软土地基中桩土作用与应力快速迁移机制研究

来源 :第二届全国环境岩土工程与土工合成材料学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chencr33
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基于并联的双层粘弹性Maxwell体模型,分析了由于上下两层介质的不同力学属性导致的在桩体中产生的应力集中,从而诱发地基及其上部建筑物的破坏.地表荷载作用下,随着时间的延长,桩周土体和桩体之间发生应力迁移,揭示了土体中桩体的作用机制物理实质,同时也为研究桩体的极限承载力带来新的研究视角.
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在桩承式加筋路堤多拱理论的基础上,推导了考虑加筋材料作用下的桩体荷载分担比的计算公式,同时给出了筋材的应力和变形计算公式,讨论了桩体荷载分扭比和筋材力学性状随各种因素的变化规律.加筋材料在应变为6%的时候对提高桩承式加筋路堤的性能有很大的提高.
以六边形钢丝网为加筋材料,通过室内大型拉拔试验,研究了不同的夹具夹持情形下,网状加筋的拉拔变形破坏特征.试验结果表明:传统的拉拔试验得出的网状加筋拉拔位移偏大而拉拔力偏小;土中拉拔试验可有效消除颈缩现象的影响,较传统拉拔试验更符合实际工况下网状夹筋的拉拔变形特征;六边形钢丝网在峰值拉拔强度之后,残余强度呈锯齿状出现多个峰值,具有良好的抵抗残余变形的能力.
采用南水北调中线工程新乡渠段的膨胀性泥灰岩风化土为填料,高密度聚乙烯(HDPE)单向拉伸土工格栅为加筋体,在填土尺寸为600 mm×600 mm×600 mm的大型叠环式剪切试验机上对其界面特性进行拉拔试验,研究了上覆荷载、干密度对筋土界面特性的影响.试验结果表明:界面剪应力-相对位移特征表现为理想弹塑性,当上覆压力较小时,更趋向于理想刚塑性特征;筋土界面强度模式可表达为线性;土体干密度越大,界面
为了探讨浸水高大加筋土挡墙的工作特性与失稳机理,结合重庆市渝中区长江滨江路整治工程,发展了二维有限元分析方法.分析中考虑了加筋材料的非线性蠕变效应,土体和加筋材料分别采用弹塑性模型和粘弹性模型;分析了随时间推移挡墙结构塑性区的发展过程和墙面变形的特点.通过与现场实测数据的对比分析,得出了浸水高大加筋土挡墙水平变形的特点和塑性带的发展规律.并提出了相应的加固方案.为该类型的加筋土挡墙监测与加固提供了
为了研究交通荷栽作用下影响软基加筋道路加筋效果的因素,采用有限元方法分析了荷载大小、面层刚度、筋材模量、面层厚度、基层厚度、基层刚度等对加筋效果的影响.结果表明,随着交通荷载的增大,加筋的效果越来越明显.随着面层湿度的增大,加筋效果逐渐减小.随着面层厚度的增大,加筋的效果越来越小,加筋效果会随筋材模量的增大而增大,但达到一定值以后,这种增大的趋势逐渐变得不明显,随着基层厚度的增大,加筋的效果减小很
通过室内特殊的拉伸试验,对3种土工合成加筋材的粘塑性进行研究.试验过程中,既实现了定应变速率连续单调加栽,也实现了变应变速率加载,期间还包含蠕变加载或荷载松弛.试验结果表明:土工合成加筋材料存在着非常显著的加裁速率效应、蠕变变形和荷载松弛现象.且表现为等速特性;初始蠕变速率越快,所产生的蠕变量越大;蠕变时荷载水平越高.所产生的蠕变量越小.采用非线性3要素模型对土工合成加筋材在加载速率变化条件下的弹
根据加筋砂土界面的特性,建立了新的界面力学模型——弱面单元,并给出模型的相关参数——界面摩擦角的峰值φ*ps.利用可考虑局部破坏的非线性弹塑性有限元,对面状筋材加筋砂土的平面应变压缩(PSC)试验进行了数值模拟.计算结果表明.弱面单元的界面摩擦角可以很好地控制加筋土界面处的砂土变形,该模型可以较合理地反映加筋砂土界面上剪切变形,有助于揭示加筋土的加固机理.
分析了检测管不平行的原因,检测管弯斜的类型,检测管弯斜对超声波透射法检测数据的影响.研究表明,测管弯斜异常是渐变型变化、声时梯度小、无明显的声幅变化;而桩身缺陷异常是突变性变化、声时梯度大、声幅变化明显.结舍校正实例进行分析判断.结果表明,采用拟舍消除结或频域数据处理有关数据,可消除测管弯斜影响,保留和纯化桩身缺陷异常.
通过对煤矿断层的勘探实例对比分析,采用三维地震勘探技术,快速获得三维空间上的数据库模型,使地下目标更清晰,位置更准确,满足精细构造解释、岩性预测和矿层反演的需要,有效地解决了矿井生产建设中的地质问题.
设计了适用于环境岩土工程研究的环境发生器,该设备具有模拟自然环境的功能,温度范围为-30~+80℃,湿度模拟范围为50%~95%RH,降雨强度为20~100mm/h.试验箱体积达254 m3,箱底设有(5.0 m×3.0 m×3.0 m)试验坑.运用该环境发生器进行模拟研究,通过膨胀土边坡模型内温度试验研究表明,在90%RH湿度条件下,对膨胀土边坡内温度的影响深度为0.8 m,土体表面0.5 m范