本書針對高含水量淤泥地基處理難題,系統(tǒng)闡述了真空預壓技術處理高含水量淤泥的理論體系、創(chuàng)新方法與工程實踐成果。全書以高含水量淤泥的工程特性為切入點,結(jié)合理論推導、數(shù)值模擬、室內(nèi)試驗與現(xiàn)場測試,深入揭示了高含水量淤泥在真空預壓過程中的固結(jié)規(guī)律、淤堵區(qū)形成機理及關鍵影響因素,建立了考慮淤堵區(qū)形成與演化、真空度傳遞與衰減的計算模型與簡化設計方法,并從改進排水通道和增強真空滲流場角度提出了防淤促排處理技術,為高含水量淤泥地基真空預壓處理提供了重要的理論支撐與實踐參考。
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1987年7月畢業(yè)于浙大土木系水工結(jié)構(gòu)專業(yè),同年考取巖土工程專業(yè)碩士研究生,
1989年巖土工程碩士畢業(yè);
1995~1998年在職攻讀巖土工程專業(yè)博士學位,1998年6月獲工學博士學位1990年參加工作,任浙江省建筑科學研究院助理工程師;
1991年10月工作需要調(diào)回浙大土木系巖土工程研究所工作;
1996年5月起兼任浙江大學基本建設處副處長、總工程師。
1996年12月晉升副教授,
1998年7月破格晉升教授。
1999年博士生導師。
1996.5~2002.9兼任浙江大學基本建設處副處長、總工程師,其中2001.12~2002.1到西班牙國家公共建筑研究所高訪。
2002.9~2006.5任浙江大學出版社社長,其中2004.4~2004.5獲包氏基金資助到英國University of Nottingham高訪。
2006年6月任溫州大學黨委委員、副校長;
2008年3月任溫州大學校長、黨委副書記;
2015年7月任浙江工業(yè)大學校長、黨委副書記;
2017年7月任浙江工業(yè)大學黨委書記。國家技術發(fā)明二等獎,國家科學技術進步二等獎,浙江省科學技術進步一等獎
國際土力學與巖土力學學會委員、國際巖石力學與工程學會委員、水利學會巖土力學專業(yè)委員會委員力學學會巖土力學專業(yè)委員會委員。
目錄
前言
第1章 緒論 1
1.1 高含水量淤泥地基工程特性 1
1.2 真空預壓法及其發(fā)展概況 1
1.3 高含水量淤泥真空預壓加固機理與技術研究進展 2
1.3.1 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)機理與固結(jié)規(guī)律研究進展 3
1.3.2 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)理論與計算方法研究進展 4
1.3.3 高含水量淤泥真空預壓處理技術研究進展 6
參考文獻 7
第2章 高含水量淤泥基本性質(zhì) 12
2.1 高含水量淤泥的基本物理、化學性質(zhì)以及微觀特征 12
2.1.1 高含水量淤泥物理性質(zhì) 12
2.1.2 高含水量淤泥礦物化學組成和微觀特征 13
2.2 高含水量淤泥的壓縮性 14
2.2.1 高含水量淤泥壓性縮試驗 14
2.2.2 初始含水量對高含水量淤泥壓縮性的影響 16
2.2.3 絮凝劑對高含水量淤泥壓縮性的影響 18
2.3 高含水量淤泥的滲透性 22
2.3.1 高含水量淤泥滲透性試驗 22
2.3.2 豎向有效應力對高含水量淤泥滲透性的影響 23
2.3.3 絮凝劑對高含水量淤泥滲透性的影響 25
參考文獻 26
第3章 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)規(guī)律和淤堵區(qū)形成機理 28
3.1 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)機理 28
3.1.1 試驗材料及裝置 28
3.1.2 試驗方案設計 30
3.1.3 試驗過程 30
3.1.4 排水量變化 31
3.1.5 孔隙水壓力變化 32
3.1.6 土單元位移 32
3.1.7 土顆粒位移 35
3.2 高含水量淤泥真空預壓變形規(guī)律 36
3.2.1 淤泥位移場 37
3.2.2 淤泥位移分布規(guī)律 38
3.2.3 淤泥單元應變規(guī)律 39
3.3 雙排水板條件下高含水量淤泥真空預壓變形規(guī)律 44
3.3.1 試驗材料及裝置 44
3.3.2 排水量變化 45
3.3.3 孔隙水壓力變化 45
3.3.4 土體位移場 46
3.3.5 土體應變分布 51
3.4 初始含水量對淤泥固結(jié)規(guī)律影響研究 53
3.4.1 試驗方案設計 53
3.4.2 排水量變化 53
3.4.3 孔隙水壓力變化 54
3.4.4 土體位移場 56
3.4.5 土體應變分布 60
3.5 顆粒級配對淤泥固結(jié)規(guī)律影響研究 63
3.5.1 試驗方案設計 63
3.5.2 排水量變化 63
3.5.3 孔隙水壓力變化 64
3.6 高含水量淤泥真空預壓過程中淤堵區(qū)形成規(guī)律 65
3.6.1 淤堵區(qū)厚度變化 65
3.6.2 雙排水板對淤堵區(qū)的影響 66
3.6.3 初始含水量對淤堵區(qū)的影響 67
3.6.4 顆粒級配對淤堵區(qū)的影響 69
參考文獻 70
第4章 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)計算方法 71
4.1 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)計算模型 71
4.1.1 考慮淤堵區(qū)影響的非均勻應變計算模型 71
4.1.2 考慮淤堵區(qū)半徑增長過程的計算模型 77
4.1.3 考慮真空預壓系統(tǒng)中真空度變化的計算模型 85
4.1.4 考慮水平和豎向邊界真空度時空變化的計算模型 96
4.2 高含水量淤泥真空預壓固結(jié)影響因素分析 101
4.2.1 淤堵區(qū)壓縮系數(shù)對固結(jié)過程的影響 101
4.2.2 淤堵區(qū)滲透系數(shù)和半徑對固結(jié)過程的影響 104
4.2.3 淤堵區(qū)真空度損失對超靜孔隙水壓力徑向分布的影響 108
4.2.4 淤堵區(qū)半徑增長對固結(jié)過程的影響 110
4.2.5 水平和豎向邊界真空度時空變化對固結(jié)過程的影響 117
4.2.6 排水板通水能力下降對固結(jié)過程的影響 121
4.3 高含水量淤泥真空預壓簡化設計方法 125
4.3.1 控制方程及邊界條件 125
4.3.2 解析求解 127
4.3.3 參數(shù)驗證 131
4.3.4 基于大應變固結(jié)理論的實用設計方法 134
4.3.5 算例 141
參考文獻 144
第5章 高含水量淤泥真空預壓防淤促排處理技術 146
5.1 排水板彎曲變形及濾膜孔徑對真空預壓加固效果的影響 146
5.1.1 排水板彎曲變形對真空預壓加固效果的影響 146
5.1.2 塑料排水板膜徑選型 152
5.2 增壓式真空預壓技術 154
5.2.1 增壓式真空預壓加固效果 154
5.2.2 增壓位置及材料對加固效果的影響分析 157
5.2.3 增壓時機對加固效果的影響分析 160
5.2.4 增壓時間對加固效果的影響分析 162
5.3 工程實例 164
5.3.1 甌飛工程一期軟土地基處理工程 164
5.3.2 龍灣二期1#圍區(qū)軟土地基處理工程 169
5.3.3 神華國華印尼爪哇7號2×1050MW燃煤發(fā)電廠地基處理工程 173
參考文獻 181