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1)  coefficient of collapsibility
湿陷系数
1.
Several affecting factors determining loess coefficient of collapsibility;
影响黄土湿陷系数测定的几个因素
2.
In this paper,the loess coefficient of collapsibility was tested by using circular knife of 30cm2 and 50cm2 in laboratory,then the difference of coefficient of collapsibility between vertical and lateral of loess was compared.
试验所用黄土试样取自西安东郊十里铺,且试样均在同一探井4m深度处取得,属Ⅲ级自重湿陷性黄土,在室内分别用面积为30cm2(小环刀)和50cm2(大环刀)的环刀进行单、双线法湿陷性试验,同时用相同含水量的黄土试样在平行于黄土的沉积方向(纵向)和垂直于黄土沉积方向(横向)进行湿陷试验,最后得出了环刀面积和黄土的各向异性对其湿陷系数影响很大的结论。
3.
The structural strength, compression curve, coefficient of collapsibility under different water content and coefficient of consolidation of natural saturated loess and man made structural loess are measured with confined compression test in lab.
通过室内侧限压缩试验 ,对原状黄土和人工制备结构性黄土测定了不同含水量下的结构强度、压缩曲线、湿陷系数及饱和时的固结系数。
2)  collapsibility coefficient
湿陷系数
1.
Analysis on factors affecting collapsibility coefficient of loess;
影响黄土湿陷系数因素的分析
2.
Investigation in magnitude evaluation of collapsibility coefficient of loess on high fluvial terrace in Lanzhou by means of pressure testing;
兰州高坪黄土湿陷系数的试验压力取值探讨
3.
Influencing factors of collapsibility coefficient of Lanzhou loess with large thickness
兰州大厚度黄土湿陷系数的影响因素
3)  collapsible coefficient
湿陷系数
1.
Regression analysis on collapsible coefficient of collapsible soil at Xi an region;
西安地区湿陷性土湿陷系数的回归分析
2.
This paper has established the regression relation between collapsible coefficient and some other physical mechanical properties of the collapsible loess collected in Sanmenxia City and has also conducted the path analysis.
通过地质勘测试验,建立了三门峡市区湿陷性黄土的湿陷系数与几个物理力学性质指标之间的回归关系,并做了通径分析。
4)  subsidence coefficient
湿陷系数
1.
The influences of cutting area of ring-knife and anisotropic properties of loess on subsidence coefficient;
环刀面积及黄土各向异性对湿陷系数的影响
5)  collapse coefficient
湿陷系数
6)  coefficient of collapsibility(δS)
湿陷系数δS
补充资料:湿陷性黄土地基
      凡是具有遇水下沉特性的黄土,称为湿陷性黄土。由湿陷性黄土构成的地基,称为湿陷性黄土地基。
  
  黄土是在干旱气候条件下形成的特种土,一般为浅黄、灰黄或黄褐色,具有目视可见的大孔和垂直节理。在中国,黄土主要分布在北纬30°~48°间自西而东的条形地带上,面积约64万平方公里。其中山西、陕西、甘肃等省,是典型的黄土分布区,分布面积广,厚度大,各个地质时期形成的黄土地层俱全。黄土的厚度各地不一,从数米至数十米,甚至一、二百米。
  
  黄土地基的湿陷对建筑物的危害十分严重。地基湿陷的原因很多,如:贮水构筑物或输水管道漏水;工业或生活用水排放不当;大气降水渗入和积聚以及地下水位上升等。这些原因所造成的建筑物地基的湿陷变形往往是不均匀的,属于失稳型的地基变形,一般在一两天内就可能产生20~30厘米的变形量。这种数量大、速度快、而又不均匀的地基变形正是建筑物所难以适应的,往往会造成水塔、烟囱等高耸构筑物严重倾斜,房屋墙身破坏,梁、柱等承重结构开裂,以及机器基础倾斜等恶果。
  
  黄土的工程性质  黄土的湿陷性  用湿陷系数δs判定,它是在给定的压力下,由浸水所造成的相对变形值。图为湿陷系数与不同压力的关系曲线,ɑ点为特征点,ɑ点前的0ɑ段为土样受水后的增湿压缩阶段,ab段则为土的湿陷阶段。当湿陷系数大于ɑ点所对应的[δs]时即出现湿陷。统计研究得出的[δs]值在0.01~0.02之间。ɑ点对应的压力 Psh称为湿陷起始压力,它是黄土发生湿陷的临界压力。土的自重压力大于起始压力而产生的湿陷,称为自重湿陷。土的自重压力加上建筑物的附加压力后而产生的湿陷,称为非自重湿陷。划分这两类湿陷性黄土地基,一般采用现场试坑浸水的方法。当实测湿陷量大于7厘米时,即定为自重湿陷性黄土地基;在没有现场试验条件时,也可根据室内试验并结合当地的建筑经验确定。
  
  
  湿陷性黄土地基分级  无论是自重湿陷黄土地基,还是非自重湿陷黄土地基,其湿陷性的严重危害程度都决定于地基中湿陷性土层的厚度、部位和湿陷系数的大小。现行规范以Δs=Σδsh计算的湿陷量来评价地基的湿陷程度,式中h、δs为某层土的厚度和湿陷系数。根据湿陷量的大小,将自重湿陷性黄土地基和非自重湿陷性黄土地基各分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,作为地基设计及处理的依据。
  
  黄土地基设计  在湿陷性黄土地基上进行建筑时,必须弄清地基的湿陷类型和湿陷程度。对于非自重湿陷性黄土地基,设计时可将建筑物的荷载与上覆土重之和控制在湿陷起始压力以内,这样可以使建筑物地基遇水时不致产生湿陷。当湿陷起始压力过小而难以满足上述要求时,或者在自重湿陷性黄土地基上进行建筑时,则要根据建筑物的重要性和地基的湿陷等级采取相应的地基处理、防水和结构等措施。
  
  地基处理措施  ①处理全部湿陷性土层,采用桩基将建筑物的荷重支撑在下部非湿陷性土层的地基上,这种方法适用于重要的建筑物或湿陷性黄土层较薄的场地;②处理一定深度内湿陷性土层,采用夯、压、挤密或换土的方法消除一定深度内土层的湿陷性,使剩余的湿陷量达到不致危害建筑物安全使用的程度。
  
  防水措施  防止或减少建筑物地基受水浸湿的防护措施。如使贮水构筑物和输水管道离开建筑物一定距离,以免漏水殃及建筑物地基;或增设防止漏水和检查漏水的专门设施等。
  
  结构措施  减少建筑物不均匀沉降和使建筑物能适应地基局部湿陷变形的措施,如选用适宜的上部结构和基础型式,以加强结构的整体性和空间刚度;使构件连接处有足够的支承长度;以及使建筑物预留适应地基变形的净空以减少局部湿陷所造成的危害等。
  

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参考词条