【摘 要】
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近年来,随着我国山区开发建设的快速发展,高填方地基的数量、高度、规模逐步增大,与此同时也带来了许多问题,其中人们最关心的是高填方地基的沉降变形与稳定性问题。以往的设计和施工经验多为单一的石质填土或土质填土地基,对于土石混填地基的研究还比较有限,因此,开展山区高填方地基中土石混填料的力学特性与施工技术研究,特别是对土石混填高填方地基的沉降变形研究就变得尤为重要。本文以碎石土高填方地基为研究对象,通过
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近年来,随着我国山区开发建设的快速发展,高填方地基的数量、高度、规模逐步增大,与此同时也带来了许多问题,其中人们最关心的是高填方地基的沉降变形与稳定性问题。以往的设计和施工经验多为单一的石质填土或土质填土地基,对于土石混填地基的研究还比较有限,因此,开展山区高填方地基中土石混填料的力学特性与施工技术研究,特别是对土石混填高填方地基的沉降变形研究就变得尤为重要。本文以碎石土高填方地基为研究对象,通过理论分析、室内试验、相似模型试验及有限元数值模拟的方法,对碎石土的基本力学特性及碎石土高填方地基的沉降变形规律进行了一定的研究,主要工作和成果如下:(1)根据相关的文献资料,对高填方体的沉降变形机理及其主要影响因素进行了概括总结,同时,给出了一些可以有效控制高填方体沉降变形的措施。(2)通过开展碎石土的击实试验、固结试验和直剪试验研究发现,碎石土中含石量为70%左右时其最大干密度达到了峰值;在不同含水量及土石比下,碎石土的应力p-应变?关系符合对数函数关系;不同碎石土试样的内摩擦角随着含石量的增加而增加,随含水量的增加而减小,而粘聚力则表现出随含石量的增加而减小,随含水量的增加而增大的趋势。(3)通过不同土石比(70:30,50:50,30:70)模型试验研究发现,高填方地基在填筑过程中,坡体内部土压力值随填筑高度的增大基本呈简单的线性增长关系。此外,碎石土中含石量的增加可有效减小填方体的沉降变形。(4)通过FLAC3D有限元数值模拟计算可得,随着填筑高度的不断增高,高填方体的最大沉降值随填方高度呈指数关系增长。同时,高填方地基所受的应力随填筑高度的增大而增大,且距地基底部越近则所受应力越大。
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