国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

樁承式路堤設(shè)計(jì)參數(shù)動(dòng)力特性參數(shù)分析

2015-01-12 02:17:12王俊媛
山西交通科技 2015年3期
關(guān)鍵詞:坡腳路堤剪力

王俊媛

(朔州高速公路建設(shè)管理處,山西 朔州 030700)

樁承式路堤通過土拱效應(yīng)將路堤荷載轉(zhuǎn)移至樁上,并由樁身傳遞至地基下臥硬土層,具有工后沉降小、施工周期短、施工質(zhì)量易控等優(yōu)點(diǎn)[1-3]。目前,國內(nèi)外學(xué)者對(duì)樁承式路堤靜力方面研究較多,主要集中在設(shè)計(jì)計(jì)算理論、力學(xué)和變形特性以及工程應(yīng)用適應(yīng)性等方面[4-6]。但是,關(guān)于樁承式路堤動(dòng)力學(xué)方面的研究較少,代表性研究成果有:劉飛禹基于FLAC3D有限差分法軟件建立了樁承式路堤三維動(dòng)力模型,對(duì)樁承式路堤力學(xué)、變形、孔隙水壓力等方面動(dòng)力響應(yīng)進(jìn)行了研究[7];趙建斌分析了水平地震荷載作用下路堤加速度、動(dòng)剪應(yīng)力和路堤變形的動(dòng)力特性[8]。但是,以上研究均未對(duì)樁承式路堤重要設(shè)計(jì)參數(shù)動(dòng)力特性進(jìn)行全面深入的探討。基于此,建立了樁承式路堤動(dòng)力數(shù)值模型,對(duì)地震荷載下樁承式路堤中樁身模量、樁徑、樁長(zhǎng)和路堤填土高度等重要設(shè)計(jì)參數(shù)動(dòng)力特性進(jìn)行了敏感性分析。

1 數(shù)值建模與結(jié)果分析

1.1 數(shù)值建模

基于文獻(xiàn)[8]工程實(shí)例,根據(jù)平面應(yīng)變假設(shè),采用有限差分軟件FLAC3D建立樁承式路堤動(dòng)力數(shù)值模型(圖1),路堤填料高度為3.5 m,坡比1.17∶1。模型側(cè)邊約束水平位移,底邊約束水平和豎向位移。地基分為粉質(zhì)黏土,根據(jù)土性可分為兩層,粉質(zhì)黏土下部為堅(jiān)硬巖層。粉質(zhì)黏土和路堤填土采用理想彈塑性模型,服從摩爾-庫侖破壞準(zhǔn)則。樁體采用彈性模型。具體模型參數(shù)選取見表1。地震荷載采用El-Centro水平地震波。數(shù)值模型中設(shè)置兩條監(jiān)測(cè)線,分別位于路堤中心線處和路堤坡腳處。

表1 模型參數(shù)選取

圖1 數(shù)值計(jì)算模型

1.2 數(shù)值結(jié)果分析

FLAC3D中塑性區(qū)的分為兩種破壞機(jī)制,即剪切破壞和拉伸破壞。從路堤塑性狀態(tài)圖(圖2)可以看到,在El-Centro地震波水平作用10 s后,路堤中沒有明顯正處于破壞狀態(tài)的區(qū)域,一方面是El-Centro地震波加速度峰值只有0.1g,另一方面也說明樁和格柵的加固效果有效地增強(qiáng)了樁承式加筋路堤的抗震性能。在地震作用過程中,坡腳和路堤填土與路基土體交界面剪切屈服,路堤坡面及路肩處拉伸屈服,坡腳區(qū)域剪切屈服和拉伸屈服,說明坡腳是水平地震作用下樁承式加筋路堤的薄弱區(qū)域。

