1)  reinforced masonry wall
砌体加固
2)  strengthened brick masonry wall
砖砌体加固
3)  masonry
砌体
1.
Experimental study on compressive property of lime-sand autoclaved aerated concrete masonry;
灰砂蒸压加气混凝土砌体受压性能的试验研究
2.
Experimental study on compression behavior of composite hollow concrete block masonry for load-bearing and energy conservation;
承重节能复合混凝土空心砌块砌体受压性能试验研究
3.
Experimental study on compression and shear behavior of composite hollow concrete block masonry for load-bearing and energy conservation;
承重节能复合混凝土砌块砌体抗压及抗剪性能的试验研究
4)  masonry structure
砌体
1.
Research on bearing behavior of masonry structure for artificial composites mortar;
复合砂浆砌体承载性能试验研究
2.
Research and practice on the course system reform of concrete and masonry structure;
混凝土及砌体结构课程体系改革探索与实践
3.
A mesoscopic mechanics model for masonry structures is established based on elastic damage mechanics and the tests of masonry structures under shear-compression loading.
从砌体细观结构出发,提出了用于砌体复合剪压受力过程模拟的细观力学模型。
5)  brickwork
砌体
1.
On the cause and precaution of many factors brickwork walls cracking;
探讨多层砌体砖墙裂缝产生的原因及预防措施
2.
In this peper, research situation on constitutive relationship of comprdsve brickwork both in China and aotoad has been introdutal,and the types of constitutive relationship have been concluded.
文介绍了近年来国内外砌体受压本构关系的研究情况,归纳了其类型,评述了各本构关系所存在的问题和值得借鉴的地方,提出了砌体受压本构关系研究中的一些问题以及需要进一步研究的课题。
6)  brick wall
砌体
1.
Controllable measures of cracks in streaming and pressing brick wall;
浅议蒸压灰砂砖砌体裂缝的控制措施
参考词条
补充资料:土体加固


土体加固
improvement of soil mass

t LJt一l旧gU土体加固(improvement of 5011 mass)对不能满足工程要求的人工填土或天然土体采用物理化学方法进行人工处理,改善其力学性质的工程措施。在建筑物地基处理中,除采用桩、地下连续墙、沉箱等深基础外,也可采用土体加固处理措施,以提高其强度、减小变形、控制渗流,从而适应工程建筑物安全和正常运行的要求。土体加固处理分为表层处理和深层处理两大类。前者一般涉及表层3~sm以内的土层,常用的有挖除、换土、垫层、挤淤、压实、挤密桩、树根桩、排水固结、掺胶凝材料等措施。深层软弱土体加固方法主要有排水固结、挤密砂桩、强夯、振冲、高压喷射注浆、深层搅拌、灌装等项。前4项主要是使土体加密,后3项是以不同方式向土体内加人胶凝材料,使其固化。其他还有冻结法、热处理法、电渗排水法、电化学加固法等,可在特殊条件下采用。20世纪70年代以来用土工合成材料加固土体已得到很大发展。 排水固结近代沉积的高含水量低密度软猫土层,力学性质很差。在土体自重或外载荷(堆载、抽真空、降低地下水位等)作用下,使土体预先排水固结,可以提高土的密度和粒间有效应力,从而提高强度,减小压缩性。因软私土渗透性弱,不易固结,常在土体中设置砂井、土工排水板等,以缩短渗径,加速固结过程。一些对沉降不太敏感的建筑物,如堤坝、路基、油堆等,也可以用控制施工速率或加载速率的方法,使软土的强度增长与加载过程相适应,保持软土地基的稳定性。 挤密砂桩用振动打桩机将带有桩靴的钢套管打入土体内,边拔管,边灌砂,并用振动或捣实法压实,形成密实的桩柱体,与周围被挤密的土体一起,组成复合地基,以提高地基承载力。桩体材料也可用土或灰土,形成土桩或灰土桩复合地基。这种方法对松砂、非饱和松散猫性土、湿陷性黄土等的挤密作用是明显的。对饱和软勃土地基,其挤密作用不大,但较高的置换率(例如30%~70%)使砂桩在复合地基中起主要作用,同时也有利于土体的排水固结。 强夯以重锤在大落高下夯击地面,使土体在巨大冲击能量下压密,以提高强度,减小压缩性。其有效深度取决于夯击能量.可达10m以上。对易液化的饱和松砂,强夯可使土体液化,土粒在重新沉积过程中排列得更为密实。对低密度的非饱和土体,如湿陷性黄土、未经压实的填土、松散无猫性土等,强夯可使松散土体压实。对饱和软乳土配合排水后是否适用尚无一致意见。强夯法施工时振动大,在附近有建筑物的地区要慎用。
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