粗粒土的濕化變形規(guī)律研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-25 13:14
為了研究粗粒土的濕化變形規(guī)律,給土石壩蓄水后的變形計(jì)算提供依據(jù),在綜合分析前人"單線法"濕化試驗(yàn)成果的基礎(chǔ)上,將濕化軸向應(yīng)變分為由圍壓引起的應(yīng)變和由偏應(yīng)力引起的應(yīng)變兩部分,同樣也將濕化體積應(yīng)變分為由圍壓引起的應(yīng)變和由偏應(yīng)力引起的應(yīng)變兩部分,總結(jié)相應(yīng)的規(guī)律,提出濕化變形計(jì)算公式。然后,結(jié)合不同學(xué)者的試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)文中提出的濕化變形計(jì)算公式進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明,堆石料濕化變形計(jì)算中,圍壓引起的濕化軸向應(yīng)變與圍壓成冪函數(shù)關(guān)系,圍壓引起的濕化體變?yōu)檩S變的3倍,偏壓引起的濕化軸變與應(yīng)力水平成雙曲線關(guān)系,偏壓引起的濕化體變與軸變成比例。通過數(shù)據(jù)擬合可知,文中提出的濕化變形公式與試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合較好,可用于土石壩濕化變形計(jì)算中。
【文章來源】:水利水電技術(shù). 2020,51(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圍壓引起的濕化軸向應(yīng)變與濕化體積應(yīng)變的關(guān)系
式中,K2、A2為試驗(yàn)參數(shù)。因(SL)ult=1/b,(SL)ult表示濕化時(shí)應(yīng)力水平的極限值,即1/b等于濕化時(shí)應(yīng)力水平的極限值。由圖2可知,參數(shù)b隨圍壓的增大而減小,因此應(yīng)力水平的極限值(SL)ult隨圍壓的增大而增大,即隨著圍壓的增大,濕化樣破壞前所能承受的偏應(yīng)力極限值增大,試樣濕化條件下的抗剪強(qiáng)度越高,這與張宇奇等[31]通過三軸濕化試驗(yàn)得到的土樣的應(yīng)力值隨著圍壓的增大而增大的結(jié)論一致,說明土的破壞強(qiáng)度與圍壓關(guān)系密切。
ε v1 w =kε a1 w +h (16)由圖3可知,偏應(yīng)力引起的濕化體積應(yīng)變與濕化軸向應(yīng)變線性關(guān)系式中斜率k隨圍壓變化較大,經(jīng)擬合可得,k與圍壓近似成對(duì)數(shù)函數(shù)關(guān)系;參數(shù)h在不同圍壓下變化不大,取不同圍壓下的平均值。即
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]堆石料的長期變形特性研究[J]. 溫彥鋒,張延億. 水利水電技術(shù). 2019(08)
[2]粗粒料濕化變形特性研究[J]. 周雄雄,遲世春,賈宇峰. 巖土工程學(xué)報(bào). 2019(10)
[3]城市復(fù)雜環(huán)境深大巖質(zhì)基坑施工技術(shù)[J]. 賈佳興,葛強(qiáng),李鵬飛,張明聚. 鐵道勘察. 2019(01)
[4]弱風(fēng)化凝灰熔巖料的濕化變形試驗(yàn)研究[J]. 馬雨峰,左永振,劉雙華,李斌. 黑龍江水利科技. 2018(11)
[5]高土石壩幾個(gè)問題探討[J]. 汪小剛. 巖土工程學(xué)報(bào). 2018(02)
[6]堆石料的濕化變形模型[J]. 遲世春,周雄雄. 巖土工程學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]張峰水庫粗粒料三軸濕化試驗(yàn)研究[J]. 張宇奇,張愛軍,徐龍飛,楊文超. 人民黃河. 2014(03)
[8]某板巖粗粒料濕化特性三軸試驗(yàn)研究[J]. 朱俊高,Mohamed A.ALsakran,龔選,軒向陽,吉恩躍. 巖土工程學(xué)報(bào). 2013(01)
