• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    堆載-電滲聯(lián)合作用下雙層地基1維固結(jié)解析解

    2022-03-28 06:50:20宗夢繁李傳勛吳文兵梁榮柱梅國雄
    工程科學與技術 2022年2期
    關鍵詞:電滲滲透系數(shù)雙層

    宗夢繁,李傳勛,吳文兵,4*,田 乙,梁榮柱,梅國雄

    (1.中國地質(zhì)大學 工程學院,湖北 武漢 430074;2.中國地質(zhì)大學 浙江研究院,浙江 杭州 311305;3.江蘇大學 土木工程與力學學院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013;4.廣西大學 土木建筑工程學院,廣西 南寧 530004)

    吹填造陸是解決沿海城市土地資源短缺的重要措施,也是合理疏浚和清潔沿海水環(huán)境的新途徑。其中,吹填淤泥的有效處理是工程中必須要解決的技術難點。如果采用單一的堆載預壓排水固結(jié)法加固高飽和、細顆粒、低滲透的吹填土地基,則存在固結(jié)時間長,尤其是固結(jié)后期固結(jié)速率特別緩慢的問題。故十分有必要對常規(guī)堆載預壓進行改良以加快土體的固結(jié)速率。工程實踐表明,堆載-電滲聯(lián)合作用下,吹填土的固結(jié)速率及加固效果均會有明顯提高。同時,吹填土與原有土層往往構(gòu)成雙層地基,故深入研究堆載-電滲聯(lián)合作用下雙層地基1維固結(jié)問題具有重要的理論和實際意義。

    Esrig最早建立1維電滲固結(jié)方程,并得到該方程的解析解。Wan和Mitchell進一步考慮堆載作用的影響,并證明了電極轉(zhuǎn)換的有效性。在此基礎上,李瑛等考慮堆載-電滲聯(lián)合作用,建立了軸對稱模型的耦合固結(jié)方程。王柳江等以超靜孔隙水壓力作為變量,得到堆載-電滲聯(lián)合作用下1維非線性大變形固結(jié)方程,再進一步對模型簡化后獲得解析解答。Wu等根據(jù)不同的土體非線性模型,在進一步簡化假定的基礎上推導出非線性堆載-電滲1維固結(jié)解析解。Wang等利用Laplace變換技術,獲得了堆載作用下非飽和土電滲固結(jié)半解析解。豎井排水加固地基是一種常用的地基處理方法,胡亞元和張驛等分別研究了半透水邊界和連續(xù)排水邊界對豎井地基固結(jié)的影響。周亞東等對豎井地基電滲排水法進行了研究,獲得了豎向軸對稱堆載-電滲耦合非線性固結(jié)解答。以上堆載形式均被假定為瞬時堆載,而工程中更多情況為線性堆載?;诖?,王軍等推導出線性堆載下軟黏土1維電滲固結(jié)解析解。然而以上關于電滲固結(jié)的研究均假定地基為單層地基,對實際中的成層地基在堆載-電滲聯(lián)合作用下的固結(jié)計算問題不再適用。

    雙層地基是天然層狀地基中最簡單的形式。Gray最先對瞬時加載下雙層地基固結(jié)問題進行了研究。Schiffman和Stein在Gray工作的基礎上,針對一系列邊界條件和復雜應力歷史,給出了成層地基固結(jié)問題的解答。欒茂田等利用分離變量法得到了外載沿深度分段線性分布的雙層地基1維固結(jié)解析解。Lee等得到了瞬時荷載下成層地基1維固結(jié)解析解。隨后,有學者研究了變荷載對層狀地基固結(jié)的影響:謝康和等給出了單級加載下雙層及成層地基1維固結(jié)問題完整的解析解答;楊峻等求解了循環(huán)荷載作用下雙層地基的1維固結(jié)。此后,一些學者進一步考慮非線性、非達西及大變形等因素,研究了雙層地基1維固結(jié)特性。但需注意的是,目前對層狀地基電滲固結(jié)理論的相關研究仍較少,雖然Zhao等在Esrig的基礎上推導出雙層地基1維電滲固結(jié)解析解,但仍然沒有考慮堆載-電滲的聯(lián)合作用效果以及按沉降定義的平均固結(jié)度與按孔壓定義的平均固結(jié)度的區(qū)別。

    本文在Zhao等雙層地基1維電滲固結(jié)的基礎上,進一步考慮瞬時堆載和線性堆載作用,求解出堆載-電滲聯(lián)合作用下雙層地基1維固結(jié)解析解。本文解在特定條件下可分別退化為堆載下雙層地基1維固結(jié)解析解及電滲作用下雙層地基1維固結(jié)解析解。最后,詳細討論了不同參數(shù)取值對堆載-電滲聯(lián)合下雙層地基1維固結(jié)的影響。

