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砕、転圧盛土工法による老朽化フィルダムの堤体改修の設計法(2)

机译:压实和压实路堤法修复老化的Phildam路堤的设计方法(2)

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摘要

砕、転庄土は固化材による土粒子間の化学的な固結構造に起因した強度の発現であるので,応力、ひずみ特性や強度特性が応力レベルにより強く影響を受ける。図-19には,△Mc=100kg/m~3で固化させた底泥土Io3からなる砕、転庄土(t=ts+t_(cc)=3+7=10日)について庄密応力レベルをげ3。=25~392kN/m2の範囲で5段階に変えた等方庄密、非排水三軸圧縮試験を実施して得られた偏差応力q(=(omega_1-omega_3)),過剰間隙水圧uと軸ひずみど1の関係を示す。試験は,供試体の飽和度を高めるために炭酸ガスと脱気水を流してから背圧omega_(BP)=98kN/m~2を加えて24時間放置し(B値0.98以上を確認),せん断を軸ひずみ速度0.2%/minで行った。国中には固結強度の指標である一軸圧縮強さ(qu)。Cの値を示してある。国から,応力~ひずみ曲線はの。の値により異なり,α3Cがある値よりも低い領域ではけomega_Cによるqの相違が少ないが,ある値よりも高くなるとomega_(3C)の備に応じてqが増加することがわかる。
机译:由于通过固化材料使土壤颗粒之间发生化学固化结构,因此压碎和转置的土壤是强度的表示,因此应力,应变特性和强度特性会受到应力水平的强烈影响。图19显示了压实和转置土壤的压实应力水平(t = ts + t_(cc)= 3 + 7 = 10天),由在△Mc = 100 kg / m〜3下凝固的底部泥浆Io3组成。 =(=(omega_1-omega_3)),通过在25到392 kN / m2的范围内以5步进行各向同性三轴压缩试验获得的多余孔隙水压力u和井筒。显示了应变1的关系。在测试中,使二氧化碳气体和脱气的水流动以增加样品的饱和度,然后添加背压ω(BP)= 98 kN / m〜2并放置24小时(确认B值为0.98或更高)。 ),以0.2%/ min的轴向应变率进行剪切。单轴抗压强度(qu),是全国固化强度的指标。显示C的值。从国家来看,应力-应变曲线是。可以看出,在α3C低于一定值的区域中,由于omega_C引起的q之差很小,但是当其高于一定值时,q随着omega_(3C)的制备而增加。

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