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GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

[建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) - 結(jié)構(gòu)] 發(fā)表于:2022-10-23 11:29:13
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前言
GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)
詳情

1 總 則

1.0.1 為規(guī)范建筑地基基礎(chǔ)專業(yè)的術(shù)語及其涵義,制定本標(biāo)準(zhǔn)。

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1.0.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑地基基礎(chǔ)專業(yè)。

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1.0.3 建筑地基基礎(chǔ)專業(yè)術(shù)語,除應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)外,尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。大牛工程師


2 基本術(shù)語

2.0.1 巖石 rock
經(jīng)地質(zhì)作用形成的由礦物顆粒間牢固聯(lián)結(jié)、呈整體或具有節(jié)理裂隙的集合體。

大牛工程師


2.0.2 土 soil
巖石經(jīng)風(fēng)化作用形成的巖屑與礦物顆粒,在原地或經(jīng)搬運在異地混入自然界中的其他物質(zhì)后形成的堆積物。

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2.0.3 巖土工程 geotechnical engineering
土木工程中與巖石、土、地下水有關(guān)的部分。

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2.0.4 巖土工程勘察 geotechnical investigation
根據(jù)建設(shè)工程的要求,查明、分析、評價建設(shè)場地的地質(zhì)、環(huán)境特征和巖土工程條件,編制勘察文件的活動。

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2.0.5 巖土工程設(shè)計 geotechnical design
根據(jù)建筑場地的地質(zhì)、環(huán)境特征和工程要求進(jìn)行的巖土工程范疇的方案設(shè)計與施工圖設(shè)計。

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2.0.6 地基 foundation soil
支承基礎(chǔ)的土體或巖體。

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2.0.7 天然地基 natural foundation
自然形成的、未經(jīng)人工處理的地基。

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2.0.8 地基處理 ground improvement
為提高地基強(qiáng)度或改善其變形性能或滲透性能而采取的技術(shù)措施。

規(guī)劃綱要_工程資料_統(tǒng)計公報


2.0.9 人工地基 artifical foundation
天然地基采用地基處理技術(shù)措施進(jìn)行處理后形成的地基。

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2.0.10 地基承載力 bearing capacity of subsoil
地基承受荷載的能力。

工作報告_十四五_縣域經(jīng)濟(jì)


2.0.11 地基穩(wěn)定性 stability of subsoil
地基在荷載作用下不發(fā)生過大變形或滑動的性質(zhì)。

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2.0.12 基礎(chǔ) foundation
將結(jié)構(gòu)所承受的各種作用傳遞到地基上的結(jié)構(gòu)組成部分。

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2.0.13 淺基礎(chǔ) shallow foundation
埋置深度不超過5m,或不超過基底最小寬度,在其承載力中不計入基礎(chǔ)側(cè)壁巖土摩阻力的基礎(chǔ)。

大牛工程師


2.0.14 深基礎(chǔ) deep foundation
埋置深度超過5m,或超過基底最小寬度,在其承載力中計入基礎(chǔ)側(cè)壁巖土摩阻力的基礎(chǔ)。

統(tǒng)計公報_十四五_工作報告


2.0.15 樁基礎(chǔ) pile foundation
由設(shè)置于巖土中的樁和與樁頂連接的承臺共同組成的基礎(chǔ),或由柱與樁直接連接的單樁基礎(chǔ)。

大牛工程師


2.0.16 動力機(jī)器基礎(chǔ) dynamic machine foundation
承受機(jī)械設(shè)備所產(chǎn)生的靜力、振動力、不平衡擾力或沖擊力的基礎(chǔ)。

大牛工程師


2.0.17 基坑工程 excavation engineering
為保證地面向下開挖形成的地下空間在地下結(jié)構(gòu)施工期間的安全穩(wěn)定所需的擋土結(jié)構(gòu)及地下水控制、環(huán)境保護(hù)等措施的總稱。

大牛工程師


2.0.18 建筑邊坡 building slope
在建筑場地或其周邊的對建筑物有影響的自然邊坡,或由于土方開挖、填筑形成的人工邊坡。資料共享_模版下載_資料下載


3 設(shè)計原則

4 巖土的工程分類及特性指標(biāo)

5 工程勘察

6 天然地基

7 地基處理

8 淺基礎(chǔ)

9 樁基礎(chǔ)

10 沉井與沉箱基礎(chǔ)

10.0.1 沉井 open caisson
上下敞口帶刃腳的空心井筒狀結(jié)構(gòu),依靠自重或配以助沉措施下沉至設(shè)計標(biāo)高處,以井筒作為結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。

模版下載_統(tǒng)計公報_文庫


10.0.2 刃腳 caisson curb
井壁最下端呈楔形的部分,楔形可使沉井在自重作用下易于切土下沉。

資料共享_模版下載_工作報告


10.0.3 井壁 external caisson wall
沉井最外圍的墻體。在沉井下沉過程中起擋土、擋水及利用本身重量克服土與井壁之間的摩阻力的作用。沉井施工完成后,井壁作為沉井的一部分而成為基礎(chǔ)。

大牛工程師


10.0.4 內(nèi)隔墻 internal caisson wall
在沉井井筒內(nèi)設(shè)置若干縱橫向墻體,與井壁組成若干井筒,形成雙孔或多孔沉井。

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10.0.5 沉井封底 bottom plug
沉井下沉至設(shè)計標(biāo)高、清理井底后進(jìn)行水下灌注混凝土(濕封底)或鋪設(shè)墊層后澆筑鋼筋混凝土底板。

縣域經(jīng)濟(jì)_工作報告_工程咨詢


10.0.6 沉箱 caisson
將在地面制作的、頂部封閉的鋼筋混凝土箱體,通過箱內(nèi)挖土,使其下沉至設(shè)計標(biāo)高封口后形成的基礎(chǔ)。

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10.0.7 壓氣沉箱 pneumatic caisson
在沉箱底部設(shè)置高氣密性的鋼筋混凝土工作室,向工作室中沖入壓縮空氣以防止水進(jìn)入,作業(yè)人員或自動控制機(jī)械在該工作室內(nèi)進(jìn)行挖土排土以迫使沉箱下沉的施工方法。

資料下載_工作報告_規(guī)劃綱要


10.0.8 強(qiáng)迫下沉 enforced sinking
當(dāng)沉箱不能依靠自重力下沉?xí)r,通過增加壓重或降低沉箱工作室氣壓等迫使沉箱下沉的方法。

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10.0.9 浮運沉井 floating caisson
在深水區(qū)筑島建造沉井有困難、不經(jīng)濟(jì)或有礙通航且河流流速不大時,可采用在岸邊干塢澆筑沉井,然后浮運至設(shè)計位置就位下沉。采用這種方法施工的沉井稱為浮運沉井。工作報告_報告模板_十四五


11 動力機(jī)器基礎(chǔ)

12 既有建筑地基基礎(chǔ)加固

13 地震與抗震

14 基坑與建筑邊坡工程

15 施 工

15.0.1 毛石 rubble stone
形狀不規(guī)則的新鮮巖石。

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15.0.2 三合土 triad soil
由石灰、砂和細(xì)粒土混合而成的土。

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15.0.3 灰土 lime soil
在土中摻入石灰,通過其放熱、與土膠結(jié)及離子交換作用等使其工程性質(zhì)得到改良的土。

工作報告_工程資料_文庫


15.0.4 隱蔽工程 concealed engineering
施工過程中下一工序所封閉的分部、分項工程。

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15.0.5 后澆帶 post pouring strip
為防止混凝土結(jié)構(gòu)由于溫度、收縮和地基不均勻沉降而產(chǎn)生裂縫,現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)施工過程中設(shè)置的預(yù)留施工間斷帶。

十四五_報告模板_資料下載


15.0.6 施工縫 construction joint
由于施工技術(shù)和施工組織等原因,不能連續(xù)將混凝土結(jié)構(gòu)整體澆筑完成,而在混凝土結(jié)構(gòu)中形成的施工間斷縫。

