基于秸秆绳加筋的疏浚泥堆场围堰稳定性研究

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以往的研究关注了疏浚泥堆场扩容,但利用秸秆绳对围堰进行加固则少有论及。为了解决疏浚泥堆场长期占地问题,并合理地利用秸秆资源,本文提出将秸秆绳编织成秸秆格栅,放入围堰内用于加固围堰。为了研究秸秆绳对围堰的加筋效应,本文进行了拉伸试验和拉拔试验,分析了秸秆绳在土体中不同降解程度下的拉伸特性和界面摩擦特性;使用有限元软件ABAQUS进行模拟运算,并用Design Expert进行响应面分析,进一步研究了围堰稳定性的影响因素及其敏感性。本文研究得出以下结论:1.秸秆绳在受拉伸作用将近破坏时,内部秸秆纤维的断裂从次要的纤维开始,并逐渐转移至主干纤维。秸秆绳的受力方式为主次纤维共同受力,埋置于土中的时间越长该受力方式也越明显。2.秸秆绳埋置于土体中,秸秆吸水软化,截面发生变化并产生一些孔隙,土颗粒被挤入纤维的孔隙之中,筋土接触面积增加,界面抗剪强度也随之增加。而随着埋置时间的增加,降解程度加深,秸秆绳表面纤维剥落,筋土接触面积减小,界面抗剪强度也随之减小。3、秸秆格栅加筋可以很好地抑制塑性区的形成,并阻止塑性区由坡脚向上延伸,虽然不能显著地改变塑性区的位置,但在一定程度上分散了围堰土体的塑性应变,提高了围堰的稳定性。4、减小边坡比,减小围堰高度、增加加筋长度、减小加筋间距均会增加围堰稳定性,但各因素影响程度不同;随着秸秆格栅的降解,围堰稳定性下降,但在工期内可以满足工程需求。本研究为合理地利用秸秆资源解决疏浚泥堆场长期占地问题提供了理论支撑。
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