细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
全风化岩地基处理

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强风化花岗岩软化后地基处理措施研究百度文库
强风风化花岗岩遇水软化后地基处理效果,以积累其经验故本文介绍高压旋喷桩对强风化花岗 岩 加 固 处 理 的 设 计 流 程 及施工要点,旨在为后续类似项目建设提供参考在处理风化岩地基时,以下是一些建议的处理措施: 1岩体勘察:进行详细的岩体勘察,了解地质条件和风化程度。 这将有助于确定岩体的稳定性和风化层的深度。风化岩地基处理措施建议百度文库2019年12月24日 本文以工程实 例说明了全风化花岗岩天然地基沉降计算的方法,并深入探讨了地基处理设计时应注意的问题。 研究结论:室内固结试验测得的全风化花岗岩的压缩指标可 高速铁路中深厚全风化花岗岩地基处理探讨 道客巴巴2015年5月4日 浅析高速铁路施工中深厚全风化花岗岩地基的处理摘要:因为深厚全风化花岗岩的压缩性比较大,再加上高速铁路对路基沉降的要求非常的严格,所以当高速铁路施工遇到深厚 浅析高速铁路施工中深厚全风化花岗岩地基的处理 道客巴巴

滇西玄武岩全强风化层工程特性及地基处理方法 道客巴巴
2014年3月15日 结果表明:滇西玄武岩全强风化层分布极不均匀,具有高含水量、大孔隙比,高压缩性、低承载力的工程特性;原地面地基适宜处理方法是换填、碾压、冲压、强夯和桩基 摘要: 针对全风化花岗岩地层的基础防渗加固,传统灌浆工艺限制于结构松散难以成孔起压,加剧了地基处理的难度提出采用"钻灌一体,脉动灌浆"技术工艺;并利用数值模拟实现了不同脉动周期压 全风化花岗岩地层脉动灌浆控制防渗机理研究 摘要: 针对全风化花岗岩地层的基础防渗加固,传统灌浆工艺限制于结构松散难以成孔起压,加剧了地基处理的难度。 提出采用“钻灌一体,脉动灌浆”技术工艺;并利用数值模拟实现了不同脉动周 全风化花岗岩地层脉动灌浆控制防渗机理研究2014年11月4日 结果表明:滇西玄武岩全强风化层分布极不均匀,具有高含水量、大孔隙比,高压缩性、低承载力的工程特性;原地面地基适宜处理方法是换填、碾压、冲压、强夯和桩基等, 滇西玄武岩全强风化层工程特性及地基处理方法 豆丁网
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全风化岩坝基础的处理,Engineering Geology XMOL
2005年2月1日 在本文中,我们介绍了处理这种非均质全风化岩坝基础的案例研究。处理包括大坝变形不同深度的全风化岩的局部开挖,加大斜坝面与库底交界处的过渡曲率,以及对沥青混凝 对特定地质条件的地基进行合理,经济的地基处理设计,是保证客运专线高速,平顺,安全运行的前提,因此设计计算就更为重要本文以海南省东环客运专线所处的全风化花岗岩为研究对象,通过进行 全风化花岗岩地基沉降变形特性试验研究 百度学术2地基处理方案分析 21地基现状分析 (1)地基土岩性主要为花岗岩残积土或呈土状全~强风化粗粒花岗岩,空隙比较大,遇水具软化崩解的特性;同时,地基土中含有大量的孤石,对地下室土体的清障开挖造成很大的困难。花岗岩残积土软化后的地基处理 百度文库闪长岩残积土 强风化闪长岩 全风化闪长岩 强风化闪长岩 中风化闪长岩 fak(kPa) 400 220 250 220 450 300 500 1500 Es12(MPa) 地基持力层的选择,不仅要考虑满足承载力的要求,更要 满足地基变形的要求。地基基础持力层选择与变形设计40页 百度文库