大牛工程師


15.0.7 信息化施工 informative construction
利用傳感器等信息化監(jiān)測設(shè)施和監(jiān)測手段,在施工中獲取巖土工程信息,反饋用以指導(dǎo)調(diào)整施工的工作。

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15.0.8 綠色施工 green construction
建設(shè)工程施工階段嚴(yán)格按照建設(shè)工程規(guī)劃、設(shè)計要求,通過建立管理體系和管理制度,采取有效的技術(shù)措施,最大限度節(jié)約資源,減少能源消耗,降低施工活動對環(huán)境造成的不利影響,提高施工人員的職業(yè)健康安全水平,保護(hù)施工人員的安全與健康。

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15.0.9 頂管法 pipe jacking method
將管狀或涵狀永久結(jié)構(gòu)物在地下水平頂進(jìn),排出其內(nèi)土體,以構(gòu)筑地下設(shè)施的施工方法。

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15.0.10 盾構(gòu)法 shield driving method
使用盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行開挖、襯砌等作業(yè)而修建隧道的施工方法。

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15.0.10 盾構(gòu)法 shield driving method
使用盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行開挖、襯砌等作業(yè)而修建隧道的施工方法。

規(guī)劃綱要_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載


15.0.12 凍結(jié)法 freezing method
對穩(wěn)定性差的飽和軟黏土或砂土,采用人工制冷的方法進(jìn)行原位凍結(jié),提高穩(wěn)定性和抗?jié)B性以便利于土方開挖支護(hù)的一種施工方法。

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15.0.13 盆式開挖 bermed excavation
在坑內(nèi)周邊留土,先挖除基坑中部的土方,形成類似盆形土體,在基坑中部支撐形成后再挖除基坑周邊土方的開挖方法。

大牛工程師


15.0.14 島式開挖 island excavation
在有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的基坑工程中,先挖除基坑內(nèi)周邊的土方,形成類似島狀土體,然后再挖除基坑中部土方的開挖方法。

大牛工程師


15.0.15 最優(yōu)含水量 optimum moisture content
擊實試驗所得的干密度與含水量關(guān)系曲線上峰值點所對應(yīng)的含水量。

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15.0.16 最大干密度 maximum dry density
擊實試驗所得的干密度與含水量關(guān)系曲線上峰值點所對應(yīng)的干密度。

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15.0.17 壓實系數(shù) coefficient of compaction
土的控制干密度與最大干密度的比值。

15.0.18 泥漿護(hù)壁成孔 slurry drilling method
在地下水位較高地段,利用泥漿保護(hù)孔壁,防止孔壁坍塌,鉆進(jìn)成孔。

資料共享_十四五_工程資料


15.0.19 回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)成孔 rotatory boring
利用地質(zhì)鉆機(jī)在泥漿護(hù)壁條件下慢速鉆進(jìn),通過泥漿排渣成孔。

資料下載_模版下載_十四五


15.0.20 沖擊成孔 percussion drilling
利用沖擊式鉆機(jī)上下往復(fù)沖擊破碎土層,用掏渣筒掏出碎屑物成孔。

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15.0.21 旋挖成孔 rotary excavate drilling
利用刮刀鉆頭旋轉(zhuǎn)切割土層成孔。

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15.0.22 長螺旋鉆進(jìn)成孔 long screw drilling
以長螺旋鉆鉆進(jìn),利用鉆桿葉片出土成孔。

資料共享_規(guī)劃綱要_統(tǒng)計公報


15.0.23 水下混凝土灌注 underwater concrete perfusion
直接在水下灌注混凝土的作業(yè),主要有導(dǎo)管法和不離析法等。GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)


16 檢測與監(jiān)測

附錄A 中文索引

附錄A 中文索引資料庫_統(tǒng)計公報_資料共享

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安全儲備 3.2.1
安全等級 3.2.8
安全系數(shù) 3.2.3
安全性 3.2.2
坳溝 5.1.12模版下載_規(guī)劃綱要_工程咨詢

B模版下載_報告模板_工程咨詢

板樁 14.2.7
飽和度 4.2.23
飽和土 4.3.25
爆破擠密法 7.4.5
被動隔振 11.3.2
被動土壓力 14.3.3
崩塌 5.3.6
比奧固結(jié)理論 3.5.8
邊坡整體穩(wěn)定安全系數(shù) 14.3.5
邊坡支護(hù) 14.1.1
扁鏟側(cè)脹試驗 5.6.25
變剛度調(diào)平設(shè)計 9.3.12
變形模量 4.6.12
標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)深度 6.4.1
標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗(SPT) 5.6.22
標(biāo)準(zhǔn)融深 6.4.2
波速測試 5.6.26
補(bǔ)償性基礎(chǔ) 8.3.5
不均勻地基 6.1.5
不均勻系數(shù) 4.2.10
不良地質(zhì)作用 5.3.1
不擾動土樣 5.5.10
不透水層(隔水層) 5.7.8
布辛尼斯科解 3.5.4大牛工程師

C大牛工程師

殘積土 4.3.4
殘余強(qiáng)度 4.7.7
槽壁穩(wěn)定 14.2.20
槽探 5.5.3
測點 16.1.4
摻入固化物法 7.1.4
產(chǎn)狀 5.2.8
長短樁復(fù)合地基 7.7.8
長螺旋鉆進(jìn)成孔 15.0.22
常規(guī)三軸壓縮試驗 5.6.8
場地 13.2.1
場地地震效應(yīng) 13.2.7
場地環(huán)境類型 5.4.15
場地類別 13.2.2
場地穩(wěn)定性 5.4.6
超固結(jié)比(OCR) 4.6.9
超固結(jié)土 4.3.45
超靜孔隙水壓力 4.4.9
超挖 14.1.5
超載預(yù)壓法 7.3.2
沉積土 4.3.9
沉降 4.6.1
沉降變形監(jiān)測 16.3.3
沉降差 6.3.4
沉降縫 8.1.11
沉降計算經(jīng)驗系數(shù) 6.3.3
沉降計算深度 6.3.2
沉降監(jiān)測 16.3.7
沉降曲線 6.3.5
沉井 10.0.1
沉井封底 10.0.5
沉陷 5.3.13
沉箱 10.0.6
承臺效應(yīng)系數(shù) 9.3.13
承壓水 5.7.6
承載能力極限狀態(tài) 3.3.6
持久狀況 3.3.2
持力層 6.1.2
沖溝 5.1.13
沖擊成孔 15.0.20
沖積平原 5.1.7
沖積扇 5.1.4
沖積土 4.3.7
沖刷深度 5.3.3
抽水試驗 5.7.17
稠度界限 4.2.24
初步勘察 5.4.3
觸變性 4.2.36
次固結(jié) 4.6.4
次固結(jié)沉降 4.6.7
粗粒土 4.3.27GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

