3-72 (5)地下水位低下による圧密沈下検討 1)解析方法 地下水位の低下に伴い、有効上載圧が増加するため、粘性土の圧密沈下が懸念される。2 次元弾粘塑性 F…
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3-72 (5)地下水位低下による圧密沈下検討 1)解析方法 地下水位の低下に伴い、有効上載圧が増加するため、粘性土の圧密沈下が懸念される。2 次元弾粘塑性 F…
3-1 3.地下水位低下工法による液状化防止・軽減効果とリスクの検討 3.1 地下水位低下工法の概要 3.1.1 工法の概要と期待される効果 地下水位の低下によ…
る不同沈下の検証 地下水位低下時に、粘性土の圧密による不同沈下が懸念される。本検討では、浸透流解析結 果に基づいた水面形状を模擬し、圧密による不同沈下の検討をす…
地下水位低下工法検討 WG(WG1)検討報告 1. 検討事項 今回行った検討は、表 1-1に示すモデル地盤、物性値を用いて行った以下の事項に ついてであ…
WG1(地下水位低下工法検討 WG)調査計画(案) 1. 検討事項 検討対象となる範囲を設定してモデル化した(図 1.1、図 1.2)。そのモデル化し …
t CSqK x KK x S S 3i j S ijr i q C Ss sK rK q k w hHCR R m k m/sec C 3000 mn rs …
(%) (t/m3) (m/s) (kPa) ( ) (kPa) DA5% (cm/s) Fc Vs G0 ' c D20 RL20 Bs ( ) 1 6 18…
AD e1 e V ADV e1 e e1 eSr V V cyw cy w V Vw e Sr Dcy A zA e1 Sr)-e(1 V AzV e1 Sr…
2 40t 6000 I 1 5 3m 12m 1 3m 12m 5 3m 12m 11.0m 10.0m 9.0m 8.0m 7.0m 6.0m 5.0m…
30.0 22.0 14.0 6.0 2.0 10.0 126 1 0.9 126 21.60 52.80 84.00 98.25 148.25 231.55 …
exp t t p p lnf p v0* 00 30.0 22.0 14.0 6.0 2.0 10.0 377 1 0.9 377 21.60 52.80 …
A T= 4.0m 4.9kN/m3 9.8kN/m3 11.0m 10.0m 9.0m 8.0m 7.0m 6.0m 5.0m 4.0m 3.0m 2.0m …
A T= 3.0m 4.9kN/m3 9.8kN/m3 11.0m 10.0m 9.0m 8.0m 7.0m 6.0m 5.0m 4.0m 3.0m 2.0m …
T= 3.0m 4.9kN/m3 9.8kN/m3 1 2 y x = y/ x A T= 3.0m 4.9kN/m3 9.8kN/m3 11.0m 10.0m…
検討結果を踏まえ、地下水位低下工法および格子状改良工法、個別の対策工法(建て替え時を含む)について、液状化防止軽減効果と事業リスクの評価を行い、道路などの公共施…
料1-6 WG1(地下水位低下工法検討WG)調査計画(案) (PDF 427.3KB) 資料1-7 WG2(格子状改良工法検討WG)調査計画(案) (PDF …
線部 4.5m 上下水道、ガス などの埋設管 深さ 3.0m 以浅 舗装、側溝、縁石 <新設の場合> 対象部分 作業エリア寸法 空頭制限 埋設物 …
殿作成)とした。地下水位は GL-1m である。 改良地盤は実績の多い機械式撹拌で作成した改良体を想定してφ1.0m の柱状改良を 80cm 間隔で行った場…
次元解析モデル 地下水位は地表面 γ=18.6 (kN/m3) G =104×102 (MPa) ν= 0.156 資料No.2-3-1 7/9 …