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纤维加筋砂土抗液化试验与数值模拟*

2021-11-25周林禄凌贤长张永强

工程地质学报 2021年5期

周林禄 苏 雷 凌贤长 刘 秀 关 达 张永强

(①青岛理工大学土木工程学院, 青岛 266033, 中国)

(②国能包神铁路集团有限责任公司, 包头 014010, 中国)

(③内蒙古科技大学, 包头 014010, 中国)

0 引 言

饱和砂土层液化的机理是在地震作用下孔隙水压力的累积和有效应力的减小。在强震发生期间,往往伴随着砂土液化现象(Seed et al.,1967; 王克鲁等, 1982; Finn et al.,1996; 袁晓铭等, 2009; Hidayat et al.,2020)。砂土液化导致了一系列严重工程灾害的发生,包括喷水冒砂、地基破坏、大面积地面沉降和地裂缝等。

砂土液化是一个复杂的工程地质现象。研究者通过进行大量室内和原位试验,研究了影响砂土液化的各种因素。Adalier et al. (2005)通过开展饱和砂土离心机试验,发现超固结比的增加使超孔压累积所需的阈值加速度增加。Salem et al. (2013)利用循环三轴试验研究了影响砂土液化的因素,包括循环荷载幅值、有效围压和相对密度。许成顺等(2014)基于动态真三轴仪完成了侧限条件下的饱和砂土液化试验。该研究通过限制试样侧向变形,分析了偏压固结条件下饱和砂土的液化特性。Dash et al. (2016)研究发现增加循环加载频率将促进饱和砂土孔隙水压力的累积。潘坤等(2017)通过施加不规则动荷载研究饱和砂土液化特性,发现动荷载波形对砂土液化进程存在显著影响。付海清等(2018)基于现场液化试验,探索了在实际场地中饱和砂土层的孔隙水压力增长模式与影响因素。Pan et al. (2018)研究了不同的初始静剪应力对砂土液化特性的影响。杜星等(2020)基于神经网络方法对地震作用下砂土液化的现场数据进行了预测。……

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