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達(dá)西定律 3.5.23
大塊式基礎(chǔ) 11.2.1
大氣影響深度 6.4.27
袋裝砂井 7.3.6
單一安全系數(shù)法 3.1.2
單元槽段 14.2.19
單樁基礎(chǔ) 9.1.3
單樁豎向承載力特征值 9.3.2
單樁豎向極限承載力 9.3.1
單樁豎向極限抗拔承載力 9.3.5
單樁豎向抗拔承載力特征值 9.3.6
單樁水平承載力特征值 9.3.4
單樁水平極限承載力 9.3.3
當(dāng)量荷載 11.1.2
導(dǎo)墻 14.2.18
島式開挖 15.0.14
倒梁法 3.5.13
倒樓蓋法 3.5.14
等效剪切波速 13.2.3
等值梁法 3.5.22
鄧肯-張雙曲線模型 3.5.9
低應(yīng)變法 16.2.11
地表徑流 5.7.12
地表水 5.7.2
地基 2.0.6
地基變形 6.1.6
地基變形允許值 6.3.1
地基承載力 2.0.10
地基承載力基礎(chǔ)寬度修正系數(shù) 6.2.6
地基承載力基礎(chǔ)埋深修正系數(shù) 6.2.7
地基承載力特征值 6.2.4
地基處理 2.0.8
地基反力 3.4.18
地基剛度 11.1.3
地基基礎(chǔ)和上部結(jié)構(gòu)的共同作用分析 3.5.15
地基極限承載力 6.2.2
地基容許承載力 6.2.3
地基土凈反力 3.4.19
地基穩(wěn)定性 2.0.11
地裂 5.3.7
地貌 5.1.1
地貌單元 5.1.2
地面脈動 13.2.10
地球物理勘探 5.5.12
地下徑流 5.7.14
地下連續(xù)墻 14.2.17
地下連續(xù)墻質(zhì)量檢測 16.2.14
地下水 5.7.3
地下水控制 14.1.4
地下水位監(jiān)測 16.3.8
地形 5.1.5
地震動參數(shù)區(qū)劃圖 13.1.2
地震反應(yīng)譜 13.2.9
地震危險性分析 13.3.6
地震系數(shù) 13.2.8
地震小區(qū)劃 13.3.5
地震影響系數(shù) 13.3.1
地震作用標(biāo)準(zhǔn)值 3.4.12
地質(zhì)構(gòu)造 5.2.2
地質(zhì)災(zāi)害 5.3.2
點荷載試驗 5.6.16
電滲法 7.3.9
頂管法 15.0.9
頂升糾傾法 12.3.8
頂推式移位 12.4.2
動沉降 11.1.5
動承載力 11.1.4
動荷載 3.4.10
動力觸探試驗 5.6.21
動力機(jī)器基礎(chǔ) 2.0.16
動力系數(shù) 3.4.11
動三軸試驗 5.6.13
凍結(jié)法 15.0.12
凍結(jié)強(qiáng)度 6.4.10
凍結(jié)指數(shù) 6.4.4
凍土 4.3.18
凍脹力 6.4.9
凍脹量 6.4.7
凍脹率 6.4.6
洞室圍巖變形監(jiān)測 16.3.4
獨立基礎(chǔ) 8.1.3
端承樁 9.2.2
短暫狀況 3.3.3
斷層 5.2.12
堆載糾傾法 12.3.6
堆載預(yù)壓法 7.3.1
盾構(gòu)法 15.0.10
多年凍土 4.3.19
多年凍土上限 6.4.3大牛工程師

F大牛工程師

筏形基礎(chǔ) 8.1.5
放坡 14.2.1
非飽和土 4.3.26
非擠土樁 9.2.5
非完整井 14.4.2
非自重濕陷性黃土 6.4.13
分層總和法 3.5.10
分散性土 4.3.23
分項系數(shù) 3.2.4
分項系數(shù)法 3.1.4
粉土 4.3.39
粉質(zhì)黏土 4.3.40
風(fēng)化作用 5.3.4
風(fēng)積土 4.3.8
峰值強(qiáng)度 4.7.6
扶壁式擋墻 14.2.15
浮力 3.4.13
浮運沉井 10.0.9
浮重度 4.2.19
腐蝕等級 5.4.16
腐蝕速率 8.4.4
腐蝕性評價 5.4.14
負(fù)摩阻力 9.3.9
附加應(yīng)力 4.5.2
復(fù)合地基 7.1.6
復(fù)合地基載荷試驗 16.2.3
復(fù)合地基置換率 7.7.11
復(fù)合基樁 9.1.10
復(fù)合土釘墻 14.2.4
復(fù)合土體壓縮模量 7.7.10
復(fù)合樁基 9.1.5GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

G模版下載_工程資料_工作報告

干密度 4.2.17
干重度 4.2.18
剛性基礎(chǔ) 8.1.2
剛性角 8.2.5
剛性接頭 14.2.24
剛性樁復(fù)合地基 7.7.6
高壓噴射注漿法 7.5.8
高應(yīng)變法 16.2.10
隔斷法 7.8.3
隔振 11.1.6
隔振溝 11.3.4
隔振器 11.3.3
隔振樁墻 11.3.5
工程地質(zhì)分區(qū) 5.4.8
工程地質(zhì)評價 5.4.9
工程地質(zhì)剖面圖 5.4.13
工程地質(zhì)條件 5.4.7
工程地質(zhì)柱狀圖 5.4.12
工后沉降 4.6.2
共振柱試驗 5.6.14
古河道 5.1.9
固結(jié)沉降 4.6.5
固結(jié)度 4.6.8
固結(jié)快剪試驗 5.6.6
固結(jié)慢剪試驗 5.6.5
固結(jié)試驗 5.6.3
冠梁 14.2.11
管涌 5.3.8
灌注樁 9.2.6
灌注樁托換 12.2.6
滾動移位 12.4.5大牛工程師

H大牛工程師

含水比 4.2.32
含水層 5.7.10
含水量 4.2.22
含鹽量 6.4.32
夯實水泥土樁法 7.4.9
河流階地 5.1.10
河漫灘 5.1.6
荷載標(biāo)準(zhǔn)值 3.4.6
荷載代表值 3.4.5
荷載頻遇值 3.4.8
荷載效應(yīng) 3.4.1
荷載準(zhǔn)永久值 3.4.9
荷載組合值 3.4.7
紅黏土 4.3.17
洪積扇 5.1.3
洪積土 4.3.6
后澆帶 15.0.5
滑動移位 12.4.4
滑坡 5.3.18
環(huán)境評價 5.4.10
換填法 7.2.1
灰土 15.0.3
灰土基礎(chǔ) 8.2.3
灰土樁法 7.4.7
回彈指數(shù) 4.6.16
回灌井 14.4.3
回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)成孔 15.0.19
混凝土的抗凍性 8.4.2
混凝土的抗腐蝕性 8.4.3
活動性指數(shù) 4.2.34大牛工程師

J工程咨詢_報告模板_規(guī)劃綱要

擊實試驗 5.6.2
機(jī)組 11.1.1
基本變量 3.3.8
基槽檢驗 16.2.1
基礎(chǔ) 2.0.12
基礎(chǔ)墊層 8.1.7
基礎(chǔ)高度 8.1.9
基礎(chǔ)加固 12.1.4
基礎(chǔ)埋置深度 8.1.8
基礎(chǔ)耐久性 8.4.1
基礎(chǔ)外側(cè)鉆孔取土糾傾法 12.3.3
基礎(chǔ)有效高度 8.1.12
基底反力系數(shù) 8.3.6
基底附加壓力 3.4.17
基底掏土糾傾法 12.3.2
基底壓力 3.4.15
基坑工程 2.0.17
基坑監(jiān)測 16.3.5
基坑支護(hù) 14.1.2
基坑周邊環(huán)境 14.1.3
基巖 6.1.1
基質(zhì)吸力 4.5.9
基樁 9.1.9
基準(zhǔn)點 16.1.3
激振法測試 5.6.27
極限狀態(tài) 3.3.5
集水井 14.4.4
擠(壓)密注漿法 7.5.4
擠土樁 9.2.4
季節(jié)凍土 4.3.20
加筋法 7.1.5
加筋土 7.6.1
加州承載比試驗(CBR) 5.6.15
監(jiān)測 16.1.2
監(jiān)測報警值 16.3.2
監(jiān)測頻率 16.3.1
減沉復(fù)合疏樁基礎(chǔ) 9.1.6
剪脹 4.6.17
檢測 16.1.1
建筑邊坡 2.0.18
建筑物傾斜允許值 12.1.1
建筑物移動體系 12.4.1
建筑物移位 12.1.3
節(jié)理 5.2.15
結(jié)構(gòu)接頭 14.2.21
結(jié)構(gòu)面 5.2.3
結(jié)構(gòu)體 5.2.4
結(jié)合水 4.4.1
截水帷幕 14.4.5
截樁迫降糾傾法 12.3.7
浸潤線 4.4.17
浸水糾傾法 12.3.5
井壁 10.0.3
井探(坑探) 5.5.4
井阻 7.3.8
凈正應(yīng)力 4.5.10
靜定分析法 3.5.12
靜孔隙水壓力 4.4.8
靜力觸探試驗(CPT) 5.6.20
靜壓樁托換 12.2.2
靜止土壓力 14.3.1
糾傾 12.1.2
局部傾斜 6.3.7
局部彎曲 8.3.4
均勻地基 6.1.4統(tǒng)計公報_報告模板_工程資料

