用户名: 密码: 验证码:
黄河冲淤积平原土的工程特性研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
在黄河冲淤积平原,由于砂石料的严重缺乏,土是最基本的建筑材料。黄河冲淤积平原土是我国特有的土质,研究该土质的工程特性至关重要。
     试验分析了黄河冲淤积平原土的特点。研究发现,该土在结构上呈层状分布;物质组成以原生矿物砂砾为主,粘土矿物极少;颗粒分布上,粒度均匀,粉粒含量高达80%以上;由于黄河水的长距离搬运作用,颗粒磨圆度高、表面强度低;孔隙率高,毛细作用剧烈。区域内地下水位较高,土体具有较大压缩性。由于以上特点,黄河冲淤积土表现出难以压实、无机结合料稳定困难,地基沉降量大等工程特点。
     试验分析了黄河冲淤积土的压实性能。研究认为,该类土压实后高的孔隙率,是其强的毛细作用和高的冻敏性,以及低压实度时路基支撑强度不足、沉降较大的主要原因;土中小于0.005mm的颗粒含量反应了黄河冲淤积土的最佳碾压颗粒级配范围。通过振动台试验,研究了土的振动压实规律;通过试验路,提出了合理的压实工艺。
     试验研究了无机结合料稳定黄河冲淤积土的压实特性,强度规律,强度影响因素及其作用机理,配合比设计方法、养护方法、压实工艺等。研究认为,粘粒含量低是无机结和料稳定该类土性能差的主要原因。依据二灰土强度增长的阶段性,提出了合理的设计龄期。给出了二灰稳定黄河冲积土的设计控制参数与最佳配合比范围。提出了二灰土配合比设计的关键控制参数—土中<0.005mm颗粒含量范围,以及反映二灰土颗粒级配优劣与活性的重要参数—粗细颗粒比Cf。
     采用有限差分法,建立了黄河冲淤积平原粉性土公路地基沉降的流~固耦合模型,分析了地基沉降的规律,提出了不同填高的路基在施工结束后的放置期、工后沉降速率和最终固结时间。
     采用有限元法,分析了该区域高速公路路面结构的力学响应。提出了石灰土处理路床区以提高路面结构抗疲劳性能的工程技术措施。指出路面结构支撑条件、界面条件和层间刚度差是影响路面结构受力与使用寿命的三要素。提出了半刚性基层沥青路面结构的最大拉应力位置、临界荷载区域、严重超载时路基的影响深度与塑性变形位置。通过现场检测,验证计算结果的可靠性。
It is seriously important to study the engineering characteristic of Yellow River alluvial-plain soil, as it is the most basic building material because of the lack of sandstone there, and a specific soil in our country.
     Through the experiment, the characteristics of the Yellow River alluvial-plain soil were analyzed. The soil presents in layered form on the structure, and is mainly made up of original mineral grit and rarely clay mineral. In the distribution of grain, it is epigranular, and the content of silt is more than 80%. It has high psephicity, low surface strengths, high porosity and intensive capillarity because of the long transport function of the water. It also has higher groundwater level in district and bigger compressibility. So the Yellow River alluvial soil expresses some engineering characteristics, such as, difficultly to be compacted and stabilized with inorganic binder, and large foundation depression.
     In the test, the compaction performance of the Yellow River alluvial soil was analyzed. The high porosity after compaction is the main reason of its strong capillarity and high frost susceptibility, as well as the larger foundation depression. The content of the grain, which is smaller than 0.005mm, reflects optimum grading limit of rolling grains. Through the jolter experiment, the vibrating compaction regulation of the soil was studied. The reasonable compaction craft was put forward on trial road.
     In the experimental investigation, the strength regulation, the strength influencing factors and its action mechanism, design method of ratio of conjugation, maintenance process and compaction craft of the Yellow River alluvial soil stabilized with the inorganic binder were studied. The low content of clay is the main reason that the performance of the soil stabilized with inorganic binder is poor. The reasonable design age was put forward based on the intensity phase of lime-flyash soil. The controlling parameter of Yellow River alluvial soil stabilized with lime-flyash soil and optimum ratio of conjugation limit were given. The key control parameter, the content of grains which is smaller than 0.005 mm, and the important parameter reflecting quality and activity of grain gradation--the coarse-to-fine grain ratio Cf, were taken out.
