云南大理洱海地域典型高原湖相泥炭质土动力特性试验研究分析

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泥炭土(泥炭和泥炭质土统称)是古生动、植物残体在特定环境中历经长期地质作用、复杂生化过程,在河湖、沉积平原及山间谷地中形成的特殊软土。云南昆明滇池和大理洱海地域的地质土层属于非常典型的高原湖相泥炭土,且属国内为数不多的市区下伏深厚泥炭土的城市。目前,对云南典型泥炭质土动力特性研究尚少,现少数学者对云南昆明滇池地域泥炭质土动力特性进行研究,由于岩土工程有着极强的地域性,所以岩土工程研究领域集中表现出区域化研究,对云南大理洱海地域典型的高原湖相泥炭质土动力特性研究有着重要意义。本文采用GDS动三轴仪,对试验土样进行动力特性方面的研究,本文主要工作和结论有:(1)在各控制条件(σ3c、Kc(临界固结比范围内)和f)下,逐级加载下,滞回圈较为封闭、两段狭小呈尖叶状、整体呈“长梭状”,从滞回圈的演化规律中映射出其长轴斜率k、中心偏移量d、面积S等定量参数的变化特征;(2)在各控制条件(σ3c、Kc(临界固结比范围内)和f)下,随着逐级加载动应力幅值σmd增大,斜率k值近似对数函数不断衰减,中心偏移量d值和面积S值近似指数函数增长。σ3c、K。愈大,j值愈大即刚度、弹性性能愈大。f对k值影响相对复杂,总体而言,f愈低,k值整体衰减速率愈快即刚度、弹性性能衰减速率愈快。σ3c、f愈大,d值愈小即残余塑性变形和细观损伤程度愈小,相反,Kc愈大,d值愈大即残余塑性变形和细观损伤程度愈大。σ3c、Kc、f愈大,S值愈小,即土体能量耗散能力愈弱、抗震性能愈差;(3)动应变εd与动应力σd呈非线性增长关系,σ3c、Kc(临界固结比范围内)愈大,土动强度愈大,刚度愈大则土体变形愈小,即土的动变形愈小。f愈低,由于速率效应的影响下变化相对复杂,刚度衰减速率愈快、弹性性能愈差,所表现出动变形愈充分;(4)动弹性模量Ed与动应变εd呈非线性衰减关系,Ed衰减速率从较快-相对平缓-相对趋于稳定的变化历程。σ3c、Kc(临界固结比范围内)、f愈大,Ed愈大,说明泥炭质抵抗弹性变形的能力愈强;(5)1/Ed~εd呈线性关系,说明泥炭质土适合用“H-D模型”进行拟合。σ3c、Kc(临界固结比范围内)、f愈大,动本构参数a减小即直线截距变小,说明1/a值变大即最大动弹性模量Ed max愈大,同样,动本构参数b减小即直线斜率变小,说明1/b值变大即最大动应力σd max愈大。以及建立最大动弹性模量Edmax与σ3c、Kc的回归拟合方程;(6)动剪切模量Gd和动剪应变γd呈现非线性衰减关系,即随动剪应变γd增大,动剪切模量Gd减小。σ3c、Kc(临界固结比范围内)愈大,Gd愈大。f对泥炭质土G 的影响相对复杂存且在速率效应的影响相对前面二者要复杂;(7)动剪切模量比Gd/Gd max随动应变γd增大而减小,拟合数值点分布相对集中、离散性小,拟合后的归一关系相对较好,说明泥炭质土适合Hardin-Drnevich双曲线模型的拟合。但,随σ3c、Kc(临界固结比范围内)增大,Gd/Gd max增大的趋势相对不太明显,其中f对Gd/Gdmax的影响相对复杂。说明σ3c、Kc、f对Gd/Gd max的衰减规律没有明显的倾向性,即Gd/Gdmax对σ3c、Kc和f的变化相对不太敏感;(8)阻尼比λ与动剪应变γd呈非线性增长关系,σ3c对λ影响相对较复杂,λ随σ3c增大呈现先减小后增大的变化。随Kc(临界固结比范围内)的增大,λ相对增大。f对λ影响有倾向性,其敏感程度明显强于σ3c和Kc,f愈低,λ愈大,说明泥炭质土对逐级加载过程中的速率效应十分敏感。
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