K大牛工程師

K0應(yīng)力狀態(tài) 4.5.5
勘探 5.5.1
抗拔樁 9.2.3
抗浮設(shè)計水位 3.4.14
抗滑移穩(wěn)定安全系數(shù) 14.3.6
抗隆起穩(wěn)定安全系數(shù) 14.3.7
抗傾覆穩(wěn)定安全系數(shù) 14.3.8
抗?jié)B流穩(wěn)定安全系數(shù) 14.3.9
抗震設(shè)防烈度 13.1.1
顆粒分析試驗 5.6.1
可變荷載 3.4.3
可靠度 3.2.5
可靠指標(biāo) 3.2.7
可塑性 4.2.30
可行性研究勘察 5.4.2
坑式靜壓樁托換 12.2.4
孔隙比 4.2.21
孔隙率 4.2.20
孔隙水 4.4.6
孔隙水壓力 4.4.7
孔隙水壓力監(jiān)測 16.3.9
孔壓系數(shù) 4.4.10
控制粒徑 4.2.9
庫侖土壓力理論 3.5.16
塊石 4.3.34
快剪試驗(Q-test) 5.6.7
框架式基礎(chǔ) 11.2.3
擴(kuò)展基礎(chǔ) 8.1.1縣域經(jīng)濟(jì)_資料下載_免費下載

L大牛工程師

朗肯土壓力理論 3.5.17
礫石 4.3.37
粒徑 4.2.3
粒徑分布曲線 4.2.6
粒組 4.2.4
梁板式筏基 8.3.1
裂縫監(jiān)測 16.3.10
裂隙 5.2.16
裂隙水 5.7.7
臨界水力梯度 5.7.21
臨塑荷載 6.2.1
靈敏度 4.2.35
流砂 5.3.10
流土 5.3.11
流網(wǎng) 4.4.16
流域 5.7.13
呂榮 5.7.19
綠色施工 15.0.8
卵石 4.3.35
螺旋板載荷試驗 5.6.19大牛工程師

M資料下載_統(tǒng)計公報_報告模板

m法 3.5.21
埋置基礎(chǔ) 11.2.5
毛石 15.0.1
毛石基礎(chǔ) 8.2.2
毛細(xì)水 4.4.3
錨桿承載力 14.3.10
錨桿擋墻 14.2.16
錨桿靜壓樁托換 12.2.3
錨桿抗拔檢測 16.2.12
錨固段 14.3.11
明德林解 3.5.5
明置基礎(chǔ) 11.2.4
摩擦樁 9.2.1
莫爾-庫侖強(qiáng)度準(zhǔn)則 3.5.1大牛工程師

NGB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

內(nèi)隔墻 10.0.4
內(nèi)摩擦角 4.7.3
內(nèi)支撐 14.2.13
泥漿護(hù)壁成孔 15.0.18
泥石流 5.3.5
泥炭 4.3.11
泥炭質(zhì)土 4.3.12
逆作法 15.0.11
黏結(jié)材料樁復(fù)合地基 7.7.5
黏聚力 4.7.2
黏土 4.3.41
黏性土 4.3.29資料下載_縣域經(jīng)濟(jì)_模版下載

O大牛工程師

偶然荷載 3.4.4
偶然狀況 3.3.4大牛工程師

P規(guī)劃綱要_模版下載_工程咨詢

排水固結(jié)法 7.1.2
排樁 14.2.5
旁壓試驗 5.6.24
噴粉深層攪拌法 7.5.7
噴漿深層攪拌法 7.5.6
盆式開挖 15.0.13
膨脹變形量 6.4.22
膨脹力 6.4.25
膨脹率 6.4.20
膨脹土 4.3.16
劈裂注漿法 7.5.2
漂石 4.3.33
平板式筏基 8.3.2
平板載荷試驗 5.6.17
平均粒徑 4.2.7
坡積裙 5.1.11
坡積土 4.3.5
迫降糾傾法 12.3.1
破碎帶 5.2.14GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

Q大牛工程師

起始凍結(jié)溫度 6.4.8
起始水力梯度 4.4.18
釬探 5.5.2
牽拉式移位 12.4.3
潛水 5.7.5
淺層原位壓實法 7.4.1
淺基礎(chǔ) 2.0.13
欠固結(jié)土 4.3.46
嵌固深度 14.3.4
強(qiáng)夯法 7.4.2
強(qiáng)夯置換法 7.2.2
強(qiáng)迫下沉 10.0.8
墻式基礎(chǔ) 11.2.2
輕質(zhì)料填料法 7.2.4
傾角 5.2.11
傾向 5.2.10
傾斜 6.3.6
區(qū)域地面沉降 5.3.12
曲率系數(shù) 4.2.11
取土器 5.5.9
全概率設(shè)計法 3.1.3
全新活動斷裂 5.2.13
群樁基礎(chǔ) 9.1.4
群樁效應(yīng) 9.1.11大牛工程師

R大牛工程師

擾動土 4.3.2
擾動土樣 5.5.11
熱融滑塌 6.4.11
人工地基 2.0.9
刃腳 10.0.2
容許水力梯度 5.7.22
容許應(yīng)力法 3.1.1
溶洞 5.3.16
溶陷變形 6.4.31
溶陷系數(shù) 6.4.30
溶陷性 6.4.29
融化指數(shù) 6.4.5
柔性接頭 14.2.23
柔性樁復(fù)合地基 7.7.7
褥墊法 7.2.3
軟弱夾層 5.2.7
軟弱結(jié)構(gòu)面 5.2.6
軟弱下臥層 6.1.3
瑞典圓弧法 3.5.19
弱透水層 5.7.9大牛工程師

S大牛工程師

三合土 15.0.2
三合土基礎(chǔ) 8.2.4
三角洲 5.1.8
三軸不固結(jié)不排水試驗(UU) 5.6.9
三軸固結(jié)不排水試驗(CU) 5.6.10
三軸固結(jié)排水試驗(CD) 5.6.11
散體材料樁復(fù)合地基 7.7.4
砂包基礎(chǔ) 7.8.4
砂井 7.3.5
砂土 4.3.38
砂樁擠密法 7.4.4
上層滯水 5.7.4
燒結(jié)法 7.8.5
設(shè)計地震動參數(shù) 13.3.2
設(shè)計基本地震加速度 13.3.3
設(shè)計特征周期 13.3.4
設(shè)計狀況 3.3.1
射水取土糾傾法 12.3.4
伸縮縫 8.1.10
深層攪拌法 7.5.5
深層平板載荷試驗 5.6.18
深基礎(chǔ) 2.0.14
滲入注漿法 7.5.3
滲水試驗 5.7.15
滲透力 4.4.14
滲透破壞 4.4.15
滲透系數(shù) 4.4.13
聲波透射法 16.2.9
失效概率 3.2.6
施工縫 15.0.6
施工接頭 14.2.22
施工勘察 5.4.5
濕度系數(shù) 6.4.26
濕陷變形 6.4.14
濕陷等級 6.4.18
濕陷起始壓力 6.4.17
濕陷系數(shù) 6.4.15
濕陷性黃土 4.3.22
十字板剪切試驗 5.6.23
十字交叉條形基礎(chǔ) 8.1.15
收縮變形量 6.4.23
收縮系數(shù) 6.4.21
樹根樁法 7.8.1
豎向增強(qiáng)體復(fù)合地基 7.7.1
雙灰樁法 7.4.8
水力聯(lián)系 5.7.11
水力劈裂法 5.6.32
水力梯度 4.4.12
水平高壓噴射注漿法 7.5.9
水平位移監(jiān)測 16.3.6
水平向增強(qiáng)體復(fù)合地基 7.7.2
水頭 4.4.11
水文地質(zhì)勘察 5.7.1
水下混凝土灌注 15.0.23
瞬時沉降 4.6.6
塑料排水帶 7.3.7
塑限 4.2.26
塑性圖 4.3.31
塑性指數(shù) 4.2.28
碎石 4.3.36
碎石土 4.3.32
縮限 4.2.25工作報告_模版下載_免費下載