     The fluid-solid coupling model of foundation depression was set up through the finite difference calculus. The regulation of the foundation depression was analyzed. The resting period, sedimentation rate and consolidation time of different filled-up subgrades were extracted.
     The mechanical response of freeway pavement structure in this area was analyzed. The engineering technique measure, which is treating road bed to increase fatigue resistance, was put forward. And pointing out three factors which influence the stress and service life, they are poling condition of pavement structure, the interface and the rigidity difference between layers. The position of maximum tension stress of semi-rigid asphalt pavement structure, critical load zone, influencing depth and the position of plastic yield in the roadbad were presented. The reliability of compute results was verified by the field test.
引文
[1] 陈孝燕,山东省第四系研究报告,济南:山东地矿局,1988,10-17
    [2] 刘雪珠,陈国兴,粘粒含量对南京粉细砂液化影响的试验研究[J],地震工程与工程振动,2003,23(3):150-155
    [3] 石兆吉,郁寿松,王余庆等,饱和轻亚粘土地基液化可能性判别[J],地震工程与工程振动,1984,4(3):71-81
    [4] 杨占宝,黄河三角洲地震地质特征研究,硕士学位论文,中国海洋大学,2003
    [5] 林霖,现代黄河水下三角洲粉土动力特性及液化破坏研究,硕士学位论文.中国海洋大学,2003
    [6] 董淑云,黄河三角洲地基土地震液化的试验研究和数值模拟,硕士学位论文.中国海洋大学,2004
    [7] 马德翠,单红仙,周其健,黄河三角洲粉质土的动模量和阻尼比试验研究[J],工程地质学报,2005,13(3):353-360
    [8] 贾永刚,史文君等,黄河口粉土强度丧失与恢复过程现场振动试验研究[J],岩土工程学报,2005,26(3):351-358
    [9] 王述运,黄河三角洲地区岩土工程特性及砌体结构房屋裂缝分析,硕士学位论文,同济大学,2004
    [10] 李端文,土的本构模型的验证——济南洛口粉土地基的变形和强度特征的研究,硕士学位论文,重庆建筑大学,1996
    [11] 刘媛媛,黄河三角洲潮滩表层沉积物非均匀固结机理研究,硕士学位论文.中国海洋大学,2004
    [12] 陈勇,单红仙,贾永刚,黄河沉积粉土渗透系数变化研究[J],海洋湖泽通报,2005,(4): 16-22
    [13] 郭雪莽,黄河大堤饱和非饱和土渗透特性研究及应用,硕士学位论文,华北水利水电学院,2004
    [14] 冯秀丽,马艳霞等,现代黄河水下三角洲粉土的临界水力坡降探讨[J],海洋科学,2002,(6):54-57