圖2 路堤塑性狀態(tài)圖

從路堤右坡面水平位移云圖(圖3)來看,水平地震作用下,樁承式加筋路堤最大水平位移發(fā)生在坡腳上方0.7 m附近,最大水平位移1.410 6 cm,方向向右,位移較大的區(qū)域集中在路堤邊坡的淺層約0.6 m范圍內(nèi),表明樁承式加筋路堤在水平El-Centro地震波作用下的震害可能有右坡面的鼓脹破壞。

從路堤右坡面豎向位移云圖(圖4)來看,水平地震作用下,樁承式加筋路堤最大豎向位移發(fā)生在坡腳右側(cè)1.0 m附近的路基路面處,最大豎向位移值為6.532 0 mm,方向向上,表示此處路面隆起,表明樁承式加筋路堤在水平El-Centro地震波作用下的震害可能有坡腳處路基路面的隆起破壞。從最大水平位移和最大豎向位移上來看,樁承式加筋路堤在水平地震作用下在水平方向和豎直方向都有一定的動(dòng)力響應(yīng),但是水平方向的動(dòng)力響應(yīng)要比豎直方向的動(dòng)力響應(yīng)明顯。

圖3 路堤右坡面水平位移云圖

圖4 路堤右坡面豎向位移云圖

2 參數(shù)分析

2.1 樁身模量

分別對(duì)樁身模量為 1 GPa、5 GPa、10 GPa 和20 GPa的樁承式加筋路堤進(jìn)行了動(dòng)力分析。從圖5中可以看到,當(dāng)樁身模量從1 GPa增大到10 GPa時(shí),A點(diǎn)的豎向動(dòng)位移峰值降低了4%;而從圖6中可以看到,C點(diǎn)的水平位移峰值相比只降低了0.04%,增大樁身模量,豎向加筋效果比水平加筋效果更好。增大樁身模量,在一定范圍內(nèi)能有效降低路堤路面動(dòng)位移峰值,但是當(dāng)樁身模量從10 GPa增大到20 GPa時(shí),對(duì)改善樁承式加筋路堤在水平地震荷載作用下的動(dòng)力特性并不明顯。

圖5 樁身模量對(duì)A點(diǎn)豎向動(dòng)位移峰值的影響

圖6 樁身模量對(duì)C點(diǎn)水平動(dòng)位移峰值的影響

圖7 樁身模量對(duì)樁身剪力峰值的影響

在圖7中可以看到,樁身模量從1 GPa增大到5 GPa,樁身剪力會(huì)明顯增加,樁身剪力峰值越大的樁,其增加也會(huì)越明顯,特別是在峰值最大處的第2根樁和第12根樁,分別增大了12.8%和13.9%;而當(dāng)樁身模量從5 GPa增大到20 GPa過程中,樁身剪力基本不變。在一定范圍內(nèi),樁身模量越大,樁身抗彎剛度越大,樁土模量比也越大,則在水平地震荷載下,樁身承擔(dān)更大的水平剪力;但超過這個(gè)臨界值后,增大樁身模量,對(duì)增大地震作用下樁身承擔(dān)的剪力峰值效果不明顯。

2.2 樁徑

分別對(duì)樁身半徑為0.25 m、0.3 m、0.4 m和0.5 m的樁承式加筋路堤進(jìn)行了動(dòng)力分析。樁徑越大,樁截面積越大,復(fù)合地基置換率越大,樁抗彎剛度也越大。圖8為不同樁徑的樁承式加筋路堤右坡面的水平動(dòng)位移峰值分布曲線,從圖中可知,樁徑越大,路堤右坡面水平動(dòng)位移峰值越小,但是樁身半徑從0.25 m增加到0.4 m過程中,右坡面水平動(dòng)位移峰值的降低不明顯;而當(dāng)樁身半徑增大到0.5 m時(shí),路堤右坡面水平動(dòng)位移峰值比樁徑為0.25 m時(shí)明顯減少,最大值降低了2.7%。