T免費下載_工程咨詢_報告模板

踏勘 5.4.1
彈性半空間地基模型 3.5.2
彈性地基梁 8.1.14
彈性地基梁法 3.5.11
彈性支點法 3.5.20
太沙基一維滲流固結(jié)理論 3.5.7
體積壓縮系數(shù) 4.6.13
天然地基 2.0.7
天然密度 4.2.16
天然休止角 4.7.8
天然重度 4.2.15
填土 4.3.42
條分法 3.5.18
條形基礎(chǔ) 8.1.4
突涌 5.3.9
土 2.0.2
土的固結(jié) 4.1.1
土的結(jié)構(gòu) 4.2.33
土的抗剪強(qiáng)度 4.1.2
土的抗剪強(qiáng)度指標(biāo) 4.7.1
土的顆粒級配 4.2.5
土的前期固結(jié)壓力 4.1.3
土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系 4.5.8
土的組成 4.2.1
土釘抗拔檢測 16.2.13
土釘墻 14.2.3
土洞 5.3.17
土工格柵 7.6.4
土工合成材料 7.6.2
土工織物 7.6.3
土骨架 4.4.5
土粒比重 4.2.14
土塞效應(yīng) 9.1.12
土樁擠密法 7.4.6GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

W大牛工程師

彎曲剛度 8.1.16
完整井 14.4.1
微型樁托換 12.2.5
尾礦 4.3.43
文克爾地基模型 3.5.3
污染土 4.3.24
無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗 5.6.12
無黏性土 4.3.30
物理性質(zhì)指標(biāo) 4.2.2十四五_工程資料_模版下載

X資料下載_工程咨詢_工作報告

細(xì)粒土 4.3.28
下拉荷載 9.3.11
現(xiàn)場直接剪切試驗 5.6.28
相對密度 4.2.31
箱形基礎(chǔ) 8.1.6
詳細(xì)勘察 5.4.4
新近沉積土 4.3.10
信息化施工 15.0.7
型鋼水泥土攪拌墻 14.2.8
修正后的地基承載力特征值 6.2.5
懸臂式支護(hù)結(jié)構(gòu) 14.2.6
旋挖成孔 15.0.21GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

Y大牛工程師

壓氣沉箱 10.0.7
壓實系數(shù) 15.0.17
壓水試驗 5.7.18
壓縮模量 4.6.11
壓縮曲線 4.6.10
壓縮系數(shù) 4.6.14
壓縮指數(shù) 4.6.15
巖基載荷試驗 16.2.2
巖溶 5.3.15
巖石 2.0.1
巖石質(zhì)量指標(biāo)RQD 5.5.8
巖體 5.2.1
巖體結(jié)構(gòu)類型 5.2.5
巖體原位應(yīng)力測試 5.6.29
巖土工程 2.0.3
巖土工程勘察 2.0.4
巖土工程勘察報告 5.4.11
巖土工程設(shè)計 2.0.5
巖芯 5.5.6
巖芯采取率 5.5.7
鹽脹性 6.4.28
鹽漬土 4.3.21
腰梁 14.2.12
咬合樁 14.2.9
液化 13.1.3
液化等級 13.2.6
液化勢 13.2.4
液化指數(shù) 13.2.5
液限 4.2.27
液性指數(shù) 4.2.29
隱蔽工程 15.0.4
應(yīng)力恢復(fù)法 5.6.31
應(yīng)力解除法 5.6.30
應(yīng)力歷史 4.5.7
應(yīng)力路徑 4.5.6
影響半徑 5.7.20
永久荷載 3.4.2
有機(jī)質(zhì)土 4.3.13
有效粒徑 4.2.8
有效應(yīng)力 4.5.4
有效應(yīng)力強(qiáng)度指標(biāo) 4.7.4
有效應(yīng)力原理 3.5.6
淤泥 4.3.14
淤泥質(zhì)土 4.3.15
預(yù)浸水法 7.8.2
預(yù)應(yīng)力管樁 9.2.9
預(yù)應(yīng)力錨桿 14.2.10
預(yù)制樁 9.2.8
原狀土 4.3.1GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

Z工程咨詢_統(tǒng)計公報_工作報告

脹縮變形量 6.4.24
真空堆載聯(lián)合預(yù)壓 7.3.4
真空預(yù)壓法 7.3.3
振(擠)密法 7.1.3
振沖擠密碎石樁法 7.4.10
振沖密實法 7.4.11
震陷 5.3.14
整體彎曲 8.3.3
正常固結(jié)土 4.3.44
正常使用極限狀態(tài) 3.3.7
支擋結(jié)構(gòu) 14.2.2
直接剪切試驗 5.6.4
質(zhì)量密度 4.2.12
置換法 7.1.1
重錘夯實法 7.4.3
重力密度 4.2.13
重力式擋墻 14.2.14
重力水 4.4.4
重塑土 4.3.3
主動隔振 11.3.1
主動土壓力 14.3.2
主固結(jié) 4.6.3
注漿法 7.5.1
注水試驗 5.7.16
柱下條形基礎(chǔ) 8.1.13
磚基礎(chǔ) 8.2.1
樁 9.1.1
樁側(cè)阻力 9.3.7
樁承臺 9.1.2
樁承載力自平衡測試法 16.2.5
樁的中性點 9.3.10
樁端阻力 9.3.8
樁筏基礎(chǔ) 9.1.7
樁基礎(chǔ) 2.0.15
樁基后注漿 9.2.7
樁基靜載試驗 16.2.4
樁身缺陷 16.2.7
樁身完整性 16.2.6
樁式托換 12.2.1
樁體復(fù)合地基 7.7.3
樁土應(yīng)力比 7.7.12
樁網(wǎng)復(fù)合地基 7.7.9
樁箱基礎(chǔ) 9.1.8
卓越周期 13.2.11
自由段 14.3.12
自由膨脹率 6.4.19
自由水 4.4.2
自重濕陷系數(shù) 6.4.16
自重濕陷性黃土 6.4.12
自重壓力 3.4.16
自重應(yīng)力 4.5.1
總應(yīng)力 4.5.3
總應(yīng)力強(qiáng)度指標(biāo) 4.7.5
走向 5.2.9
組合樁 9.2.10
鉆探 5.5.5
鉆芯法 16.2.8
最大干密度 15.0.16
最優(yōu)含水量 15.0.15GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)


附錄B 英文索引

附錄B 英文索引GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

A規(guī)劃綱要_免費下載_資料庫

accidental load 3.4.4
accidental situation 3.3.4
active earth pressure 14.3.2
active isolation 11.3.1
activity index 4.2.34
additional stress 4.5.2
adverse geologic actions 5.3.1
aeolian soil 4.3.8
alarm value on monitoring 16.3.2
allowable bearing capacity of subsoil 6.2.3
allowable inclination of structure 12.1.1
allowable stress method 3.1.1
allowable subsoil deformation 6.3.1
alluvial fan 5.1.4
alluvial plain 5.1.7
alluvial soil 4.3.7
analysis of soil-foundation-structure interaction 3.5.15
anchor and static pressure pile underpinning 12.2.3
anchored length 14.3.11
anchored retaining wall 14.2.16
approximate probability method 3.1.4
aquifer 5.7.10
aquitard 5.7.9
artifical foundation 2.0.9
attitude 5.2.8
average grain diameter 4.2.7大牛工程師

