区。
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