    [15] 祝介旺等,黄河冲洪积土强夯作用下孔隙水压力增长与消散规律[J],岩土力学与工程学报,2003,22(3):500-504
    [16] 张敏等,强夯加固济南机场饱和粉土和粘性土互层地基及加固效果综合评价,岩土钻掘工程实录选辑,2002 年增刊:216-221
    [17] 张涛,黄河中游黄土用作工程材料的基本性能,中国水利学会,中国水利学会勘测专业委员会 2002 年学术研讨会论文集,北京: 中国水利学会2002,304-305
    [18] 单红仙,刘媛媛,贾永刚,许国辉,水动力作用对黄河水下三角洲粉质土微结构改造研究[J],岩土工程学报,2004,26(5):654-658
    [19] 王俊超,贾永刚,史文君等,差异水动力导致黄河口粉质土微结构分形特征变化实例研究[J],海洋科学进展,2004,22(2):177-183
    [20] 王小花,刘红军,贾永刚.黄河口粉质土矿物成分特征及对水动力条件响应的研究[J].海洋地质动态,2004,20(5):30-35
    [21] 李安龙等. 近代黄河水下三角洲底坡土体的差异侵蚀及土工特性.青岛海洋大学学报(自然科学版),2001,31(3):435-440
    [22] 尼旭东,张建怀,孙继红,黄河堤顶硬化石灰土基层施工技术[J],人民黄河,1999,21(4):39-44
    [23] 李经业等,浅谈黄河冲积平原地区石灰土底基层的施工与监理,山东交通科技,2000,(2):19-20
    [24] 詹如斯 F·迈耶斯等,粉煤灰——一种公路建筑材料[M](交通部公路科学研究所材料室译),北京:人民交通出版社,1982
    [25] Lav, A.Hilmi, Microstructural development of stabilized fly ash as pavement base material, Journal of Materials in Civil Engineering 12 2 2000 ADCE p157-163 0899-1566
    [26] 沙庆林,高等级道路半刚性路面[M],北京:中国建筑工业出版社,1993
    [27] 张登良编著,加固土原理[M],北京:人民交通出版社,1990 年
    [28] 沙爱民,半刚性路面材料结构与性能[M],北京:人民交通出版社,1998
    [29] 交通部,公路路基设计规范(JTG D30—2004),北京:人民交通出版社,2004
    [30] 钱玉林,路堤沉降计算方法的适应性研究[J],扬州大学学报(自然科学版),1999,(1)
    [31] 訾剑华,徐州黄泛粉土地基特征及工程性态[J],工程地质学报,2000,增刊
    [32] 何兆益,周虎鑫,高填方路堤填筑体沉降的三维有限元分析[J],重庆交通学院学报,2000,(3)
    [33] 邓卫东,不同换填或处置层位施工速率等对山区路堤稳定和沉降的影响[J],重庆交通学院学报,1999,(1)
    [34] 郝传毅,饶鸿雁,杨世基,路堤自身压缩的非线性有限元分析[J],中国公路学报,1991,4(1)
    [35] 张吾渝,谭昌明,陈页开,公路路堤软土地基沉降的一维动态反演预测分析方法[J],力学与实践,2000,(4)
    [36] 赵俊明,石名磊,张宏,沉降量预测方法及应用[C],中国土木工程学会第九届土力学及岩土工程学术会议论文集,2003
    [37] 杨涛、樊琨、李国维,基于函数干涉神经网络的公路软基沉降预测模型[C],中国土木工程学会第九届土力学及岩土工程学术会议论文集,2003
    [38] 谭昌明,高等级公路路堤软土地基沉降的反演与预测[D],杭州:浙江大学,1999
    [39] 钟才根,高速公路软基路堤沉降动态预测与控制[D],上海:同济大学,2002
    [40] 俞亚南,沥青路面结构动力响应分析,硕士学位论文,浙江大学,2002.