BGB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

basic variable 3.3.8
beam and slab raft foundation 8.3.1
beam on elastic foundation 8.1.14
bearing capacity of anchor 14.3.10
bearing capacity of subsoil 2.0.10
bearing stratum 6.1.2
bedrock 6.1.1
bending rigidity 8.1.16
bermed excavation 15.0.13
Biot′s consolidation theory 3.5.8
block foundation 11.2.1
bore core 5.5.6
boring 5.5.5
bottom plug 10.0.5
boulder 4.3.33
bound water 4.4.1
Boussinesq′s solution 3.5.4
box foundation 8.1.6
brick foundation 8.2.1
broken stone 4.3.32
building slope 2.0.18
buoyancy 3.4.13
buoyant unit weight 4.2.19大牛工程師

C大牛工程師

caisson 10.0.6
caisson curb 10.0.2
California bearing ratio test 5.6.15
cantilever retaining structure 14.2.6
capillary water 4.4.3
cast-in-place pile 9.2.6
cast-in-place pile underpinning 12.2.6
catch pit 14.4.4
characteristic value of a load 3.4.6
characteristic value of earthquake action 3.4.12
characteristic value of subsoil bearing capacity 6.2.4
characteristic value of the horizontal bearing capaci-ty of single pile 9.3.4
characteristic value of the vertical bearing capacity of single pile 9.3.2
characteristic value of the vertical uplift bearing ca-pacity of single pile 9.3.6
clay 4.3.41
climate influenced layer 6.4.27
coarse-gained soil 4.3.27
cobble 4.3.35
coefficient of collapsibility 6.4.15
coefficient of compaction 15.0.17
coefficient of compressibility 4.6.14
coefficient of curvature 4.2.11
coefficient of dissolution collapsibility 6.4.30
coefficient of non-uniformity 4.2.10
coefficient of permeability 4.4.13
coefficient of seismic effect 13.3.1
coefficient of self-weight collapsibility 6.4.16
coefficient of shrinkage 6.4.21
coefficient of subgrade reaction 8.3.6
coefficient of subsoil bearing capacity modified by foundation depth 6.2.7
coefficient of subsoil bearing capacity modified by foundation width 6.2.6
coefficient of volume compressibility 4.6.13
cohesion 4.7.2
cohesionless soil 4.3.30
cohesive column composite foundation 7.7.5
cohesive soil 4.3.29
collapse deformation 6.4.14
collapsible loess 4.3.22
colluvial soil 4.3.5
combination value of a load 3.4.7
compacted cement-soil column method 7.4.9
compacting method 7.1.3
compaction grouting method 7.5.4
compaction test 5.6.2
compensated foundation 8.3.5
composite compression modulus 7.7.10
composite foundation 7.1.6
composite foundation pile 9.1.10
composite foundation with settlement-reducing piles 9.1.6
composite pile 9.2.10
composite pile foundation 9.1.5
composite soil nailing wall 14.2.4
composition of soil 4.2.1
compression curve 4.6.10
compression index 4.6.15
compression zone depth 6.3.2
concealed engineering 15.0.4
cone penetration test 5.6.20
confined water 5.7.6
consistency limits 4.2.24
consolidated quick direct shear test 5.6.6
consolidated slow direct shear test 5.6.5
consolidated-drained triaxial test 5.6.11
consolidated-undrained triaxial test 5.6.10
consolidation method 7.1.2
consolidation of soil 4.1.1
consolidation settlement 4.6.5
consolidation test 5.6.3
constrained modulus 4.6.11
construction joint 15.0.6
contaminated soil 4.3.24
control grain diameter 4.2.9
conventional triaxial compression test 5.6.8
core drilling method 16.2.8
core recovery 5.5.7
corrosion grade 5.4.16
corrosion rate 8.4.4
corrosion resistance of concrete 8.4.3
corrosivity evaluation 5.4.14
Coulomb′s earth pressure theory 3.5.16
counterfort retaining wall 14.2.15
crack 5.2.16
crack monitoring 16.3.10
critical edge pressure 6.2.1
critical hydraulic gradient 5.7.21
crossed strip foundation 8.1.15
crosshole sonic logging 16.2.9
crushed stone 4.3.36GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

D資料下載_統(tǒng)計公報_工程咨詢

Darcy′s Law 3.5.23
datum mark 16.1.3
debris flow 5.3.5
deep foundation 2.0.14
deep mixing method 7.5.5
deep plate-load test 5.6.18
deformation modulus 4.6.12
deformation monitoring of surrounding rock for underground excavation 16.3.4
deformation of dissolution collapsibility 6.4.31
degree of consolidation 4.6.8
degree of liquefaction 13.2.6
degree of saturation 4.2.23
delta 5.1.8
density 4.2.12
depth of foundation 8.1.8
design basic acceleration of ground motion 13.3.3
design characteristic period of ground motion 13.3.4
design parameters of ground motion 13.3.2
design situations 3.3.1
design water level of defence buoyancy 3.4.14
detailed geotechnical investigation 5.4.4
diaphragm wall 14.2.17
differential settlement 6.3.4
dilation 4.6.17
dilatometer test 5.6.25
diluvial fan 5.1.3
diluvial soil 4.3.6
dip 5.2.10
dip angle 5.2.11
direct shear test 5.6.4
dispersive soil 4.3.23
displacement pile 9.2.4
dissolution collapsibility 6.4.29
disturbed soil 4.3.2
disturbed soil sample 5.5.11
drag 9.3.11
drainage basin 5.7.13
dry deep mixing method 7.5.7
dry density 4.2.17
dry unity weight 4.2.18
Duncan-Chang hyperbolic model 3.5.9
durability of foundation 8.4.1
dynamic bearing capacity 11.1.4
dynamic coefficient 3.4.11
dynamic compaction method 7.4.2
dynamic compaction replacement method 7.2.2
dynamic load 3.4.10
dynamic machine foundation 2.0.16
dynamic penetration test 5.6.21
dynamic settlement 11.1.5
dynamic triaxial test test 5.6.13GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

E大牛工程師

earth pressure at rest 14.3.1
earth replacing method 7.2.1
earthquake effect 13.2.7
earthquake hazard evaluation 13.3.6
earthquake subsidence 5.3.14
effect of pile group 9.1.11
effective depth of foundation 8.1.12
effective grain diameter 4.2.8
effective stress 4.5.4
effective stress principle 3.5.6
effective stress strength parameters 4.7.4
elastic foundation supported beam method 3.5.11
elastic fulcrum method 3.5.20
elastic half-space foundation model 3.5.2
electro-osmotic method 7.3.9
embedded depth 14.3.4
embedded foundation 11.2.5
end bearing pile 9.2.2
enforced sinking 10.0.8
engineering geologic columnar profile 5.4.12
engineering geologic profile 5.4.13
engineering geologic zoning 5.4.8
engineering geological condition 5.4.7
engineering geological evaluation 5.4.9
environmental impact assessment 5.4.10
equivalence beam method 3.5.22
equivalent load 11.1.2
equivalent shear wave velocity 13.2.3
excavation engineering 2.0.17
excavations monitoring 16.3.5
excess pore water pressure 4.4.9
expansion index 4.6.16
expansion joint 8.1.10
expansive soil 4.3.16
exploration 5.5.1
explosive compaction method 7.4.5
external caisson wall 10.0.3資料下載_免費下載_模版下載