    1 固結(jié)模型的建立與求解

    1.1 堆載-電滲聯(lián)合作用下固結(jié)控制方程

    雙層地基1維電滲固結(jié)分析模型如圖1所示。

    圖1 雙層地基電滲固結(jié)模型示意圖Fig. 1 Sketch of electro-osmotic consolidation model for double-layered soil

    圖1中,

    l

    為第

    i

    層土(

    i

    =1,2)的厚度,地基總厚度

    L

    =

    l

    +

    l

    。

    m

    k

    k

    分別為第

    i

    層土的體積壓縮系數(shù)、水力滲透系數(shù)和電滲滲透系數(shù)。

    q

    (

    t

    )為施加在土體上的變荷載,荷載形式如圖2所示,其表達式為:

    圖2 荷載-時間關系Fig. 2 Relationship between loading and time

    式中,

    q

    q

    分別為初始荷載和恒載階段荷載,

    t

    為時間,

    t

    為加載完成時間。1) 當

    t

    =0時,變荷載退化為瞬時堆載,此時:

    2) 當

    q

    c=0時,變荷載退化為線性等速堆載,此時:

    諸多研究1維電滲固結(jié)的文獻均假定電勢隨深度線性變化,而不隨時間變化,在該情況下,雙層地基中的電勢沿深度分布為:

    式中,

    V

    為第

    i

    層土的電勢(

    i

    =1,2),

    V

    為電源電壓,

    L

    為地基總厚度,

    x

    為土體的深度。由Darcy定律知水力坡降引起的滲透流速

    v

    =

    k

    I

    ,而Mitchell的研究表明,電勢引起的滲透流速

    v

    =

    k

    I

    。Esrig認為土中滲流可由水力坡降所引起的滲流與電勢差所引起的滲流進行疊加,因此電滲作用下土體中的滲透流速表達式為:

    式中:

    v

    為第

    i

    層土的總流速;

    k

    k

    分別為第

    i

    層土水力滲透系數(shù)和電滲滲透系數(shù);

    I

    I

    分別為第

    i

    層土水力坡降和電勢坡降,

    I

    =grad(

    V

    ),因此滲透流速可進一步表示為:

    式中,

    u

    為第

    i

    層土的超靜孔隙水壓力,γ為水的重度。

    不考慮熱滲透效應、化學滲透效應并忽略土體的流變特性,根據(jù)土體單元內(nèi)排出的水量等于土體體積壓縮量這一連續(xù)條件,可得:

    式中,

    m

    為第

    i

    層土的體積壓縮系數(shù),σ為第

    i

    層土的有效應力。

    根據(jù)飽和土有效應力原理,有效應力表達式為:

    將式(6)和(8)代入式(7),可得變荷載下雙層地基1維電滲固結(jié)方程:

    式中,

    c

    為第

    i

    層土的固結(jié)系數(shù),

    c

    =

    k

    /(γ

    m

    )。

    固結(jié)模型中初始條件為:

    邊界條件分別為:

    雙層地基的層間連續(xù)條件為:

    為方便求解,做如下變量代換,令:

    應用以上變量代換,堆載-電滲聯(lián)合作用下的雙層地基固結(jié)控制方程可表達為:

    其中,

    對應的求解條件可分別表達為:

    式中,α為已知常數(shù), α =(

    k

    /

    k

    -

    k

    /

    k

    V

    。水力滲透系數(shù)與電滲滲透系數(shù)的比值是影響電滲固結(jié)效率的重要指標之一,眾多學者分析了該比值對電滲固結(jié)的影響。Zhao等假定雙層地基上、下土層水力滲透系數(shù)與電滲滲透系數(shù)的比值相同(

    k

    /

    k

    =

    k

    /

    k

    ),獲得雙層地基1維電滲固結(jié)解析解。根據(jù)Zhao等提出的假定可得:

    1.2 堆載-電滲固結(jié)模型的求解

    為便于求解和固結(jié)性狀分析,定義如下無量綱參數(shù):

    根據(jù)雙層地基1維固結(jié)解答,固結(jié)方程式(15)的解答可表示為:

    其中:

    式(28)~(30)中,β、μ、λ

    、

    A

    B

    C

    為未知的待定系數(shù),

    T

    (

    t

    )為關于

    t

    的未知函數(shù)。當這些待定系數(shù)及未知函數(shù)確定后,固結(jié)模型的解便可以確定。將層間連續(xù)條件式(19)和(21)代入式(28),可得求解λ的特征方程為:

    在此基礎上,可進一步得到

    A

    的表達式:

    將式(28)代入電滲固結(jié)方程式(15),可得:

    由如下的三角函數(shù)正交關系:

    結(jié)合式(36)和(37),可求得

    C

    的表達式:

    將初始條件式(22)代入式(28),可得:

    式(39)結(jié)合正交關系式(37),可得

    B

    為:

    1)瞬時堆載情況

    當堆載形式為瞬時堆載時,由式(2)和(16)可知:

    此時,式(28)退化為:

    式中,

    g

    (

    x

    )表 達式為式(29)和(30),β、μ 、λ

    A

    B

    表達式分別為式(33)、(34)、(31)、(32)和(40)。由式(14)可進一步求得瞬時堆載下,超靜孔隙水壓力

    u

    的表達式。

    2)線性堆載情況

    此條件下電滲固結(jié)式(15)解答為:

    式中,

    T

    由式(35)和(43)可求得:

    B

    為:

    式(44)中,

    C

    計算方式見式(38),其他參數(shù)表達式與瞬時堆載情況相同。由式(14)可進一步求得線性堆載下超靜孔隙水壓力

    u

    的表達式。

    1.3 固結(jié)度解答

    土體平均固結(jié)度可分為按沉降定義的平均固結(jié)度和按孔壓定義的平均固結(jié)度,前者反映土體沉降速率,后者反映超靜孔隙水壓力消散速率。實際工程中用哪種平均固結(jié)度取決于研究的問題是側(cè)重土體沉降還是超靜孔隙水壓力消散。

    1)瞬時堆載情況

    按孔壓定義的雙層地基平均固結(jié)度

    U

    可表示為:

    按沉降定義的雙層地基平均固結(jié)度

    U

    可表示為:

    式中,β、μ、λ

    、

    A

    B

    表達式分別為式(33)、(34)、(31)、(32)和(40)。

    2) 線性堆載情況

    按孔壓定義的平均固結(jié)度

    U

    可表示為:

    按沉降定義的平均固結(jié)度

    U

    可表示為:

    式中,

    q

    (

    t

    )表達式為式(3),

    u

    表達式由式(14)和(44)確定。

    1.4 沉降解答

    1)瞬時堆載情況

    瞬時堆載下的雙層地基沉降表達式為:

    式中,β、μ、λ

    、

    A

    B

    表達式分別為式(33)、(34)、(31)、(32)和(40)。

    2)線性堆載情況

    線性堆載下的雙層地基沉降表達式為:

    式中,

    q

    (

    t

    )表達式為式(3),

    u

    表達式由式(14)和(44)確定。

    2 解答的驗證

    當外荷載為0時,本文解答退化為Zhao等提出的雙層地基1維電滲固結(jié)解。為驗證本文解的正確性,采用表1中的參數(shù)分析了本文退化解答與Zhao等所得解答下土層相對滲透性

    a

    值對超靜孔隙水壓力的影響(圖3)。當參數(shù)取值相同時,可發(fā)現(xiàn)本文解和Zhao等解答完全相同,初步驗證本文解的正確性。下層土中負超靜孔隙水壓力值隨

    a

    值增大而增大,而上層土中負超靜孔隙水壓力隨

    a

    值變化規(guī)律恰好相反。

    a

    值越大,表明下層土的電滲滲透系數(shù)和水力滲透系數(shù)相對上層土的電滲滲透系數(shù)和水力滲透系數(shù)更大,即下層土超靜孔隙水消散速率更快,從而表現(xiàn)出下層土負孔隙水壓力隨

    a

    值的增大而增大。在上層土中,

    a

    值越大,表明上層土的滲透性越小,孔隙水消散速率越慢,從而表現(xiàn)出上層土負孔隙水壓力隨

    a

    值的增大而減小。圖3說明相對滲透性越高的土層其超靜孔隙水壓力消散能力越大。

    圖3 僅考慮電滲作用時的超靜孔隙水壓力曲線Fig. 3 Excess pore water pressure curves when only electro-osmotic action is considered

    表1 雙層土參數(shù)
    Tab. 1 Parameters of a double-layered soil

    土層i li/m kei/(m2·s-1·V-1) khi/(m·s-1) mvi/kPa-1 1 5 4×10-10 2×10-10 1×10-3 2 c·l1 a·ke1 a·kh1 b·mv1

    劉飛禹等針對單層土在堆載-電滲聯(lián)合作用下進行了1維固結(jié)試驗,并獲得了不同荷載與電滲電壓組合下的沉降曲線。表2為試驗的土樣基本物理參數(shù)。將本文瞬時荷載下的雙層地基沉降解答退化為單層地基的沉降解答,圖4對比了本文解析解得到的沉降曲線與固結(jié)試驗得到的沉降曲線。

    表2 土樣基本物理參數(shù)
    Tab. 2 Basic physical parameters of soil samples

    含水率w/%比重Gs重度γ/(kN·m-3)孔隙比e試樣厚度/mm 46.00 2.76 16.70 1.57 30

    圖4 理論沉降曲線與試驗沉降曲線的對比Fig. 4 Comparison between theoretical settlement curves and experimental settlement curves

