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1)  stability of foundation
地基稳定法
2)  foundation stability
地基稳定
1.
Monitoring and control of foundation stability of a construction site on waste disposal area in Tianjin City;
天津市堆山造景工程地基稳定监测与防治
2.
With regard to the effects on the Fuling City by the construction of Sanxia Power Plant, the foundation stability as the main problem of environmental engineering geology for the new place Fuling City to be removed to is raised in the paper and the evaluation for it by area is also made in it.
就三峡电站建设对涪陵市的影响,提出了地基稳定为涪陵市新迁城址的主要环境工程地质问题,并分区对其进行评价。
3)  unstable foundation
不稳定地基
4)  foundation stability
地基稳定性
1.
Effect of shear strength increase on foundation stability in process of preloading in stallments;
分期预压中抗剪强度增长对地基稳定性的影响
2.
Calculation methods of foundation stability in process of preloading;
堆载预压过程中的地基稳定性计算方法
3.
Fuzzy comprehensive evaluation method of the foundation stability of new-buildings above worked-out areas
采空区地表建筑地基稳定性模糊综合评价方法
5)  ground stability
地基稳定性
1.
Based on some geological conditions of ground, this paper adopt finite element analyse method to make the numerical simulation in conformity with the change of the force field on ground stability, there is the general condition of the empty district ground stability.
 在塌陷区开发利用过程中,必须对塌陷区上新建建筑物的地基稳定性进行核算,但是传统的计算公式和方法,有其本身的局限性,很难得到合理的分析结果。
2.
In the investigation of geotechnical engineering in Guilin karst region,the influence factors of scale,dimension,shape,filling,groundwater of cave and soil cave should be taken into account in the appraisal of ground stability.
在桂林岩溶区的岩土工程勘察中,地基稳定性评价应注意考虑溶洞或土洞的规模尺寸、形态、洞内充填物、地下水等因素的影响;石灰岩、粘性土、粉土的地基承载力应采用多种方法综合取值,要敢于打破经验方法的束缚;在地下水位变化较大的地方,应按分层总和法进行地基土的变形计算;岩溶地基处理,应注重新处理方法和新施工工艺的尝试和运用。
6)  sluice foundation stability
水闸地基稳定
1.
Calculation of sluice foundation stability by finite element method of large deformation;
大变形有限元法计算水闸地基稳定性(Ⅱ)—数值算例
补充资料:地基稳定性
      在建筑物荷载作用下地基的稳定程度。直接位于基础下面,承受建筑物荷载的岩、土体,称为地基。地基的稳定性,直接关系到建筑物的安全。
  
  影响地基稳定性的因素较多,主要的是建筑物荷载的大小和性质,岩、土体的类型及其空间分布,地下水的状况,以及地质灾害情况等。房屋、桥梁等建筑物对地基施加的是铅直荷载,水坝对地基施加的是倾斜荷载。当建筑物修建在斜坡上时,其荷载方向与斜坡面斜交。同样质量的地基,能承受较大的铅直荷载,但不能抵抗过大的倾斜荷载。相对易变形岩、土体的过量压缩,膨胀性岩、土体的膨胀隆起等,均可使建筑物产生不容许的变形。粘土、有机土等在荷载作用下容易产生剪切破坏。松软地层中地下水位下降、地下洞室的开挖及邻近建筑物的施工,可能引起地面和地基沉降。地震时,细粒土的液化可以导致地基失效。开挖洞室、废旧矿坑、喀斯特洞穴等,可能导致地表和地基塌陷。相反,当不存在地质灾害、地基均质、岩、土体质量好时,地基的稳定性就好。
  
  地基的稳定性常用容许承载力、抗滑稳定性系数等参数来表征。地基在建筑物荷载作用下,保证本身稳定以及建筑物沉降量、沉降差不超过容许值的承载能力,称为容许承载力。容许承载力一般采用经验法、计算法和野外试验 3种方法确定。除了淤泥等少数劣质土以外,土基的容许承载力一般介于0.1~1.0兆帕之间。岩基的容许承载力,取决于岩石的单轴抗压强度、岩体的完整性以及岩体的风化程度等。坚硬完整岩基,承载能力很大,几乎能够满足所有建筑物的要求。当岩基由断层破碎岩、风化破碎岩、软岩等劣质岩体组成时,其稳定性差,容许承载力有时低于0.4兆帕。
  
  混凝土坝坝基承受的是倾斜荷载,其稳定性一般用抗滑稳定性系数来表征。可能滑动面上的抗滑力与滑动力的比值,称为抗滑稳定性系数。坝基滑动分为3种类型:①混凝土坝与基岩接触面的滑动;②基岩浅层滑动;③基岩深层滑动。老坝、清基不够或混凝土浇筑质量不佳时,有可能沿接触面滑动。软岩或软弱破碎岩体坝基,存在浅层滑动的可能。当坝基岩体中发育有不利的软弱结构面或结构面的不利组合时,坝基有可能发生深层滑移。对坝基深层稳定性的分析,采用块体极限平衡法,计算其抗滑稳定性系数。
  
  在中国的大坝设计中,一般只采用可能滑动面的摩擦系数,不考虑抗剪强度中的凝聚力值,但作为设计标准,安全系数仅为1.1~1.2。有些国家采用抗剪断强度,安全系数达到3.0~4.0。近些年来,中国也趋向于采用折减的凝聚力值,安全系数标准相应提高到2.0。
  

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参考词条