F縣域經(jīng)濟(jì)_資料庫_報告模板

factor of safety 3.2.3
factor of safety against basal heave 14.3.7
factor of safety against hydraulic failure 14.3.9
factor of safety against overturning 14.3.8
factor of safety against sliding 14.3.6
failure probability 3.2.6
fault 5.2.12
fill 4.3.42
fine-grained soil 4.3.28
fissure water 5.7.7
flat slab raft foundation 8.3.2
flexible joint 14.2.23
flexible pile composite foundation 7.7.7
floating caisson 10.0.9
flood land 5.1.6
flow net 4.4.16
flow soil 5.3.11
fluvial terrace 5.1.10
fossil river course 5.1.9
foundation 2.0.12
foundation additional pressure 3.4.17
foundation improvement 12.1.4
foundation pad 8.1.7
foundation pile 9.1.9
foundation set 11.1.1
foundation soil 2.0.6
foundation trench inspection 16.2.1
fraction 4.2.4
fracture grouting method 7.5.2
fracture zone 5.2.14
frame type foundation 11.2.3
free length 14.3.12
free swelling ratio 6.4.19
free water 4.4.2
freezing index 6.4.4
freezing method 15.0.12
freezing strength 6.4.10
frequent combinations of a load 3.4.8
friction pile 9.2.1
frost heave capacity 6.4.7
frost heave force 6.4.9
frost resistance of concrete 8.4.2
frozen heave factor 6.4.6
frozen soil 4.3.18
fully penetrating well 14.4.1大牛工程師

G工程資料_模版下載_報告模板

gelogic structure 5.2.2
geogrid 7.6.4
geological disaster 5.3.2
geomorphologic unit 5.1.2
geophysical exploration 5.5.12
geosynthetics 7.6.2
geotechnical design 2.0.5
geotechnical engineering 2.0.3
geotechnical investigation 2.0.4
geotechnical investigation report 5.4.11
geotextile 7.6.3
gradation of soil particles 4.2.5
grade of collapsibility 6.4.18
grain size 4.2.3
grain-size analysis test 5.6.1
grain-size distribution curve 4.2.6
granular column composite foundation 7.7.4
gravel 4.3.37
gravitational water 4.4.4
gravity retaining wall 14.2.14
green construction 15.0.8
ground fracturing 5.3.7
ground improvement 2.0.8
ground tremor 13.2.10
groundwater 5.7.3
groundwater control 14.1.4
groundwater level monitoring 16.3.8
grouting method 7.5.1
guide wall 14.2.18
gully 5.1.13資料庫_工程咨詢_文庫

H規(guī)劃綱要_資料下載_模版下載

heat treament 7.8.5
heave-piping 5.3.9
heavy tamping method 7.4.3
height of foundation 8.1.9
high strain dynamic testing 16.2.10
holocene fault 5.2.13
horizontal jet grouting method 7.5.9
horizontal reinforcement composite foundation 7.7.2
humidity coefficient 6.4.26
hydraulic fracturing technique 5.6.32
hydraulic gradient 4.4.12
hydraulic head 4.4.11
hydraulic interrelation 5.7.11
hydrogeological investigation 5.7.1大牛工程師

I大牛工程師

immature deposits 4.3.10
immediate settlement 4.6.6
impervious layer 5.7.8
improvement method with admixture 7.1.4
incline 6.3.6
informative construction 15.0.7
initial collapse pressure 6.4.17
initial temperature of freezing 6.4.8
injection test 5.7.16
in-situ permeability test 5.7.15
in-situ rock stress test 5.6.29
in-situ shear test 5.6.28
in-situ superficial compaction method 7.4.1
internal caisson wall 10.0.4
internal friction angle 4.7.3
inverted beam method 3.5.13
inverted floor method 3.5.14
investigation during construction 5.4.5
island excavation 15.0.14
isolation method 7.8.3
isolation pile wall 11.3.5
isolation trench 11.3.4免費下載_十四五_資料庫

J資料共享_報告模板_工程咨詢

jet grouting method 7.5.8
joint 5.2.15GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

K大牛工程師

K0-stress state 4.5.5
karst 5.3.15
karst cave 5.3.16
karstic earth cave 5.3.17大牛工程師

L大牛工程師

land subsidence 5.3.12
landform 5.1.5
landslide 5.3.18
lateral displacement monitoring 16.3.6
laterite 4.3.17
layerwise summation method 3.5.10
lightweight fill method 7.2.4
lime soil 15.0.3
lime soil foundation 8.2.3
lime-flyash column method 7.4.8
lime-soil column method 7.4.7
limit state 3.3.5
limit state of bearing capacity 3.3.6
liquefaction 13.1.3
liquefaction index 13.2.5
liquefaction potential 13.2.4
liquid limit 4.2.27
liquidity index 4.2.29
load distribution angle 8.2.5
load effect 3.4.1
loading test of batholith 16.2.2
loading test of composite foundation 16.2.3
local curvature 8.3.4
local incline 6.3.7
long and short pile composite foundation 7.7.8
long screw drilling 15.0.22
low strain integrity testing 16.2.11
Lugeon 5.7.19GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

M統(tǒng)計公報_工程咨詢_規(guī)劃綱要

m method 3.5.21
matric suction 4.5.9
maximum dry density 15.0.16
measuring point 16.1.4
micro-pile underpinning 12.2.5
Mindlin′s solution 3.5.5
modified characteristic Value of subsoil bearing capacity 6.2.5
Mohr-Coulomb strength criterion 3.5.1
monitoring 16.1.2
monitoring frequency 16.3.1
monitoring of settlement and deformation 16.3.3十四五_模版下載_規(guī)劃綱要

N大牛工程師

natural angle of slope 4.7.8
natural density 4.2.16
natural foundation 2.0.7
natural unity weight 4.2.15
negative skin friction 9.3.9
net normal stress 4.5.10
net pressure of subgrade 3.4.19
neutral point of pile 9.3.10
non-displacement pile 9.2.5
non-self-weight collapsible loess 6.4.13
non-uniform subsoil 6.1.5
normally consolidated soil 4.3.44GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

O資料庫_統(tǒng)計公報_資料共享

open cut 14.2.1
openb caisson 10.0.1
optimized design of pile foundation stiffness to reduce differential settlement 9.3.12
optimum moisture content 15.0.15
organic soil 4.3.13
over consolidation ratio 4.6.9
overall curvature 8.3.3
overconsolidated soil 4.3.45
over-excavation 14.1.5資料庫_資料共享_文庫

PGB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

packed drain 7.3.6
packer test 5.7.18
pad foundation 8.1.3
panel 14.2.19
panel joint 14.2.22
panel stability 14.2.20
partial factor 3.2.4
partially penetrating well 14.4.2
passive earth pressure 14.3.3
passive isolation 11.3.2
peak strength 4.7.6
peat 4.3.11
peaty soil 4.3.12
perched water 5.7.4
percussion drilling 15.0.20
perennially frozen soil 4.3.19
permafrost table 6.4.3
permanent load 3.4.2
permit hydraulic gradient 5.7.22
persistent situation 3.3.2
phreatic line 4.4.17
phreatic water 5.7.5
physical indexes 4.2.2
pier static pressure pile underpinning 12.2.4
pile 9.1.1
pile cap effect coefficient 9.3.13
pile composite foundation 7.7.3
pile defects 16.2.7
pile foundation 2.0.15
pile group foundation 9.1.4
pile integrity 16.2.6
pile platform 9.1.2
pile underpinning 12.2.1
piled box foundation 9.1.8
piled raft foundation 9.1.7
pile-reinforced earth composite foundation 7.7.9
pillow method 7.2.3
pipe jacking method 15.0.9
piping 5.3.8
plastic limit 4.2.26
plasticity 4.2.30
plasticity chart 4.3.31
plasticity index 4.2.28
plate loading test 5.6.17
plugging effect 9.1.12
pneumatic caisson 10.0.7
point load test 5.6.16
pore pressure coefficient 4.4.10
pore water 4.4.6
pore water pressure 4.4.7
pore water pressure monitoring 16.3.9
porosity 4.2.20
post grouting for pile 9.2.7
post pouring strip 15.0.5
post-construction settlement 4.6.2
preconsolidation pressure of soil 4.1.3
predominant period 13.2.11
prefabicated vertical drain 7.3.7
prefabricated pile 9.2.8
preliminary geotechnical investigation 5.4.3
preloading and vacuum preloading method 7.3.4
preloading method 7.3.1
pre-ponding method 7.8.2
pressure on foundation soil 3.4.15
pressuremeter test 5.6.24
prestressed anchor 14.2.10
prestressed concrete pipe pile 9.2.9
primary consolidation 4.6.3
probability design method 3.1.3
pull moving 12.4.3
pull-out test of anchor 16.2.12
pull-out test of soil nail 16.2.13
pumping test 5.7.17
push moving 12.4.2縣域經(jīng)濟(jì)_工程資料_工作報告