    [41] 黄仰贤,路面分析与设计,北京:人民交通出版社,1998
    [42] 钟阳等,求解动荷载作用下多层粘弹性半空间轴对称问题的精确刚度矩阵法[J],计算力学学报,2003,20(6):749-755
    [43] 任瑞波,钟阳,多层粘弹性半空间轴对称问题的理论解[J],哈尔滨建筑大学学报,2000,33(6):124-128
    [44] 钟阳,郭大智,轴对称弹性半空间问题一般解的新方法[J],哈尔滨建筑大学学报,1995.28(2),33(6):23-27
    [45] 邓学钧,黄晓明,路面设计原理与方法(M),北京:人民交通出版社,2001,1-15
    [46] 徐步青.高等级半刚性基层沥青路面应力分析.硕士学位论文.东南大学.2002
    [47] 王后裕等,三维多向映射无限元及其在道路工程中的应用[J],岩石力学与工程学报,2001,20(3):293-296
    [48] 陈静等,路面对车辆动荷载的响应研究,农业机械学报,2002,33(2):11-14
    [49] 洪毓康,土质土力学,北京:人民交通出版社,1988,16
    [50] 山东省土壤肥料工作站,山东土壤,济南:山东省土壤肥料工作站,1990,2-8
    [51] 刘东生等,黄土与环境,北京:科学出版社,1985,23-30
    [52] 王留奇等,黄河三角洲陆表沉积物矿物学特征及沉积成因[J],石油大学学报,1993,(5):35-37
    [53] 卢增兰,土壤肥料学(M),北京:农业出版社,1988,58-60
    [54] 赵爱醒等,结晶学与矿物学(下册)(M),北京:地质出版社,1978,170
    [55] 洪毓康,土质土力学(M),北京:人民交通出版社,1988,37
    [56] 钱家欢,土力学[M],南京:河海大学出版社,1998
    [57] 交通部行业规程,公路土工试验规程(JTJ051-93),北京:人民交通出版社. 1993
    [58] 梁富权,路基路面工程(M),北京:人民交通出版社
    [59] 交通部,公路路基设计规范(JTG D30-2004),北京:人民交通出版社,2004
    [60] Brazja,M.Das,土动力学原理(M),杭州:浙江大学出版社
    [61] Shamsher Prakash,Soil Dynamics,McGraw-Hill Book Company,1981
    [62] 刘卫民,公路路基压实标准研究,硕士论文,山东大学,2004
    [62] 杨广庆,路基工程(M),北京:人民交通出版社,2003
    [63] 邓学钧,路基路面工程(M),北京:人民交通出版社,2001
    [64] 武汉水利电力学院河流泥沙工程学教研室,河流泥沙工程学[M],北京:水利电力出版社,1980,16-18
    [65] 黄文熙,土的工程性质,北京:水利电力出版社,1984
    [66] 王维桥等,黄河冲积粉土的可塑性与压实控制标准分析[J],山东大学学报(工学版),2003,(10):589-592
    [67] 刘肇生,含砂低液限粉土的击实试验与研究[J],公路,1994,(8):29-31
    [68] 申爱琴,郑南翔等,含砂低液限粉土填筑路基压实机术研究[J],中国公路学报,2000,13(4):12-15
    [69] 曾长女,刘汉龙,周云东,粉土动力特性研究综述[J],防灾减灾工程学报,2005,25(1):99-103
    [70] 李冰,焦生杰,振动压路机与振动压实技术[M],北京:人民交通出版社,2001
    [71] [瑞典]L.福斯布拉德,土石填方的振动压实,北京:人民交通出版社 1989
    [72] 王志刚,路基工程施工中压实机械的合理组合,河南科技. 2004,2:36-37
    [73] 交通部,公路路基施工技术规范(JTJ033-95),北京:人民交通出版社,1995
    [74] 沙庆林,高等级公路半刚性基层沥青路面[M],北京:人民交通出版社,1999,643-703
    [75] 东南大学《石灰土基层》编写组,南京:石灰土基层,1984,10-25
    [76] 张登良,半刚性基层沥青路面,北京:人民交通出版社,1991,50-51
    [77] 交通部,《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000),北京:人民交通出版社,2000,28-38
    [78] 姚占勇等,提高二灰稳定土早强的试验研究[J],公路,1997,(1):27-31
    [79] 刘树堂等.石灰粉煤灰稳定黄河冲积土的最佳配比分析[J].山东工业大学学报.1997,127(2):122-126
    [80] 钱觉时著,粉煤灰特性与粉煤灰混凝土[M],北京:科学出版社,2002 年,30-46
    [81] 杨南如,碱胶凝材料形成的物理化学基础[J],硅酸盐学报,1996.2:209-215
    [82] 袁润章主编,胶凝材料学[M](第二版),武汉:武汉工业大学出版社,1996年