    由于表2中,堆載-電滲聯(lián)合作用固結(jié)試驗給定的土體基本物理參數(shù)沒有體積壓縮系數(shù)

    m

    、水力滲透系數(shù)

    k

    和電滲滲透系數(shù)

    k

    ,而這3個參數(shù)是本文解答必不可少的,因此需要先反演出這3個參數(shù)。根據(jù)單純50 kPa荷載作用下的固結(jié)試驗的最終沉降值,可以反演出體積壓縮系數(shù)

    m

    為1.249×10,由50 kPa荷載作用下的固結(jié)試驗的沉降曲線可以反演出水力滲透系數(shù)

    k

    為6×10。進一步,由“3 V+50 kPa”的荷載-電滲聯(lián)合作用下的固結(jié)試驗的最終沉降值反演出電滲滲透系數(shù)

    k

    為1.6×10。通過本文解答與100 kPa荷載作用下和“3 V+100 kPa”荷載-電滲聯(lián)合作用下的固結(jié)試驗對比可知,解析解與試驗曲線有一定差距,但總體上較為吻合,進一步驗證了本文解答的合理性。此外,由圖4可以看出,考慮堆載-電滲聯(lián)合作用的土體沉降值最大,說明電滲聯(lián)合堆載作用能有效提高地基強度。增加電滲的環(huán)節(jié),可以進一步增強堆載作用的影響,其作用效果類似于超載預壓,更有利于減小工后沉降并且加快堆載作用下的地基處理速率。

    3 固結(jié)性狀分析

    采用表1中的參數(shù),分別分析土體參數(shù)、堆載參數(shù)及電滲參數(shù)對堆載-電滲聯(lián)合或單獨作用下的雙層地基固結(jié)性狀的影響。

    3.1 超孔隙水壓力分析

    圖5描述了固定電源電壓

    V

    為10 V時,雙層地基的土層分界面的超靜孔隙水壓力隨

    a

    值的變化。

    圖5 a值對土層界面超靜孔隙水壓力的影響Fig. 5 Influence of a value on the excess pore water pressure at the interface of soil layer

    為進一步驗證解析解程序的正確性,采用差分法對超靜孔隙水壓力進行求解,可以看出,采用差分法計算得到的超靜孔隙水壓力與解析解所得超靜孔隙水壓力一致,說明本文解析解程序是可靠的。從圖5中可以看出:當

    a

    >1時,會出現(xiàn)超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升的現(xiàn)象,且

    a

    值越大,超靜孔隙水壓力增大幅度越大,孔壓上升現(xiàn)象越明顯;當上層土的滲透系數(shù)保持不變時,

    a

    值越大則下層土的滲透系數(shù)(包括水力滲透系數(shù)和電滲滲透系數(shù))越大。電滲固結(jié)的滲流由水力梯度和電勢兩種作用引起,在固結(jié)初期土體超靜孔隙水壓力等于堆載值,土體內(nèi)部超靜孔隙水壓力不能消散,因此,水力梯度引起的滲流量接近于0。而由式(6)可知,固結(jié)過程中電滲引起的滲流是恒定的,當下層土的電滲滲透系數(shù)大于上層土的電滲滲透系數(shù)時,在土層分界面附近區(qū)域,土層下方的滲透流速大于土層上方的滲透流速。此時,取土體微單元進行分析,

    a

    值越大,則土體單元底部和頂部的流速差值越大。土體單元流入的水量多,流出的水量少,從而造成固結(jié)初期超靜孔隙水壓力上升,其根本原因在于電勢而非外荷載。

    為進一步說明該現(xiàn)象,圖6描述了不同時間因數(shù)下,堆載-電滲聯(lián)合作用和單純堆載作用的滲透流速沿土層深度分布情況。圖6中,滲透流速為負值表示滲透流速方向豎直向上。單純堆載作用下,在固結(jié)初期土體內(nèi)部超靜孔隙水值等于外荷載值,土體內(nèi)部孔隙水來不及消散,從而在圖6中表現(xiàn)為土體內(nèi)部滲透流速幾乎為0;隨著時間因數(shù)的增大,土體內(nèi)部孔隙水逐漸消散,滲透流速逐漸增大。而堆載-電滲聯(lián)合下,在土層分界面附近區(qū)域,土層下方的滲透流速大于土層上方的滲透流速,說明圖5中土層分界面處超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升是由土層下方流入的水量大于流出的水量引起的。隨著時間因數(shù)的增大,電滲作用下土體內(nèi)部滲透流速的差異逐漸減小,最終上層土的滲透流速更大,表現(xiàn)為時間因數(shù)較大時土體內(nèi)部的超靜孔隙水壓力逐漸消散。

    圖6 滲透流速沿土層深度方向的分布曲線Fig. 6 Distribution curves of flow velocity along the direction of soil depth