全风化泥质粉细砂岩的若干工程地质问题浅析
全风化泥质粉砂岩多呈半岩状、砂状和土状。但作为全风化物,毕竟脱离母岩,且未经搬运及剥 蚀,所以物理力学性质指标又不同于一般的粘性 土、粉性土、砂性土。其物理力学性质见表1。从表1可看出,全风化泥质粉砂岩具有低含水岩石风化程度(degree of rock weathering),是风化作用对岩体的破坏程度,它包括岩体的解体和变化程度及风化深度。中强程度的风化会导致岩石的稳定性和强度显著降低,对建筑工程条件产生不良影响。石灰岩的风化程度和石灰岩的完整性、结构破坏程度、风化系数、抗压强度、矿物成分变化等诸多 岩石风化程度百度百科2015年11月1日 833 岩石的开挖宜采用爆破法,强风化的硬质岩石和中风化的软质岩石,在现场试验满足的条件下,也可采用机械开挖方式。 展开条文说明 833 强风化的硬质岩石和中风化的软质岩石采用机械开挖方式,即采用大功率推土机带裂土器(松土器)将岩石裂松成碎块,再用推土机 83 岩石基坑开挖 建筑地基基础工程施工规范GB 51004 2地基处理方案分析 21地基现状分析 (1)地基土岩性主要为花岗岩残积土或呈土状全~强风化粗粒花岗岩,空隙比较大,遇水具软化崩解的特性;同时,地基土中含有大量的孤石,对地下室土体的清障开挖造成很大的困难。花岗岩残积土软化后的地基处理 百度文库
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93 岩质基坑开挖 建筑地基基础工程施工质量验收标准GB
2018年10月1日 岩质基坑基底处理无设计规定时,应符合下列规定: 1 岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓,凿出新鲜岩面,表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶,满足施工组织设计要求。 易风化的岩层基底,应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。2019年12月24日 内容提示: 2011年 12月 第 12期(总 159) 铁 道 工 程 学 报 JOURNAL OF RAILWAY ENGINEERING SOCIETY DeC 2011 NO.12(Ser.159) 文章编号 :1006—2106(2011)12—0031—04 高速铁路 中深厚全风化花 岗岩地基处理探讨 黄建川 隋孝 民¨ (铁道 第三勘察设计 院集团有 限公 司, 天津 ) 摘要:研究目的:高速铁路穿越深厚全 高速铁路中深厚全风化花岗岩地基处理探讨 道客巴巴天然、岩石、处理地基检测方案(2020年版)天然、岩石、处理地基检测方案(2020 年版)一、工程概况工程(监督号),地基类型为 天然土(含全风化岩、强风化岩)地基 岩石地基 处理地基,地基面积m2 独立柱基二、检测方案的确定个,特征值为kPa。天然、岩石、处理地基检测方案(2020年版)百度文库当桩孔下无溶洞或厚层强风化带时,采用人工挖孔桩处理地基,人工挖孔桩要求进入稳定微风化岩石不得小于05m,对于起伏较大的持力层面,可打成30cm宽的台阶;当桩孔下有溶洞或厚层强风化带时,采用大直径冲孔灌注桩处理地基。岩土工程岩溶地基处理实例 百度文库

以厚强风化层作地基持力层的可靠性探讨 百度文库
关键词:厚强风化层;地基持力层;SSP山地地震技术 地质的勘测工作实际上也是工程开展的一项基础性条件,不仅可以强化施工人员对这项工程的了解,还能查找出一些影响地质的不良 条件,并且针对这些问题,及时找出有效的解决措施。2022年4月1日 361 特殊性岩土的勘察应查明特殊性岩土类型、成因、分布、发育程度及其工程影响,测定岩土的特性指标,提出处理措施的建议。 展开条文说明 362 湿陷性土勘察应包括下列内容: 1 查明湿陷性土层的时代、成因、厚度及分布范围; 2 查明湿陷性土地基的湿陷等级;36 特殊性岩土 工程勘察通用规范GB 550172021 规范大全2023年3月30日 风化岩地基岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。风化岩石常具有开口结构,微弱的连接,和(或)显微裂隙。并且风化剖面常常是复杂而不规则的。因岩石强度和稳定性的变残积土地基中风化岩强风化岩孔内深层强夯法(DDC/SDDC 2019年8月8日 通过观察岩石颜色、岩体破碎特点、物理力学性质分辨微风化、中风化、强风化,持力层受到的压力是持续减少的,到若干深度以后压力就可以忽略不计 ,具体深度要经过计算才知道。风化程度辨别如下: 1、微风化:岩石颜色仅沿裂隙表面有所改变,岩体完整性好、风化裂隙少见,物理力学性质与 如何分辨微风化、中风化、强风化,持力层一般到哪层

强风化花岗岩层地基承载力评价分析 豆丁网
2015年6月26日 强风化花岗岩层地基承载力评价分析江秀海铁道第三勘察设计院集团有限公司天津摘要:强风化花岗岩岩层,尤其呈砂砾状强风化层,因遭受长期的风化侵蚀作用,其物理化学成份发生变化,不同于节理切割破碎的原岩。4113 桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土的预应力混凝土空心桩,沉桩后,应对桩端以上约2m范围内采取有效的防渗措施,可采用微膨胀混凝土填芯或在内壁预涂柔性防水材料。 建筑地基基础设计规范 GB500072011 > 10 检验与监测 > 102地基基础的两个问题的规范规定与应用持力层2015年6月18日 根据地层地质情况,本风电场地基处理分如下几类:1、玄武岩地层地基处理本风电场少部分区域分布有玄武岩地层,该地层选择强风化层作为地基持力层,对风化强烈、泥化严重的地基,采取级配碎石或毛石混凝土换填。贵州地区风电场风机基础地基处理方法浅析 道客巴巴2021年2月27日 主要由全风化粉砂质泥岩、强风化粉砂质泥岩及中 等风化基岩组成,边坡范围内全-强风化粉砂质泥 岩厚度一般约10~18m。粉砂质泥岩具有节理裂隙 发育、抗风化性能差的特点,全风化粉砂质泥岩岩芯 呈黏性土夹砂砾状,手捏易碎,强风化粉砂质泥岩岩强风化粉砂质泥岩挖方边坡设计研究