    [83] 陈筱岚等,硅酸盐玻璃体中[SiO4]4+四面体聚合分布的研究,硅酸盐学报,1987.3
    [84] 王晓钧等,粉煤灰—石灰—水系统反映机理探讨,硅酸盐学报,1996.2:137-141
    [85]D.L.Hanks(1997).Solidification of lime-fly ash admixtures: Influence of mix properties, curing temperature, and time of curing on compressive strength. Proceedings: 12th International Symposium on Coal Combustion By-Product Management and Use, January 26-30,1997, Orlando ,Florida. American Coal Ash Association, 16
    [86] 王智等,石灰对粉煤灰活性激发作用的研究进展[J],粉煤灰综合利用,1999(1):27-30
    [87] 沙爱民,稳定土火山灰作用的热力学原理及应用研究[J],岩土工程学报,1995,17(3):39-43
    [88] 甄启霜等,二灰土半刚性基层缩裂分析[J],黑龙江交通科技,2004(3):35-36
    [89] R.Z.Yuan, Q.Y.Gao, Influence of Structure Features of Slags on Their Activity, Silicates Industrials,1982.12
    [90] Lav, A.Hilmi, Microstructural development of stabilized fly ash as pavement base material, Journal of Materials in Civil Engineering 12 2 2000 ADCE p157-163 0899-1566
    [91] 杨锡武,粉煤灰混合料半刚性基层的微结构研究,中国公路学报,1994.3:36-40
    [92] 张登良等,石灰、粉煤灰稳定土的早强试验研究[J],粉煤灰综合利用,1995(1):17-24
    [93] 曹红红等,激发剂作用下粉煤灰火山灰反应特征的研究,《粉煤灰综合利用》,1997.2:28-32
    [94] 来旭光,粉煤灰在公路工程中的应用[J],交通标准化,2004(4):53-56
    [95] 张登良编著,《加固土原理》,人民交通出版社,1990 年
    [96] R.J.Stevenson and T.P.Buber, SEM Study of Chemical Variations in Western U.S. Fly-ash, Material Research Society Symposia Proceeding, Vol.86,1987
    [97] 沈金安,国外沥青路面设计方法总汇,北京:人民交通出版社,2004
    [98] Baykal,Gokhan, Accelerated curing of fly ash-lime soil mixtures, Transportation Research Record n 1219 1989
    [99] 郭婷婷等,二灰土击实性与抗剪强度试验研究[J],长江科学院院报,2004,21(6):38-40
    [100] 刘广毅,基层施工中压实度的控制[J],河南交通科技,1994,58(2):9-12
    [101]马健霄等,二灰土路面基层施工质量控制[J],森林工程,2004,20(5):66-67
    [102] 龚廉溟等,粉土用于二灰土底基层施工工艺控制[J],交通科技,2004(6):49-51
    [103] 商庆森等,影响石灰与二灰稳定细粒土强度因素的分析[J],公路交通科技,2000,17(6):26-29
    [104] 刘树堂等.无机结合料稳定用细粒土的模糊聚类分析[J].华东公路.1998(4):56-59
    [105] 魏宗舒等,概率论与数理统计教程[M],北京:高等教育出版社,1983.10:372-417
    [106] 石振东、刘国庆,实验数据处理与曲线拟合技术[M],哈尔滨船舶工程学院出版社,1991.12
    [107] 沙庆林,观测试验资料的数学加工法[M],人民交通出版社,1988:232-245
    [108] 沙庆林,高速公路沥青路面早期破坏现象与防治,北京:人民交通出版社,2001
    [109] 黄腊泉,关于二灰土施工应特别注意的几个问题[J],交通标准化,2003(10):75-78
    [110] 乔梦军等,关于二灰土土质问题的商榷[J],森林工程,1999,15(1):58-59
    [112] 商庆森等,半刚性材料养生问题研究[J],华东公路,2000,124(3):55-58
    [113] 王世贵等,二灰土混合料快速养生测强度方法初探[J],铁道建筑技术,1996(5):47-48