[9]花崗巖全風(fēng)化土濕化變形及強(qiáng)度的試驗(yàn)研究[J]. 劉翔,陳國興,孫田. 巖土力學(xué). 2012(11)
[10]三軸應(yīng)力狀態(tài)下砂礫料浸水變形特性試驗(yàn)研究[J]. 付江,方緒順,秦桂林,付皓鶇. 水利與建筑工程學(xué)報(bào). 2010(06)
博士論文
[1]粗粒料浸水濕化變形特性試驗(yàn)及其數(shù)值模型研究[D]. 魏松.河海大學(xué) 2006
碩士論文
[1]粗粒料的蠕變和濕化試驗(yàn)研究[D]. 左永振.長江科學(xué)院 2008
本文編號(hào):3518213
【文章來源】:水利水電技術(shù). 2020,51(07)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
圍壓引起的濕化軸向應(yīng)變與濕化體積應(yīng)變的關(guān)系
式中,K2、A2為試驗(yàn)參數(shù)。因(SL)ult=1/b,(SL)ult表示濕化時(shí)應(yīng)力水平的極限值,即1/b等于濕化時(shí)應(yīng)力水平的極限值。由圖2可知,參數(shù)b隨圍壓的增大而減小,因此應(yīng)力水平的極限值(SL)ult隨圍壓的增大而增大,即隨著圍壓的增大,濕化樣破壞前所能承受的偏應(yīng)力極限值增大,試樣濕化條件下的抗剪強(qiáng)度越高,這與張宇奇等[31]通過三軸濕化試驗(yàn)得到的土樣的應(yīng)力值隨著圍壓的增大而增大的結(jié)論一致,說明土的破壞強(qiáng)度與圍壓關(guān)系密切。
ε v1 w =kε a1 w +h (16)由圖3可知,偏應(yīng)力引起的濕化體積應(yīng)變與濕化軸向應(yīng)變線性關(guān)系式中斜率k隨圍壓變化較大,經(jīng)擬合可得,k與圍壓近似成對(duì)數(shù)函數(shù)關(guān)系;參數(shù)h在不同圍壓下變化不大,取不同圍壓下的平均值。即
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]堆石料的長期變形特性研究[J]. 溫彥鋒,張延億. 水利水電技術(shù). 2019(08)
[2]粗粒料濕化變形特性研究[J]. 周雄雄,遲世春,賈宇峰. 巖土工程學(xué)報(bào). 2019(10)
[3]城市復(fù)雜環(huán)境深大巖質(zhì)基坑施工技術(shù)[J]. 賈佳興,葛強(qiáng),李鵬飛,張明聚. 鐵道勘察. 2019(01)
[4]弱風(fēng)化凝灰熔巖料的濕化變形試驗(yàn)研究[J]. 馬雨峰,左永振,劉雙華,李斌. 黑龍江水利科技. 2018(11)
[5]高土石壩幾個(gè)問題探討[J]. 汪小剛. 巖土工程學(xué)報(bào). 2018(02)
[6]堆石料的濕化變形模型[J]. 遲世春,周雄雄. 巖土工程學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]張峰水庫粗粒料三軸濕化試驗(yàn)研究[J]. 張宇奇,張愛軍,徐龍飛,楊文超. 人民黃河. 2014(03)
[8]某板巖粗粒料濕化特性三軸試驗(yàn)研究[J]. 朱俊高,Mohamed A.ALsakran,龔選,軒向陽,吉恩躍. 巖土工程學(xué)報(bào). 2013(01)
[9]花崗巖全風(fēng)化土濕化變形及強(qiáng)度的試驗(yàn)研究[J]. 劉翔,陳國興,孫田. 巖土力學(xué). 2012(11)
[10]三軸應(yīng)力狀態(tài)下砂礫料浸水變形特性試驗(yàn)研究[J]. 付江,方緒順,秦桂林,付皓鶇. 水利與建筑工程學(xué)報(bào). 2010(06)
博士論文
[1]粗粒料浸水濕化變形特性試驗(yàn)及其數(shù)值模型研究[D]. 魏松.河海大學(xué) 2006
碩士論文
[1]粗粒料的蠕變和濕化試驗(yàn)研究[D]. 左永振.長江科學(xué)院 2008
本文編號(hào):3518213
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