滇西玄武岩全强风化层工程特性及地基处理方法 豆丁网
2014年11月4日 滇西玄武岩全强风化层工程特性及地基处理方法谢春庆(成都军区空军勘察设计院成都市) 提要该文通过滇西某大型工程实践和长期的变形观测,系统地研究了该区玄武岩全风化层和强风化层的分布特征、工程特性和地基处理方法。结果表明 2014年10月22日 第40卷第9期建筑结构010年9月CFG桩在强风化泥岩中的应用邓开国冷利浩中国建筑西南设计研究院有限公司成都[摘要]通过一工程实例介绍了在强风化泥岩中设置CFG桩进行地基加固处理以提高强风化泥岩承载力的设计及施工方法并进行了岩基载荷试验和沉降观测结果表明地基承载力与变形均满足要求 CFG桩在强风化泥岩中的应用 道客巴巴岩土工程中的风化岩处理技术是一项重要的工程技术,它涉及处理风化岩体的方法和措施,以确保岩体的稳定性和工程的安全进行。 风化岩是岩石在地质变化过程中受到水、气候等因素的侵蚀和破坏,其物理和力学性质发生了变化,变得脆弱易碎,容易发生滑坡、崩塌等灾害。岩土工程中的风化岩处理技术 百度文库2023年8月16日 风化岩地基岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。风化岩石常具有开口结构,微弱的连接,和(或)显微裂隙。并且风化剖面常常是复杂而不规则的。因岩石强度和稳定性的变风化岩地基残积土孔内深层强夯法(DDC/SDDC桩)加固
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强风化花岗岩软硬不均地基SDDC桩处理方案 知乎
2022年1月9日 3、地基处理后整体刚度均匀。三、处理效果: 经建设单位委托国家质量检测总站检测,其结论为:经孔内强夯处理后的复合地基承载力标准值fk≥300kPa,压缩模量Es≥30Mpa,变形模量Eo≥28Mpa,复合地基整体刚度均匀,满足设计各项要求。四、结论:2023年8月25日 强风化岩石属于几类土质?1、强风化岩属于次坚石(次坚石包括:第Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ类),具体几类土质需要查阅地勘报告给出的天然密度、极限压碎强度、紧固系数等参数对照土壤及岩石(普氏)分类表最终确定类别。2、之前也强风化岩石属于几类土质?百度知道2017年3月8日 全风化、强风化的岩石是否为基岩?究竟什么是基岩? 什么是基岩?全风化、强风化的岩石是否为基岩?该问题看似简单,若概念不清,则不能准确确定覆盖层厚度(抗震规范),及详细勘察时控制性钻石L 的深度(勘察规范)。抗震规范中确定覆盖层厚度已有明确规定,勘察规范中对基岩不是 全风化、强风化的岩石是否为基岩?究竟什么是基岩?2012年8月1日 注: 1 强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正; 2 地基承载力特征值按本规范附录D深层平板载荷试验确定时ηd取0; 3 含水比是指土的天然含水量与液限的比值; 4 大面积压实填土是指填土范围大于两倍基础宽度的52 承载力计算 建筑地基基础设计规范GB 500072011
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强风化泥岩用作高层建筑桩基持力层的载荷试验分析 豆丁网
2015年10月10日 强风化岩是否可作本工程的桩端持力层,必须通过试验求得比较准确的承载力值 范》附录中“"H010岩石地基承载力的确定”结果,即将上述极限强度分别除以安全系数3,取最小值0533MPa作为本场地地基承载力特征值,且规定岩石地基 2024年7月1日 常用的六种地基处理 施工工艺,一文总结! 土木在线 资料 论坛 课程 AI规范 成套资料包 APP 下载客户端 2、结合工程沉降控制的需要,应对土质地基和软质岩及强风化硬质岩地基 进行原位测试检测,检查下承层地基土层是否满足设计要求 [地基处理]常用的六种地基处理施工工艺,一文总结! 土木在线2014年12月18日 强风化泥质粉砂岩上部(⑧2 1 ):紫红色、黄褐 色,岩心呈砾状、块状,裂隙发育,见黑色条带状,岩 体中夹大量全风化粉质粘土,强度差异较大,大部分 岩体质软,手可捏碎,用镐可挖掘,干钻可钻进。 现旋挖钻孔灌注桩在泥质粉砂岩地区施工实践2015年3月8日 地基基础工程福建建设科技2013.No.59中风化岩层地基承载力试验研究曾文(福建省建筑科学研究院福建省绿色建筑技术重点实验室福建福州)[摘要]介绍了某工程通过对室内饱和单轴抗压试验和现场岩基栽荷试验结果的综合分析,确定该场地中风化岩持力层的地基承载力。提出了利用前期少量 中风化岩层地基承载力试验研究 道客巴巴