    [114] 刘树堂等,半刚性材料自然养生强度标准的研究方法[J],华东公路,1999,118(3):11-14
    [115] 张宏等,养护龄期对二灰土工程特性的影响试验研究[J],人民长江,2004,35(12):25-26
    [116] 陈荣凯等,二灰土基层的机械化施工[J],筑路机械与施工机械化,2001,18(2):39-41
    [117] 熊保恒等,高速公路石灰粉煤灰稳定土底基层的机械化施工[J],筑路机械与施工机械化,2001,118(3):46-50
    [118] 邱国峰等,高速公路二灰土底基层配合比的确定与施工[J],广州大学学报,2004,3(2):168-171
    [119] 平树江等,二灰土配合比设计与施工质量控制[J],山东交通科技,2000(1):37-41
    [120] 杨竹卿,浅谈二灰土掺拌法施工工艺[J],山西建筑,2004,30(19):84-85
    [121] 马健霄等,二灰土路面基层施工质量控制[J],森林工程,2004,20(5):66-67
    [122] 龚廉溟等.粉土用于二灰土底基层施工工艺控制[J].交通科技.2004(6):49-51
    [123] 孔繁龙,石灰粉煤灰稳定土路面底基层施工技术[J],华东公路,2003(5):29-35
    [124] 邹培林,路面基层材料含水量的偏差对基层强度的影响[J],内蒙古公路与运输,2004(1):17-18
    [125] 刘登普,半刚性基层材料压实度与强度的关系[J],公路与汽车,2002,90(3):42-44
    [126] 史玉金等路面基层压实度现场测试中的非理想因素分析[J],地质科技情报,2002,21(1):110-112
    [127] 赵玉生,二灰类快速测强方法研究[J],山西交通科技,1999(4):16-18
    [128] 郁麒昌等,浅谈路面底基层、基层压实检测的一种方法[J],湖南交通科技,2002,28(1):27-28
    [129] 华泽锋等,用数理统计方法浅析基层压实度质量控制[J],辽宁交通科技,1997,20(1):18-19
    [130] 张志权,提高击实试验结果准确性的探讨[J],岩土工程界,2003,7(5):31-33
    [131] 交通部,公路路面基层施工技术规范(JTJ034-2000)[S],北京:人民交通出版社,2000,46-64
    [132] 赵淑敏,二灰土现场试验检测方法探讨[J],公路,2003,(4):123-124
    [133] 交通部,公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTJ057-94)[S],北京:人民交通出版社,1994,10-25、48-56
    [134] 交通部,公路土工试验规程(JTJ051-93)[S],北京:人民交通出版社,67-76、80-84、227-228
    [135] 同济大学道路与交通工程研究所等编,半刚性基层沥青路面[M],北京:人民交通出版社,1991
    [136] 陈军民,干状粉煤灰在路面基层中的应用[J],浙江建筑,2003,增刊:42-43
    [137] 赵维国,无机结合料稳定土的无侧限抗压试件的制作[J],公路,2001(8):110-112
    [138] 丁庭等,二灰土技术及填料优化设计研究[J],西部探矿工程,2003,84(5):5-7
    [139] 郑子德,旅顺南路工程的二灰土配合比设计[J],东北公路,2003,26(2):71-72
    [140] 何明等,公路工程施工压实因素浅析[J],黑龙江交通科技,2000,87(4):41-42
    [141] 沙庆林,公路压实与压实标准[M],北京:人民交通出版社,2001
    [142]郭进英,半刚性基层材料的均匀性对路面性能的影响[J],公路,2002(10):28-29
    [143] 郭婷婷,二灰土工程特性的试验研究[J],西北水资源与水工程,2003,14(2):21-23
    [144]刘波,韩彦辉(美国).FLAC 原理、实例与应用指南,北京:人民交通出版社,2005
    [145] 钱家欢等,土力学[M],南京:河海大学出版社,1995
    [146] 倪一鸿,公路荷载作用下软土地基次固结[J],公路,1999,No.10:56-61
    [147] 刘波,韩彦辉(美国).FLAC 原理、实例与应用指南.人民交通出版社,2005
    [148] 王金海,结构分析中有限元法概论[M,重庆:重庆建筑工程学院,1993
    [149] 徐芝纶,弹性力学简明教程[M],北京:高等教育出版社,1983
    [150] 姜晋庆,结构弹塑性有限元分析法[M],北京:宇航出版社,1990
    [151] 孙钧,汪炳监,地下结构有限元法解析[M],上海;同济大学出版社,1988
    [152] 沈珠江,理论土力学[M],北京:中国水利水电出版社,1999
    [153] 黄文熙,硬化规律对土的弹塑性应力应变模型影响的研究[J],岩土工程学报,1980,2(2):1-5
