浅析砂土的液化判别及其影响因素.docx
一吃****继勇
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浅析砂土的液化判别及其影响因素.docx
浅析砂土的液化判别及其影响因素摘要:简述了砂土液化的危害从内因(土的颗粒组成、密度、埋深条件、地下水位、沉积环境和地质历史等)和外因(地震动强度和持续时间等)分析了砂土液化的机理及影响因素。采用标准贯入试验判别液化时应先进行初判有液化可能性时再进行详判通过工程实例论证了用标准贯入试验公式详判时应采用场地整平后的地面标高计算地下水深度按设计基准期内年平均最高水位或近期内年最高水位计算并分析了标准贯入试验操作误差对锤击数准确性的影响。提出当同场地的液化等级不一致时应进行液化分区结
浅析砂土的液化判别及其影响因素.docx
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砂土液化判别.doc
〈三〉地震效应分析根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的划分,并结合波速及地脉动测试报告可知:场地位于基本烈度Ⅶ度区,建筑物应按相应地震烈度进行抗震设防。设计基本地震加速度值为0.10g,卓越周期变化范围为0.02s~0.21s,场地土类型整体为中硬土,局部区域为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,属于抗震不利地段。〈四〉场地砂土液化判别拟建场地位于基本烈度Ⅶ度区,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求,须对场地内存在的饱和砂土进行液化判别。根据勘察成果,场地地基土中2-3层
砂土液化判别.doc
〈三〉地震效应分析根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的划分,并结合波速及地脉动测试报告可知:场地位于基本烈度Ⅶ度区,建筑物应按相应地震烈度进行抗震设防。设计基本地震加速度值为0.10g,卓越周期变化范围为0.02s~0.21s,场地土类型整体为中硬土,局部区域为中软土,建筑场地类别为Ⅱ类,属于抗震不利地段。〈四〉场地砂土液化判别拟建场地位于基本烈度Ⅶ度区,依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规范要求,须对场地内存在的饱和砂土进行液化判别。根据勘察成果,场地地基土中2-3层
砂土地震液化预测的Bayes判别模型及其应用.docx
砂土地震液化预测的Bayes判别模型及其应用概述地震液化是地震灾害中的重要问题之一,因为它会导致地基不稳定和建筑物倒塌,从而对人类造成重大影响。因此,预测液化风险是非常关键的。本文将介绍一种Bayes判别模型用于砂土地震液化的预测,并探讨该模型的应用。模型建立Bayes判别模型是一种基于贝叶斯定理的分类方法,它可以通过建立先验概率分布来计算后验概率分布,进而进行分类。该模型可用于砂土地震液化预测,具体步骤如下:1.收集数据和特征提取:首先需要收集大量砂土地震液化相关的数据,包括砂土性质、地震参数、液化状态