圖8 樁徑對(duì)路堤右坡面水平動(dòng)位移峰值的影響

圖9 樁身半徑對(duì)路堤路面豎向動(dòng)位移峰值的影響

圖9 為不同樁身半徑的樁承式加筋路堤路面豎向動(dòng)位移分布圖,從圖中可知,樁承式加筋路堤路面的豎向動(dòng)位移峰值的分布規(guī)律是路面中間小,靠著路肩處的兩端大。樁徑越大,路堤路面豎直方向動(dòng)位移峰值越小,樁身半徑從0.25 m增大到0.4 m時(shí),豎直方向動(dòng)位移峰值減小但不明顯,在路堤路面中心A點(diǎn),降低了13.6%;而且樁身半徑增大為0.5 m時(shí),能明顯地減少豎直方向動(dòng)位移峰值,在路堤路面中心A點(diǎn),比樁徑為0.25 m時(shí)減少了71.2%,有效地降低了路堤豎直方向動(dòng)位移。對(duì)比可知,加大樁徑后,降低豎向的動(dòng)位移的幅度比降低水平動(dòng)位移的幅度效果更大。

2.3 樁長(zhǎng)

分別對(duì)樁長(zhǎng)為4 m、5 m、6 m和7 m的樁承式加筋路堤進(jìn)行了動(dòng)力分析,上層的粉質(zhì)黏土層1厚度為4.5 m,4 m的樁未打入下臥粉質(zhì)黏土層2,5 m、6 m和7 m的樁都打入了下臥硬土層,嵌入深度依次增大。計(jì)算結(jié)果顯示,樁是否深入下臥硬土層和樁長(zhǎng)對(duì)水平動(dòng)位移峰值的影響很微小。

圖10為不同樁長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的路堤路面中點(diǎn)A點(diǎn)的豎向位移峰值,從圖中可知,樁長(zhǎng)從4 m增大到5 m時(shí),A點(diǎn)豎向動(dòng)位移峰值只減小了3.6%;可以在圖中看到,樁長(zhǎng)從6 m增加到7 m,A點(diǎn)豎向動(dòng)位移峰值會(huì)有一個(gè)相對(duì)更大幅度的降低。樁長(zhǎng)為7 m時(shí)比樁長(zhǎng)為4 m時(shí),豎向動(dòng)位移峰值減小了22.4%。這說明粉質(zhì)黏土層2相對(duì)粉質(zhì)黏土層1來說,不能給樁提供明顯更大的樁端阻力,但能提供更大的樁側(cè)阻力,因此,只有隨著樁嵌入下臥相對(duì)硬土層深度的增加,樁的豎向加筋作用才更顯著,豎向位移峰值也較明顯降低。

圖10 樁長(zhǎng)對(duì)A點(diǎn)豎向動(dòng)位移峰值的影響

圖11 為不同樁長(zhǎng)下樁承式加筋路堤的豎向最大差異動(dòng)位移峰值,是路堤路肩兩點(diǎn)的豎向動(dòng)位移峰值的最大差異值,反應(yīng)了水平地震作用下路堤路面的運(yùn)動(dòng)劇烈程度。從圖中看到,增大樁長(zhǎng),能有效降低豎向最大差異動(dòng)位移峰值,樁長(zhǎng)為7 m時(shí)能比樁長(zhǎng)為4 m時(shí)降低9.6%。

圖11 樁長(zhǎng)對(duì)路堤豎向最大差異動(dòng)位移峰值的影響

2.4 路堤填土高度

分別對(duì)路堤填土高度為3.5 m、4.5 m、5.5 m和6.5 m的樁承式加筋路堤進(jìn)行了動(dòng)力分析。圖12為不同路堤填土高度的樁承式加筋路堤最大剪切應(yīng)變?cè)隽?,路堤填土高度越大,坡腳也越大,路堤填土高度越大,路堤的剪切應(yīng)變?cè)隽恳苍酱?。則在同樣的加固條件下,路堤填土越高,路堤在地震作用下也越容易破壞。實(shí)際中,路堤高度較高的情況下,會(huì)設(shè)多級(jí)平臺(tái),坡腳設(shè)置護(hù)腳墻,坡面設(shè)置護(hù)坡骨架,從而保證高路堤邊坡一定的坡面穩(wěn)定性。