    [154] 沈珠江,土的弹塑性应力应变关系的合理形式[J],岩土工程学报,1980,2(2):28-23
    [155] 肖鹏,道路路基工作区与路基路面结构分析[J],华东公路,1996,5:39-41
    [156] 林代锐,蔡业青,李国维,高等级公路软土地基路堤填筑施工控制[J],中外公路,2002,22(3):16-19
    [157] 吴跃东,钟德文,李建,排水固结法在高速公路软基加固中的应用[J],华东公路,2002,1:12-14
    [158] 岳红宇,王良国,软土地基沉降预估的实用计算方法[J],华东公路,2002,1:23-26
    [159] 钟才根等,高速公路软基路堤沉降速率控制[J],华东公路,2002,3:42-44
    [160] 任国旭,陈新彦,高速公路软基沉降预测中的误差分析[J],中外公路,2001,21(5):21-23
    [161] 孙淑勤,李雯,张佩旭,中、日公路土质路基压实控制方法比较[J],国外公路,2001,21(2):37-39
    [162] 沈珠江等,计算土力学[M],上海科学技术出版社,上海,1990
    [163] 杨重存,黄土高路堤高路堑的稳定与变形性态分析研究[J],华东公路,1998,No.4
    [169] 郑治,路堤自身压缩的分层总和法[J],华东公路,1996,5:51-55
    [170] 杨建国,陈谦应,土料及砂的弹塑性模型参数研究[J],公路交通技术,2000,1:8-11
    [171] Anon, Dynamic compaction used to solve Montana soils problem [J],Better Roads,1986,v56
    [172] Wallays, Deep compaction by vertical and horizontal vibration[J], Rencent Developments in Ground Improvement Techniques,1985
    [173] Dumas,Jean C,Dynamic compaction of saturated silt and silty sand-A case history [J]Geotechnical Special publication,1994,V45
    [174] Smadi,Malek M,Lateral deformation and associated settlement resulting from embankment loading of soft clay and silt deposits[D],University of Illinois at Urbana-Champaign,USA,2001
    [175] I.Jefferson,C.Tye,K.J.Northmore , Behaviour of silt: the engineering characteristics of loess in the UK[J],Problematic soils,2001
    [176] Michael J.Creed,Analysis of settlements of stage constructed embankments on estuarine alluvium[J] , Twelfth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering ,1999,V2
    [177] M.TANG,J.Q.SHANG,Vacuum preloading consolidation of Yaoqiang Airport runway[J],Geotechnique,2000,V50
    [178] Lei.j FJ,Ghezzehei TA,Analytical models for soil pore-size distribution after tillage [J], Soil Science Society of America Journal,2002,V66
    [179] 山东交通科学研究所,重载交通对公路路面损害及其防治措施的研究报告,2002.12
    [180] 高英等,超重交通荷载作用下沥青路面的应力分析[J],公路交通科技,2001,18(6):25-27
    [181] 高一新,刘国惠,重载交通下沥青混凝土路面损坏分析[J]公路,2002,10:7-10
    [182] 叶东升等,粉性土路基补强层结构分析[J],公路,2001,9:73-76
    [183] 山东省交通规划设计院,青银高速公路设计文件,2003
    [184] 孙菊芳主编,有限元法及其应用[M],北京:北京航空航天大学出版社 1990
    [185] 傅子智译,工程中的有限元法[M],北京:科学出版社,1991
    [186] 同济大学道路与交通工程研究所等编,半刚性基层沥青路面[M],北京:人民交通出版社,1991

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700