S3,根据经验公式确定极限静摩擦力到动摩擦力的降低系数,所述经验公式为μ′=μ1+(1‑μ1)e‑βη(2);S4,在多层土体的微分单元的极限静摩擦力的基础上各分层乘以相应的降低系数即得到多层土体的微分单元的动摩擦力,所述多层土体的微分单元的动摩擦力公式为本发明可以根据所推导的公式针对不同土体计算出各种工程地质条件下的拔桩阻力。">
管桩动拔桩力计算方法
来源:北方有色网
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简介:
一种管桩动拔桩力计算方法,其特征在于:包括如下步骤:S1,设定初始计算条件,排除计算的影响因素;S2,将所选定作为计算对象的土体按照深度平均分成若干层,每一层为一个土体的微分单元,利用土体的微分单元推导出管桩侧的多层土体的微分单元的极限静摩擦力公式S3,根据经验公式确定极限静摩擦力到动摩擦力的降低系数,所述经验公式为μ′=μ1+(1‑μ1)e‑βη(2);S4,在多层土体的微分单元的极限静摩擦力的基础上各分层乘以相应的降低系数即得到多层土体的微分单元的动摩擦力,所述多层土体的微分单元的动摩擦力公式为本发明可以根据所推导的公式针对不同土体计算出各种工程地质条件下的拔桩阻力。
一种管桩动拔桩力计算方法,其特征在于:包括如下步骤:S1,设定初始计算条件,排除计算的影响因素;S2,将所选定作为计算对象的土体按照深度平均分成若干层,每一层为一个土体的微分单元,利用土体的微分单元推导出管桩侧的多层土体的微分单元的极限静摩擦力公式S3,根据经验公式确定极限静摩擦力到动摩擦力的降低系数,所述经验公式为μ′=μ1+(1‑μ1)e‑βη(2);S4,在多层土体的微分单元的极限静摩擦力的基础上各分层乘以相应的降低系数即得到多层土体的微分单元的动摩擦力,所述多层土体的微分单元的动摩擦力公式为本发明可以根据所推导的公式针对不同土体计算出各种工程地质条件下的拔桩阻力。
标签:探矿技术
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