1) passive anchorage zone
被动锚固区
1.
In this paper,using the finite element program ANSYS to analyze the partial stress of passive anchorage zone of a bridge under the different tensioned order of prestressed beams,the calculation results has some reference value for the same design and construction of the bridge.
采用有限元程序ANSYS对不同的预应力束张拉顺序下某大桥主梁被动锚固区的局部应力进行分析计算,计算结果对同类桥梁的设计施工有一定的参考价值。
2) ground reinforcement in passive zone
被动区加固
1.
In this paper the research of the ground reinforcement in passive zone applied in the soft clay excavation was presented.
就被动区加固技术在软土基坑开挖中的应用作了研究 ,介绍了考虑被动区加固的水泥土挡墙水平位移的几种计算方法 ,对其中的刚性桩法作了修正 ;按加固布置形式和加固比Ir 的不同 ,将被动区加固的作用应用于挡土墙水平位移的计算中 ,并运用这些成果对两个工程实例进行计算分析。
3) passive strengthening zone
被动加固区
1.
The paper using FEM firstly analyses some factors which affect the maximum ground settlement during the excavation in soft soil; and then analyses the influence of the variable width and depth of passive strengthening zone on the deformation of retaining wall, and some valuable conclusions are drawn.
本文用有限元法首先就软土地基基坑开挖过程中,影响周围地表最大沉降量的几个因素进行了系统的分析;接着还分析了基坑被动加固区的深度和宽度变化对基坑变形的影响,得到了一些有实用价值的结论,供工程实践参考。
4) block passive reinforcing
块状被动区加固
1.
According to the property and difficulty of a softclay pit in dense buildings region,the scheme of block passive reinforcing plus cement mixing pile or block passive reinforcing plus bored pile is put forward and applied.
针对建筑密集区某软土基坑的支护特点和难点,采用块状被动区加固+水泥搅拌桩挡墙或冲(钻)孔灌注桩组合支护技术,较好控制了支护结构的侧向变形和周围地面沉降,避免对周边环境产生不利影响,并取得了良好效果,可为类似工程的基坑支护设计和施工提供参考。
5) reinforcing soil in the passive area
被动区土体加固
6) passive anchor
被动锚
1.
Based on real landslide in Chongqing-Guizhou Expressway project, with analysis on the reason for inducing the landslide, a combined application of active and passive anchors was investigated for strengthening the embankment slope.
本文结合渝黔高速公路一工程滑坡实例 ,在详细分析诱发工程滑坡的原因基础上 ,探讨了主动锚的预应力锚索和被动锚的全长粘接无预应力锚杆在加固路堑边坡中的联合应用方法 ,并着重研究了确定锚点间距及主动锚和被动锚设置位置两个问题 ,得出了一些有益的结论。
补充资料:锚固
锚固
anchor
mO0gU锚固(a nchor)采用锚杆或锚索对边坡进行加固的作业。在边坡上钻孔穿过潜在滑面,插人锚杆或锚索,在锚固端注浆后对锚杆(索)预加拉应力,最后在坡面上锁紧锚头。其作用原理是借助锚固段砂浆与孔壁周围岩体的摩擦阻力,将锚杆(索)的应力传递到潜在滑动面以下的深部岩体中,增高滑体对滑面上的正应力,从而提高抗滑阻力,使锚杆(索)锚固端两端部之间形成压力锥体范围内的岩石被挤压,进而使潜在滑动面上下的岩石与锚杆(索)联成一个整体,形成一均匀挤压带,约束了岩体的变形和破坏,提高了坡体的稳定性。其作用原理见图l。 对于平面型滑坡锚杆(索)加固作用(图2)以公式表达: 加固前K,一昼塑竺决李型兰卫二 。。二n:‘”Gsin口 二.二。。_[Geosa+Psin(a+6)〕tan笋+CL 加固后K:二匕=共一舟井拱子拼井罕拱裂止二 ““目,“一’‘Gsinq一尸cos(口十6)式中分子表示抗滑力;分母表示滑动力;Kl、K:分别为加固前后边坡稳定性系数;G为滑坡体重量四为滑动面倾角;0为预应力锚杆(索)与水平面的夹角;尹为岩石的内摩擦角;C为岩石粘结力;L为条块滑面长度;尸为锚杆〔索)每沿米的预拉力。 预应力锚杆(索)主要适用于岩体整体性较好且具有确定的潜在滑动面的岩质边坡。笋 图1锚杆(索)作用原理示意图 王一压缩带;2一猫杆(索);3一未加固的表面岩石; 4一锚头;5一滑动面;6一锚固段 、尸少汀 G 图2锚固力尸的作用图
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条