    圖7描述了不同條件下土層分界面超靜孔隙水壓力和有效應力隨時間因數(shù)的變化。從圖7中可以看出,電滲和堆載-電滲作用下的超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期均有上升的現(xiàn)象,而在堆載作用下沒有該現(xiàn)象。電滲和堆載-電滲作用下的有效應力在固結(jié)初期均出現(xiàn)降低的現(xiàn)象,且兩者完全重合,說明超靜孔隙水壓力上升及有效應力降低是由電滲作用產(chǎn)生的,堆載對該現(xiàn)象沒有影響。綜合分析圖5和6可知,當

    a

    >1時,中間土層超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升是由于電滲作用使中間土層流入的水量大于流出的水量,孔隙中水發(fā)生擁擠,造成超靜孔隙水壓力上升和有效應力降低。需要說明的是,曼德爾效應也會產(chǎn)生超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升的現(xiàn)象,但其原因是土體的環(huán)向收縮壓力,因此,本文中超靜孔隙水壓力上升的現(xiàn)象并不是曼德爾效應,且與曼德爾效應有本質(zhì)區(qū)別。

    圖7 不同條件下超靜孔隙水壓力和有效應力曲線Fig. 7 Excess pore water pressure and effective stress curves under different conditions

    圖8描述了電滲聯(lián)合堆載作用下

    b

    值對土層分界面超靜孔隙水壓力的影響??砂l(fā)現(xiàn)

    b

    值越小,超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升幅度越小,超靜孔隙水壓力上升的現(xiàn)象越不明顯。反之,

    b

    值越大,超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期上升幅度越大,超靜孔隙水壓力最大值出現(xiàn)的時間越滯后。在固定上層土壓縮系數(shù)不變的情況下,

    b

    值越大,則下層土的滲透系數(shù)越大,即下層土壓縮性越大。圖8說明土層相對壓縮性是超靜孔隙水壓力上升的影響因素,下層土的壓縮性越大,超靜孔隙水壓力上升越明顯。

    圖8 b值對土層界面超靜孔隙水壓力的影響Fig. 8 Influence of b value on the excess pore water pressure at the interface of soil layer

    3.2 固結(jié)度分析

    圖9描述了固定荷載參數(shù)

    T

    =0.1,

    q

    =100 kPa,電源電壓

    V

    =10 V時,土層相對壓縮性

    b

    值對雙層地基平均固結(jié)度的影響。由式(47)和(48)可以看出:當

    b

    =1時,按沉降定義的平均固結(jié)度

    U

    與按孔壓定義的平均固結(jié)度

    U

    相等;當

    b

    ≠1時,按沉降定義的平均固結(jié)度與按孔壓定義的平均固結(jié)度不再相等,原因是土體沉降與超靜孔隙水壓力的消散不同步。從圖9中可以看出:當

    b

    >1時,按孔壓定義的平均固結(jié)度大于按沉降定義的平均固結(jié)度,即孔隙水消散速率比地基沉降速率更快,并且兩者區(qū)別主要在固結(jié)前期,固結(jié)后期兩者相等;當

    b

    =1時,

    U

    U

    完全相等;當

    b

    <1時,按沉降定義的平均固結(jié)度大于按孔壓定義的平均固結(jié)度,但兩者差別非常小。此外,

    U

    U

    均隨

    b

    值的增大而減小,說明減小下層土的壓縮性有利于地基固結(jié)。

    圖9 b值對平均固結(jié)度的影響Fig. 9 Influence of b value on average degree of consolidation

    圖10描述了固定電源電壓

    V

    =10 V,瞬時堆載條件下,瞬時堆載

    q

    值對按沉降定義的平均固結(jié)度

    U

    和按孔壓定義的平均固結(jié)度

    U

    的影響。

    圖10 外荷載對平均固結(jié)度的影響Fig. 10 Influence of external load on average degree of consolidation

    從圖10中可以看出,堆載-電滲聯(lián)合作用下,

    U

    q

    值的增大而增大,而

    U

    q

    值的增大而減小。說明電滲聯(lián)合堆載作用下,按沉降定義的平均固結(jié)度計算時,地基固結(jié)速率隨堆載值的增大而增大;按孔壓定義的平均固結(jié)度計算時,地基固結(jié)速率隨堆載值的增大而減小。單純堆載作用下,堆載大小對地基平均固結(jié)度沒有影響。當按沉降定義的平均固結(jié)度計算時,考慮電滲作用的地基固結(jié)速率反而沒有單純堆載下的地基固結(jié)速率快,這是由于電滲作用下地基沉降量更大。當按孔壓定義的平均固結(jié)度計算時,考慮電滲作用的地基固結(jié)速率比單純堆載下的地基固結(jié)速率快,說明電滲作用能夠加速超靜孔隙水壓力的消散。此外,堆載較小時,增大堆載對電滲固結(jié)速率影響明顯,而堆載較大時,增大堆載對電滲固結(jié)速率影響較小。不同堆載值對地基固結(jié)速率的影響主要在固結(jié)前期,而對固結(jié)后期的影響較小。

    3.3 孔隙比分析

    由體積壓縮系數(shù)的定義可知:

    式中,

    e

    e

    分別為第

    i

    層土的孔隙比和初始孔隙比。

    固結(jié)過程中,體積壓縮系數(shù)不發(fā)生變化,因此由式(53)可得孔隙比的表達式為:

    圖11為固定荷載參數(shù)