静压预应力管桩在强风化花岗岩中的应用百度文库
根据野外特征花岗岩各带具有如下特征:(1)未风化岩带:岩体仅偶见风化痕迹,所有构成岩体的岩石均为新鲜)微风化岩石(少量中风化岩石),保持岩石的原位特征,完整性好,岩体强度高,岩体纵波波速VP>5000m/s。2014年8月31日 为有效控制工后沉降,上述全风化岩地段,均采用CFG桩进行了地基处理。目前,部分学者对全风化岩的物理特性、边坡稳定性、填料等研究较多,而对山区全风化岩CFG桩复合地基工后沉降的计算参数如何选取研究不多。cfg桩复合地基在全风化岩无砟轨道路基沉降控制中的应用研究 2021年1月29日 525%。检查孔取出的芯样较完整,芯样抗压强度平均达73 MPa,且灌浆过程地层抬升小。研究成果对于全风化花岗 岩以及同类地层具有较强的应用性,为此类地层防渗处理提供了一个可借鉴的工程案例。 关键词:脉动灌浆;花岗岩;吕荣试验;加固机理;全全风化花岗岩地层脉动灌浆控制防渗机理研究溢洪道基础开挖后,原为弱风化岩的堰体底部基础,大部分是强风化岩石及承载能力较差的灰绿软岩夹层、断层,由于溢洪道的控制段是整个溢洪道工程的重要部位,交通桥设置其顶部,控制段的承载能力直接关系到整个溢洪道的稳定与否。水库工程溢洪道基础处理及施工方法百度文库
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岩石地基上的基础设计 百度文库
岩石地基,顾名思义,为由不同程度风化岩组成的地基。 岩石地基的承载力特征值较高,通常大于200kPa,因此一般 不需要人工处理即为理想的地基。严格的Biblioteka Baidu说,岩石地基指 的是中风化岩石以上或较破碎以上的岩石地基,否则应为土 质地基。要注 意查 5 花 岗岩 残积 土地 基处 理方 法讨 论 清有 无风 化孤石存 在及其大小 、 分布特 点。 选择地基 处理方法 的正 确性, 直接关 系到建筑物 的安全性 , 同时也 () 3 技术孔要控制到 中微风化岩 , 鉴别孔要控制到强风化岩。分析花岗岩残积土的工程勘察及处理措施百度文库2015年12月11日 1静压预应力管桩在强风化花岗岩中的应用摘要:静压桩施工具有低噪声、无震动、污染小、施工快等优点,因而广泛应用于多层、高层建筑工程中,笔者根据多年来的工程实践经验结合某高层建筑的花岗岩风化壳不均匀地基工程实例,对静压高强预应力管桩施工技术在压桩顺序、机械选择、工艺流程 静压预应力管桩在强风化花岗岩中的应用 豆丁网高压旋喷桩在全风化岩中止水效果探讨图2 ⑥1a全风化闪长岩图3 ④2 [1]黄生文.公路工程地基处理手册.人民交通出版社,2005 . [2]建筑地基处理技术规范GJ 792012.中国建筑工业出版社,2013 [3]建筑地基基础工程施工质量验收标准GB50202 高压旋喷桩在全风化岩中止水效果探讨 百度文库

风化层 百度百科
风化层在地震勘探中是指地面以下的疏松层,即地震波的低速带。但在地质学中则是指岩石长期在地表环境下,在原地发生物理化学变化后的岩石表层。地质风化层对水利工程建设有重要的影响,工程选址、规划、设计和施工时,必须事先调查清楚风化层的厚度和特性。2011年11月5日 适用于粘性土、粉土、砂土、碎石类土、强风化岩及软岩等,成桩直径500-2200mm。针对不同地层可采取不同钻头钻进,实现不取芯或取芯钻进,钻进效率高。缺点是在卵漂石层中钻进困难;钻孔直径大时,坍塌地层护壁困难,泥浆放量大。各种地基处理方式优缺点对比 结构理论 土木工程网
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