圖13為不同路堤填土高度下監(jiān)測(cè)的路堤中線AB線的水平加速度峰值放大系數(shù)曲線,從圖中看到,隨著路堤高度的增加,路堤填土的高度越大,路堤填土對(duì)地震波的衰減作用越明顯,水平峰值加速度有減小的趨勢(shì)。在保證高路堤的加固條件下,證明高路堤有助于路堤工程的抗震效果,但是這也大大增加了土石方填料的投資,故實(shí)際中只有在高烈度設(shè)防地區(qū)、存在大量棄土的情況下才會(huì)采用高路堤來增強(qiáng)路堤的抗震性能。

圖12 路堤填土高度對(duì)路堤剪切應(yīng)變?cè)隽孔畲笾档挠绊?/p>

圖13 路堤填土高度對(duì)AB監(jiān)測(cè)線上水平加速度峰值放大系數(shù)的影響

3 結(jié)論

本文建立了樁承式路堤動(dòng)力數(shù)值模型,并對(duì)樁承式路堤中樁身模量、樁徑、樁長(zhǎng)和路堤填土高度等重要設(shè)計(jì)參數(shù)動(dòng)力特性進(jìn)行了敏感性分析。得出如下結(jié)論:

a)地震荷載作用下坡腳和路堤填土與路基土體交界面剪切屈服,路堤坡面及路肩處拉伸屈服,坡腳區(qū)域剪切屈服和拉伸屈服,說明坡腳是水平地震作用下樁承式加筋路堤的薄弱區(qū)域。

b)樁身模量越大,樁身抗彎剛度越大,樁土模量比也越大,則在水平地震荷載下,樁身承擔(dān)更大的水平剪力;但超過這個(gè)臨界值后,增大樁身模量,對(duì)增大地震作用下樁身承擔(dān)的剪力峰值效果不明顯。

c)樁徑越大,路堤路面豎直方向動(dòng)位移峰值越小。增大樁徑后,降低豎向的動(dòng)位移的幅度比降低水平動(dòng)位移的幅度效果更大。

d)隨著路堤高度的增加,路堤填土的高度越大,路堤填土對(duì)地震波的衰減作用越明顯,水平峰值加速度有減小的趨勢(shì)。

猜你喜歡
坡腳路堤剪力
軟土路基施工對(duì)鄰近管線的影響及保護(hù)措施
軟弱結(jié)構(gòu)面位置對(duì)巖質(zhì)順傾邊坡穩(wěn)定性的影響
路堤下CFG樁復(fù)合地基穩(wěn)定分析方法探討
懸臂箱形截面梁的負(fù)剪力滯效應(yīng)
考慮截面配筋的箱梁剪力滯效應(yīng)分析
順層巖質(zhì)邊坡坡腳開挖穩(wěn)定性數(shù)值模擬分析
多年凍土區(qū)鐵路路堤臨界高度研究
箱型梁剪力滯效應(yīng)的解耦求解
煤矸石浸水路堤不均勻沉降研究
80m簡(jiǎn)支鋼箱梁剪力滯系數(shù)研究
贵阳市| 兰考县| 霍邱县| 贵溪市| 收藏| 曲松县| 枞阳县| 丹凤县| 蛟河市| 余干县| 水富县| 中卫市| 鄂尔多斯市| 阿克| 铜陵市| 丁青县| 镇原县| 克拉玛依市| 罗源县| 林甸县| 安多县| 来凤县| 武川县| 乡宁县| 前郭尔| 措勤县| 东明县| 叶城县| 东至县| 晴隆县| 青浦区| 阿坝县| 阿尔山市| 旅游| 肥西县| 遂平县| 惠水县| 新和县| 武胜县| 滨州市| 南安市|