振动挤密砂石桩加固大型油罐砂性地基效果评价
施尚伟 谢新宇 应宏伟 朱向荣
(浙江大学岩土工程研究所 杭州 310027)
APPRAISAL OF SANDY SOIL FOUNDATION OF LARGE OIL TANKS IMPROVED BY VIBRO-COMPACTION GRANULAR PILES
Shi Shangwei,Xie Xinyu,Ying Hongwei,Zhu Xiangrong
(Institute of Geotechnical Engineering,Zhejiang University, Hangzhou 310027 China)
摘要 基于振动挤密砂石桩加固茂名石油化工公司多座大型油罐砂性地基的工程实践,首先探讨了振动挤密砂石桩设计理论的几个问题;然后根据现场测试资料分析了地基加固效果。工程实践表明:采用振动挤密砂石桩处理大型油罐砂性土地基能够有效地提高地基承载力、减小沉降、防止地震时的液化等,具有很好的经济效益和社会效益。
关键词 :
土力学 ,
振动挤密砂石桩 ,
油罐 ,
砂性土地基 ,
地基加固
Abstract :Based on the treatment practices of sandy soil foundation with vibro-compaction granular piles for the large oil tanks of Maoming Petrochemical Company in Maoming City,Guangdong Province,some problems about the design of vibro-compaction granular piles are discussed. The characteristics of improved foundation are evaluated according to the in-situ testing results. It is shown that vibro-compaction granular piles can improve the bearing capacity of foundation,reduce the settlement and avoid the sand liquefaction. So they can be used to treat sandy soil foundation.
Key words :
soil mechanics
vibro-compaction granular pile
oil tank
sandy soil foundation
foundation improvement
引用本文:
施尚伟 谢新宇 应宏伟 朱向荣. 振动挤密砂石桩加固大型油罐砂性地基效果评价[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(S1): 4576-4580.
Shi Shangwei,Xie Xinyu,Ying Hongwei,Zhu Xiangrong. APPRAISAL OF SANDY SOIL FOUNDATION OF LARGE OIL TANKS IMPROVED BY VIBRO-COMPACTION GRANULAR PILES. , 2004, 23(S1): 4576-4580.
链接本文:
https://rockmech.whrsm.ac.cn/CN/Y2004/V23/IS1/4576
1 石油工业部北京石油 设计院 . 石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范 (SH 3068-95)[S ]. 北京: [ s. n. ] , 1995
2 《地基处理手册》编写委员会 . 地基处理手册 [M] . 北京:中国建筑工业出版社, 1988
3 冶金工业部建筑研究院 . 地基处理技术 ( 第 4 册 ) :排水固结法与挤密法 [M] . 北京:冶金工业出版社, 1989
4 张吉占 . 饱和粉细砂地基上抗液化震动挤密桩距的计算 [A] . 见:复合地基 ——中国建筑学会地基基础学术委员会年会论文集 [C] . 承德: [s. n. ] , 1990 , 121 ~ 128
5 中国建筑科学研究院 . 建筑地基处理技术规范 (JGJ79-91)[S] . 北京:中国计划出版社, 1992
6 蒋 军,朱向荣,潘秋元 . 砂性地基中挤密砂石桩加固效果影响因素分析与设计 [A]. 见:第三届全国青年岩土力学与工程会议论文集 [C] . 南京:河海大学出版社, 1998 , 299 ~ 303
7 黎运棻 . 振冲碎石桩的填料量和桩距计算 [A] . 见:复合地基 ——中国建筑学会地基基础学术委员会年会论文集 [C] . 承德: [s. n. ] , 1990 , 86 ~ 90
8 松尾新一郎 . 土质加固方法手册 [M] . 孙明漳,梁清彦译 . 北京:中国铁道出版社, 1983
[1]
褚 峰1*,张丹东1,罗静波2,徐传召2,王雪艳1,杨 涛1,黄佳豪3,陈祎然1. 蕉麻纤维加筋黄土强度变形与水稳特性及其修正Duncan-Chang模型试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1880-1898.
[2]
张明礼1,2*,王永斌1,侯彦东1,2,冯 微1,2,周志雄1. 夏季暖湿复合极端气候下多年冻土斜坡水热响应与失稳机制模型试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1854-1868.
[3]
吴 杨1,王传智1,张 涛2*,李 能1,崔 杰1. 高压条件下间断级配珊瑚砂–砾混合料力学特性与颗粒破碎研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1869-1879.
[4]
叶为民1,2*,曾彩云1,卢普怀1,陆 煜1,王 琼1,陈永贵1. 压实高庙子膨润土力学特性各向异性研究进展 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1842-1853.
[5]
王立业1,牛宇博1,李宏波1,马 强2,周凤玺3*. 宽饱和度范围下考虑盐溶液影响的非饱和黏土抗剪强度模型研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1571-1583.
[6]
陈建兵1,2,王 番1,2,3*,金 龙1,2,董元宏1,2,张 琪1,2,王小婵4,王智璇3. 温度效应下冻结黏土的剪切/体积蠕变变形特性与本构关系 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1538-1553.
[7]
李铉聪1,2,翁效林1,2*,赵建崇3,袁卫军4,余帮油1,2,李楠楠1,2. 胶结结构性黏土的分数阶非正交弹塑性本构模型 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1584-1598.
[8]
张 奇1,2*,王 驹1,刘江峰2,宗自华1,曹胜飞1,谢敬礼1,成建峰1. 不同蒙脱石含量及干密度高庙子膨润土持水特性 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1241-1249.
[9]
褚 峰1*,陈 挺1,徐传召2,罗静波2,李 者1. 制样条件对纤维加筋土力学特性及水稳抗裂性能影响试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1250-1265.
[10]
王兆雨1,2,赵伟华1,2*,巨能攀1,2,林清桦1,2,谭 林1,2,胡小龙1,2. 含碎石断层泥剪切蠕变本构模型研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1266-1276.
[11]
谈云志1,2,3,黄贤志1,3,郑 爱4,吴 军1,3,王 冲1,3,明华军1,2*. 流塑状淤泥干化–固化协作实施方法与成效 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1228-1240.
[12]
花雨萌1,谢伟平1*,谢金哲1,王国波2. 硬化地面对地铁诱发地面振动衰减规律影响研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1115-1127.
[13]
谈云志1,2,谢金墉1,陈红凤1,3*,罗曾严1,2,明华军1,3,王 冲1,2,吴 军1,2. 膨润土调控磷石膏基粉粒干化–固化流态淤泥的作用机制 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(3): 892-902.
[14]
欧阳威1,倪雪倩1*,张 升1,刘光庆1,张 锋1,2. 循环荷载下吹填砂动力响应及超孔隙水压力发展特性 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(3): 946-954.
[15]
张 昭1,2*,马 浩1,张 钊3,张远傲1,郑弘林1,周子豪1. 基于水动力学的粗粒反滤料排水减压性能判别公式及其应用 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(3): 918-932.