    T

    =0.1,

    q

    =100 kPa,電源電壓

    V

    =10 V,上層土的初始孔隙比

    e

    =1.5時,變荷載作用下固結(jié)過程中孔隙比隨時間的變化曲線。當

    a

    =5.0時,靠近土層中部的孔隙比呈先增大后減小的趨勢,表明在固結(jié)初期土體表現(xiàn)為膨脹,之后轉(zhuǎn)為壓縮。當

    a

    =0.5時,不同深度土體均隨時間的增大而逐漸壓縮。再次說明了只有

    a

    >1.0時,土體中部才會在固結(jié)初期出現(xiàn)膨脹的現(xiàn)象,這與圖5和6的結(jié)論可以相互驗證。

    圖11 固結(jié)過程中孔隙比變化曲線Fig. 11 Variation curves of void ratio during consolidation

    4 結(jié) 論

    1)當相對滲透性參數(shù)

    a

    >1時,電滲作用下地基中間土層的超靜孔隙水壓力在固結(jié)初期會出現(xiàn)高于初始超靜孔壓的現(xiàn)象,該現(xiàn)象出現(xiàn)的原因是中間土層流入的水量多而流出的水量少,造成超靜孔隙水壓力上升和有效應力降低。2)電滲作用下,

    a

    >1時,相對壓縮性參數(shù)

    b

    值越大,超靜孔隙水壓力上升幅度越大,超靜孔隙水壓力最大值出現(xiàn)的時間越滯后。

    3)堆載-電滲聯(lián)合作用下,按沉降定義的平均固結(jié)度計算時,地基固結(jié)速率隨堆載的增大而增大,按孔壓定義的平均固結(jié)度計算時,地基固結(jié)速率隨堆載的增大而減小。