QGB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

quality test of diaphragm wall 16.2.14
quasi-permanent value of a load 3.4.9
quick direct shear test 5.6.7
quick-sand 5.3.10大牛工程師

R工作報告_模版下載_工程咨詢

radius of influence 5.7.20
raft foundation 8.1.5
Rankine′s earth pressure theory 3.5.17
recharge well 14.4.3
rectification 12.1.2
rectification by cutting off pile 12.3.7
rectification by digging near foundation 12.3.3
rectification by digging under foundation 12.3.2
rectification by loading 12.3.6
rectification by settlement 12.3.1
rectification by soaking 12.3.5
rectification by successive launching 12.3.8
rectification by taking off clay through jetting 12.3.4
reinforced earth 7.6.1
reinforcing method 7.1.5
relative density 4.2.31
reliability 3.2.5
reliability index 3.2.7
relief 5.1.1
remolded soil 4.3.3
replacement method 7.1.1
replacement ratio of composite foundation 7.7.11
representative value of a load 3.4.5
residual soil 4.3.4
residual strength 4.7.7
resonant column test 5.6.14
retaining and protecting for foundation excavation 14.1.2
retaining structure 14.2.2
rigid foundation 8.1.2
rigid joint 14.2.24
rigid pile composite foundation 7.7.6
rock 2.0.1
rock mass 5.2.1
rock quality desighation 5.5.8
rod sounding 5.5.2
rolling moving 12.4.5
root pile method 7.8.1
rotary excavate drilling 15.0.21
rotatory boring 15.0.19
rubble stone 15.0.1
rubble stone foundation 8.2.2大牛工程師

SGB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

safety 3.2.2
safety factor of slope 14.3.5
safety grade 3.2.8
safety margin 3.2.1
salinity 6.4.32
salty expandability 6.4.28
salty soil 4.3.21
sand 4.3.38
sand column densification method 7.4.4
sand drain 7.3.5
sand wrapping foundation 7.8.4
saturated soil 4.3.25
scour depth 5.3.3
screw plate loading test 5.6.19
seasonally frozen soil 4.3.20
secant piles 14.2.9
secondary consolidation 4.6.4
secondary consolidation settlement 4.6.7
sedimentary soil 4.3.9
seepage failure 4.4.15
seepage force 4.4.14
seep-in grouting method 7.5.3
seismic coefficient 13.2.8
seismic ground motion parameter zonation map 13.1.2
seismic microzonation 13.3.5
seismic precautionary intensity 13.1.1
seismic response spectrum 13.2.9
self-balanced measurement method of pile bearing capacity 16.2.5
self-weight collapsible loess 6.4.12
self-weight pressure 3.4.16
self-weight stress 4.5.1
sensitivity 4.2.35
serviceability limit state 3.3.7
settlement 4.6.1
settlement correction factor 6.3.3
settlement curve 6.3.5
settlement joint 8.1.11
settlement monitoring 16.3.7
shaft resistance of pile 9.3.7
shallow flat ravine 5.1.12
shallow foundation 2.0.13
shear strength of soil 4.1.2
shear strength parameters of soil 4.7.1
sheet pile 14.2.7
shield driving method 15.0.10
shrinkage limit 4.2.25
silt 4.3.14
silt 4.3.39
silty clay 4.3.40
silty soil 4.3.15
single pile foundation 9.1.3
single safety factor method 3.1.2
site 13.2.1
site classification 13.2.2
site environment type 5.4.15
site stability 5.4.6
siting investigation 5.4.2
slice method 3.5.18
sliding moving 12.4.4
slope retaining 14.1.1
slurry deep mixing method 7.5.6
slurry drilling method 15.0.18
soil 2.0.2
soil column densification method 7.4.6
soil mixed wall 14.2.8
soil nailing wall 14.2.3
soil sampler 5.5.9
soil skeleton 4.4.5
soldier pile 14.2.5
specific gravity of soil particle 4.2.14
spread foundation 8.1.1
stability of subsoil 2.0.11
standard frost penetration 6.4.1
standard penetration test 5.6.22
standard thawing depth 6.4.2
static determinate approach 3.5.12
static loading test of pile 16.2.4
static pore water pressure 4.4.8
static pressure pile underpinning 12.2.2
stiffness of subsoil 11.1.3
stress history 4.5.7
stress path 4.5.6
stress ratio of pile to soil 7.7.12
stress recovery method 5.6.31
stress relief method 5.6.30
stress-strain relationship of soil 4.5.8
strike 5.2.9
strip foundation 8.1.4
strip foundation below column 8.1.13
structural block 5.2.4
structural joint 14.2.21
structural plane 5.2.3
structural type of rock mass 5.2.5
structure moving 12.1.3
structure moving system 12.4.1
structure of soil 4.2.33
strut 14.2.13
subangular boulder 4.3.34
subgrade reaction 3.4.18
subsidence 5.3.13
subsoil deformation 6.1.6
subsurface runoff 5.7.14
surcharge preloading method 7.3.2
surface runoff 5.7.12
surface water 5.7.2
surroundings around foundation excavation 14.1.3
Swedish circle method 3.5.19
swelling force 6.4.25
swelling ratio 6.4.20GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

T大牛工程師

tailing 4.3.43
talus apron 5.1.11
Terzaghi′s theory of one-dimensional consolidation 3.5.7
testing 16.1.1
test-pitting 5.5.4
thaw slumping 6.4.11
thawing index 6.4.5
thixotropy 4.2.36
threshold hydraulic gradient 4.4.18
tip resistance of pile 9.3.8
top beam 14.2.11
top-down method 15.0.11
toppling 5.3.6
total stress 4.5.3
total stress strength parameters 4.7.5
transient situation 3.3.3
trenching 5.5.3
triad soil 15.0.2
triad soil foundation 8.2.4GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

U文庫_資料共享_報告模板

ultimate bearing capacity of subsoil 6.2.2
ultimate horizontal bearing capacity of single pile 9.3.3
ultimate vertical bearing capacity of single pile 9.3.1
ultimate vertical uplift bearing capacity of single pile 9.3.5
unconfined compressive strength test 5.6.12
unconsolidated-undrained triaxial test 5.6.9
underconsolidated soil 4.3.46
underwater concrete perfusion 15.0.23
undisturbed soil 4.3.1
undisturbed soil sample 5.5.10
unembeded foundation 11.2.4
uniform subsoil 6.1.4
unit weight 4.2.13
unsaturated soil 4.3.26
uplift pile 9.2.3文庫_模版下載_資料庫

V大牛工程師

vacuum preloading method 7.3.3
value of shrinkage deformation 6.4.23
value of swelling deformation 6.4.22
value of swelling-shrinkage deformation 6.4.24
vane shear test 5.6.23
variable load 3.4.3
vertical reinforcement composite foundation 7.7.1
vibration isolation 11.1.6
vibration isolator 11.3.3
vibration test 5.6.27
vibro replacement stone column method 7.4.10
vibro-compaction method 7.4.11
void ratio 4.2.21GB/T 50941-2014 建筑地基基礎(chǔ)術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) (完整版)

W工作報告_資料下載_十四五

waling 14.2.12
walk-over survey 5.4.1
wall type foundation 11.2.2
water content 4.2.22
water content ratio 4.2.32
waterproof curtain 14.4.5
wave velocity test 5.6.26
weak intercalated layer 5.2.7
weak structural plane 5.2.6
weak substratum 6.1.3
weathering 5.3.4
well resistance 7.3.8
Winkler′s foundation model 3.5.3資料下載_模版下載_統(tǒng)計公報


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