液化側(cè)擴(kuò)流場(chǎng)地橋梁群樁效應(yīng)分析
本文關(guān)鍵詞:液化側(cè)擴(kuò)流場(chǎng)地橋梁群樁效應(yīng)分析
更多相關(guān)文章: 群樁效應(yīng) 液化側(cè)向流動(dòng) 樁-土相互作用 地震 非線(xiàn)性三維有限元分析
【摘要】:基于u-p有限元公式模擬飽和砂土中水和土顆粒完全耦合效應(yīng),建立液化側(cè)向流場(chǎng)地群樁動(dòng)力反應(yīng)分析的三維數(shù)值模型。模型中,砂土采用多屈服面彈塑性本構(gòu)模型模擬、黏土采用多屈服面運(yùn)動(dòng)塑性模型模擬,群樁在計(jì)算過(guò)程中保持線(xiàn)彈性狀態(tài);采用20節(jié)點(diǎn)的六面體單元和考慮孔壓效應(yīng)的20-8節(jié)點(diǎn)分別劃分黏土層和飽和砂層;選用剪切梁邊界處理計(jì)算域的人工邊界,模擬地震過(guò)程中土層的剪切效應(yīng);應(yīng)用瑞利阻尼考慮體系的阻尼效應(yīng)。隨后對(duì)比分析2×2群樁中各單樁的地震反應(yīng)規(guī)律,結(jié)果表明,各單樁的彎矩、位移時(shí)程規(guī)律基本一致,峰值彎矩及峰值位移出現(xiàn)時(shí)刻滯后于輸入加速度峰值時(shí)刻,上坡向樁的彎矩和位移峰值大于下坡向的樁的反應(yīng)值。接著通過(guò)改變樁間距研究群樁效應(yīng),隨著樁間距增加,群樁中各單樁的彎矩最大值均出現(xiàn)在土層分界處,且各單樁的彎矩、樁頂位移逐漸增大。最后給出液化側(cè)向流場(chǎng)地群樁效應(yīng)的基本原因,得出該類(lèi)場(chǎng)地群樁抗震設(shè)計(jì)的基本認(rèn)識(shí)。
【作者單位】: 哈爾濱工業(yè)大學(xué)土木工程學(xué)院;成都理工大學(xué)地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】: 群樁效應(yīng) 液化側(cè)向流動(dòng) 樁-土相互作用 地震 非線(xiàn)性三維有限元分析
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(51378161) 國(guó)家青年科學(xué)基金項(xiàng)目(51108134) 地質(zhì)災(zāi)害防治與地質(zhì)環(huán)境保護(hù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目(SKLGP2013K011) 黑龍江省應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(GZ13A009)
【分類(lèi)號(hào)】:U443.15
【正文快照】: 0引言歷次強(qiáng)震(如1964年阪神地震、1987年新西蘭地震、1995年神戶(hù)地震、1999年臺(tái)灣集集地震)震害調(diào)查表明[1-5],液化側(cè)向流動(dòng)是造成大量橋梁樁基嚴(yán)重破壞的主要原因。因此液化側(cè)向流場(chǎng)地橋梁樁基破壞便成為巖土地震工程領(lǐng)域的重要研究問(wèn)題。為了考察地震作用下液化側(cè)向流場(chǎng)地
【參考文獻(xiàn)】
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【相似文獻(xiàn)】
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,本文編號(hào):726491
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