    4)與單純電滲固結(jié)相比,電滲聯(lián)合堆載作用不僅能提高地基沉降速率,還能提高固結(jié)后的地基強度,能有效減小工后沉降和加快地基處理速率。

    猜你喜歡
    電滲滲透系數(shù)雙層
    基于Origin的滲透系數(shù)衰減方程在地熱水回灌中的應用
    墨爾本Fitzroy雙層住宅
    多孔材料水滲透系數(shù)預測的隨機行走法
    輸水渠防滲墻及基巖滲透系數(shù)敏感性分析
    電勢梯度對真空電滲固化給水污泥效果的影響
    河北平原新近系熱儲層滲透系數(shù)規(guī)律性分析
    次級通道在線辨識的雙層隔振系統(tǒng)振動主動控制
    電滲—堆載聯(lián)合氣壓劈烈的室內(nèi)模型試驗
    傳統(tǒng)Halbach列和雙層Halbach列的比較
    電滲結(jié)合透水模板成型混凝土表觀質(zhì)量試驗
    欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美黑人巨大hd| 免费在线观看亚洲国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 成人国产综合亚洲| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲av免费在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品一区二区三区人妻视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲最大成人手机在线| 精品一区二区三区av网在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久久久久大精品| 精品无人区乱码1区二区| 美女被艹到高潮喷水动态| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 一个人免费在线观看电影| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲三级黄色毛片| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 色视频www国产| 真人做人爱边吃奶动态| 午夜福利高清视频| 亚洲av成人av| 午夜精品在线福利| 欧美最黄视频在线播放免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲中文字幕日韩| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美潮喷喷水| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美成狂野欧美在线观看| 观看免费一级毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲av电影在线进入| 午夜激情福利司机影院| 在线播放无遮挡| 久久欧美精品欧美久久欧美| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产精品一区二区性色av| 亚洲精品色激情综合| 国产精华一区二区三区| 脱女人内裤的视频| 午夜福利在线在线| 欧美一区二区亚洲| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 在线观看舔阴道视频| 亚洲精品在线观看二区| 男女之事视频高清在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 国产黄片美女视频| 97超视频在线观看视频| 国产人妻一区二区三区在| 中文字幕久久专区| 亚洲成人久久性| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩有码中文字幕| 国产精品久久视频播放| 免费在线观看成人毛片| 99热这里只有是精品在线观看 | .国产精品久久| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 亚洲人成网站高清观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 一级毛片久久久久久久久女| 一边摸一边抽搐一进一小说| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 日本免费a在线| 成人鲁丝片一二三区免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久久成人免费电影| 亚洲精华国产精华精| 国产在视频线在精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲自偷自拍三级| 老司机午夜十八禁免费视频| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美+日韩+精品| 永久网站在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 最好的美女福利视频网| 日本 欧美在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产一区二区三区视频了| 国产亚洲欧美在线一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久久久久久久久黄片| 免费在线观看亚洲国产| 一个人看的www免费观看视频| 一进一出好大好爽视频| 一进一出抽搐动态| 天天一区二区日本电影三级| 五月玫瑰六月丁香| 麻豆av噜噜一区二区三区| 黄色配什么色好看| 亚洲av成人av| 特大巨黑吊av在线直播| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美性感艳星| 一本精品99久久精品77| 久久久久亚洲av毛片大全| 制服丝袜大香蕉在线| 国产精品久久电影中文字幕| 悠悠久久av| 亚洲最大成人av| 中出人妻视频一区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 直男gayav资源| 精品国产亚洲在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜福利成人在线免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 欧美性猛交黑人性爽| 一级av片app| 黄色配什么色好看| 国产成人福利小说| 欧美极品一区二区三区四区| 一进一出抽搐gif免费好疼| 综合色av麻豆| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品一区二区性色av| 乱人视频在线观看| 观看免费一级毛片| 精品久久久久久,| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 午夜免费成人在线视频| 性色avwww在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 男女那种视频在线观看| 色在线成人网| 97热精品久久久久久| 窝窝影院91人妻| 午夜福利18| 嫩草影院入口| 91在线观看av| 深夜精品福利| 老司机福利观看| 欧美日韩黄片免| 99国产综合亚洲精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 日韩精品青青久久久久久| 18禁在线播放成人免费| 国产高清三级在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一边摸一边抽搐一进一小说| 在线国产一区二区在线| 国产91精品成人一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 宅男免费午夜| 老司机福利观看| 日本黄大片高清| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲精品一区av在线观看| 嫩草影院入口| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲av.av天堂| 三级毛片av免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产大屁股一区二区在线视频| 好男人电影高清在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产成人a区在线观看| 国产三级在线视频| 十八禁人妻一区二区| 免费av观看视频| 亚洲美女视频黄频| 美女高潮的动态| 亚洲中文字幕日韩| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品不卡视频一区二区 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 最新中文字幕久久久久| 天堂√8在线中文| 一本久久中文字幕| 别揉我奶头 嗯啊视频| 一本综合久久免费| 波多野结衣高清无吗| 久久人人爽人人爽人人片va | 国产色婷婷99| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品一区二区三区四区久久| 禁无遮挡网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲自拍偷在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品不卡视频一区二区 | 91九色精品人成在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| xxxwww97欧美| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久亚洲真实| 搡老岳熟女国产| 超碰av人人做人人爽久久| 国产高清三级在线| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利高清视频| 国产亚洲精品久久久com| 国产免费男女视频| 中文字幕熟女人妻在线| 窝窝影院91人妻| 99久久精品热视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 老熟妇仑乱视频hdxx| 色精品久久人妻99蜜桃| 又黄又爽又免费观看的视频| 听说在线观看完整版免费高清| 国产综合懂色| 久久久国产成人免费| 日日夜夜操网爽| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产日本99.免费观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人一区二区视频在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 九色成人免费人妻av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久亚洲av毛片大全| 久久九九热精品免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 我要搜黄色片| 欧美日本视频| 久久精品影院6| 91九色精品人成在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品久久久久久久久久久久久| 色在线成人网| 99久久精品国产亚洲精品| 国产午夜福利久久久久久| 岛国在线免费视频观看| 国产探花极品一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产色爽女视频免费观看| 国产一区二区在线观看日韩| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产视频内射| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 能在线免费观看的黄片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日韩av在线大香蕉| 天天一区二区日本电影三级| 一个人免费在线观看电影| 免费一级毛片在线播放高清视频| 免费高清视频大片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 五月伊人婷婷丁香| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 99热这里只有是精品在线观看 | 欧美3d第一页| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久国产成人免费| 欧美区成人在线视频| 欧美在线一区亚洲| 99久久九九国产精品国产免费| 我要看日韩黄色一级片| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品午夜福利在线看| 色尼玛亚洲综合影院| 日本五十路高清| 精品熟女少妇八av免费久了| 三级国产精品欧美在线观看| 在现免费观看毛片| 亚洲精品在线美女| 亚洲av一区综合| 日本在线视频免费播放| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久久久国内视频| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲精华国产精华精| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 偷拍熟女少妇极品色| 国产大屁股一区二区在线视频| 全区人妻精品视频| 一级黄色大片毛片| 天堂动漫精品| 久久午夜福利片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久久成人免费电影| 亚洲最大成人手机在线| 特级一级黄色大片| 亚洲激情在线av| 可以在线观看的亚洲视频| 韩国av一区二区三区四区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 午夜老司机福利剧场| 免费观看精品视频网站| av在线观看视频网站免费| 深爱激情五月婷婷| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日韩人妻高清精品专区| 男女之事视频高清在线观看| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久6这里有精品| 精品久久久久久久久av| 国产亚洲欧美98| 国产精品国产高清国产av| 亚州av有码| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 成年女人永久免费观看视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 男插女下体视频免费在线播放| 在线播放无遮挡| 亚洲人成网站在线播| 日韩欧美在线乱码| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 身体一侧抽搐| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 99热网站在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 国产毛片在线视频| 99热网站在线观看| 秋霞在线观看毛片| 伦理电影大哥的女人| 国产一区亚洲一区在线观看| 日韩一区二区三区影片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 一级毛片电影观看| 18+在线观看网站| 激情五月婷婷亚洲| 人妻一区二区av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产伦理片在线播放av一区| 日本av手机在线免费观看| 国产成人freesex在线| av在线播放精品| 看免费成人av毛片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 熟女电影av网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 美女cb高潮喷水在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲最大成人手机在线| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 免费av不卡在线播放| 精品一区在线观看国产| 亚洲在线观看片| 国产成年人精品一区二区| 国产在线一区二区三区精| 国产精品国产三级专区第一集| 好男人在线观看高清免费视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产淫片久久久久久久久| 国内精品美女久久久久久| 国产淫片久久久久久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 简卡轻食公司| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品久久久久久精品古装| av国产免费在线观看| 成年av动漫网址| 99久久精品热视频| 国产成人精品一,二区| 少妇的逼好多水| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产亚洲最大av| 中文资源天堂在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费大片黄手机在线观看| 天天躁日日操中文字幕| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99久国产av精品国产电影| 91久久精品电影网| 久久精品国产亚洲网站| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产成人福利小说| 亚洲,欧美,日韩| 免费观看无遮挡的男女| 国产有黄有色有爽视频| 国产美女午夜福利| 日韩欧美精品v在线| 国产91av在线免费观看| 一级毛片 在线播放| 精品久久久噜噜| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲在久久综合| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩免费高清中文字幕av| 午夜福利网站1000一区二区三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产亚洲91精品色在线| 欧美高清性xxxxhd video| 美女国产视频在线观看| 免费少妇av软件| 国国产精品蜜臀av免费| 免费看光身美女| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 永久网站在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 免费观看a级毛片全部| 高清毛片免费看| 一本色道久久久久久精品综合| 国产成人精品一,二区| 成人特级av手机在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类| 欧美日韩精品成人综合77777| 别揉我奶头 嗯啊视频| xxx大片免费视频| 欧美高清成人免费视频www| av国产精品久久久久影院| 国产老妇女一区| 久久久久精品性色| 欧美日韩视频精品一区| 97在线人人人人妻| 久久精品综合一区二区三区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 禁无遮挡网站| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲人成网站在线播| 日韩三级伦理在线观看| 日韩成人伦理影院| 好男人视频免费观看在线| 成人毛片60女人毛片免费| 麻豆乱淫一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产色婷婷99| 超碰av人人做人人爽久久| 久久女婷五月综合色啪小说 | 国产男女超爽视频在线观看| 简卡轻食公司| 日韩中字成人| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲av一区综合| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产美女午夜福利| 日韩伦理黄色片| 99热这里只有是精品50| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久久久久久久久免费av| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 日本一本二区三区精品| 免费大片18禁| 熟女电影av网| 99热这里只有是精品在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 久久99热这里只频精品6学生| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99热6这里只有精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 综合色丁香网| 成年女人看的毛片在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费观看无遮挡的男女| 交换朋友夫妻互换小说| 国产v大片淫在线免费观看| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产精品999| av国产久精品久网站免费入址| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品蜜桃在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 日韩国内少妇激情av| 毛片女人毛片| 街头女战士在线观看网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 99热国产这里只有精品6| 乱码一卡2卡4卡精品| 一本色道久久久久久精品综合| 成人美女网站在线观看视频| 午夜激情久久久久久久| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久久国产网址| av播播在线观看一区| 久久久久久久大尺度免费视频| 高清日韩中文字幕在线| 欧美丝袜亚洲另类| 男女边摸边吃奶| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 精品一区二区三卡| av一本久久久久| 国产精品人妻久久久久久| 深爱激情五月婷婷| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 六月丁香七月| 我的老师免费观看完整版| 热99国产精品久久久久久7| 欧美精品一区二区大全| 少妇人妻精品综合一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久久精品欧美日韩精品| 内射极品少妇av片p| 91久久精品国产一区二区成人| 伦理电影大哥的女人| 一区二区三区免费毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 特大巨黑吊av在线直播| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩大片免费观看网站| 麻豆成人av视频| 亚洲精品日本国产第一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产欧美日韩精品一区二区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 午夜亚洲福利在线播放| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 中国三级夫妇交换| 亚洲在久久综合| 丝袜脚勾引网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 18+在线观看网站| 日本一二三区视频观看| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲三级黄色毛片| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品视频女| 国产 一区 欧美 日韩| 嫩草影院新地址| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久久久久久精品精品| 真实男女啪啪啪动态图| 一级毛片 在线播放| 内射极品少妇av片p| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产色片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产成人一区二区在线| 成年人午夜在线观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲最大成人手机在线| 精品国产三级普通话版| av在线亚洲专区| 成年人午夜在线观看视频| 99久久精品热视频| 亚洲在久久综合| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人aa在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品第二区| 97超视频在线观看视频| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品久久久久久久性| 中国三级夫妇交换| 黄色一级大片看看| 免费在线观看成人毛片| 久久久国产一区二区| 亚洲成人av在线免费|