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關注創建者:匿名 創建時間:2021-08-16


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Yewei Zheng(鄭燁煒)
武漢大學土木建筑工程學院教授、博士生導師,主要從事土工合成材料加筋土、巖土地震工程、土動力學和非飽和土力學等方面研究,致力于提升重大自然災害和復雜氣候條件下交通巖土基礎設施的韌性和可持續性。
濕陷性黃土一般都覆蓋在下臥的非濕陷性黃土層上,厚度以六盤山以西地區較大,達30米,六盤山以東地區稍薄,如汾渭河谷多為幾米至十幾米,再向東至河南西部則更少,并且有非濕陷性黃土位于濕陷性黃土層之間。
對非飽和土,如壓實填土、未飽和的天然地層,這種土的強度是隨增加而增加,當增加到一定值,空氣逐漸溶解于水而達到飽和時,強度不再增加。強度包線并非直線,因此,用總應力方法分析時,應按規定的壓力范圍選用。如非飽和的天然地層預計施工期可能有雨水滲入或地下水位上升,會使試樣飽和,則試樣應在試驗前予以飽和。
Duncan-Chang模型通過常規三軸試驗描述了土的壓硬性與剪軟性,其依據的常規三軸試驗曲線如圖1所示,表現為隨圍壓σ
3的增加土變硬,即σ
3越大,相同的剪應力q=σ
1-σ
3對應的應變越小,即為土的壓硬性,而對于同一個σ
3的曲線隨著剪應力q=σ
1-σ
3的增大,非線性的變大,即土變軟,直至破壞。
濕陷性黃土一般都覆蓋在下臥的非濕陷性黃土層上,厚度以六盤山以西地區較大,達30米,六盤山以東地區稍薄,如汾渭河谷多為幾米至十幾米,再向東至河南西部則更少,并且有非濕陷性黃土位于濕陷性黃土層之間。
強夯法在加固多孔隙、粗顆粒非飽和土的過程主要是動力密實的機理,夯錘的夯擊能在土體中以波的形式擴散,使得土中的孔隙減小,孔隙中的氣體排出,孔隙水壓力增大,土顆粒產生相對位移和重排列,最終使得夯擊范圍內土體變得更加密實,達到夯實加固的目的。
(2) 動力固結
動力固結作用主要針對細顆粒飽和土體。
采取原狀土樣的鉆孔,口徑不得小于91mm,僅需鑒別地層的鉆孔,口徑不宜小于36mm;在濕陷性黃土中,鉆孔口徑不宜小于150mm。MCKN.f%lP
2、深度超過100mm的鉆孔以及有特殊要求的鉆孔包括定向鉆進、跨孔法測量波速,應測斜、防斜,保持鉆孔的垂直度或預計的傾斜度與傾斜方向。對垂直孔,每50m測量一次垂直度,每深100m允許偏差為±2°。
飽和土中的超靜水壓力可導致擠土效應,使樁被擠斷、擠歪和上浮;地震時的超靜水壓力導致砂土和粉土液化。非飽和土的孔隙氣壓力形成基質吸力,基質吸力隨著土中含水量的增加而降低,因而是不穩定的。膨脹土和黃土隨濕度的增加而強度顯著降低,非飽和土基坑雨季容易發生事故,花崗巖殘積土邊坡暴雨容易發生淺層滑坡,都和基質吸力降低有關。
地球表面很大一部分處于干旱或半干旱地帶,因此,工程中遇到的土大多數處于非飽和狀態,濕陷性黃土、膨脹土、熱帶殘積土和人工填土等都是典型的非飽和土。非飽和土是固-液-汽三相復合介質,其工程性質十分復雜,是20世紀90年代以來國際學術界關注的熱點之一。
線彈性分析階段就是應力和應變成正比唄,即應力=應變*彈性模量,卸載以后一切恢復原狀。一旦在達到材料的彈性極限后,繼續加載,使材料進入塑性階段,此時再卸載就無法恢復原狀。
那么在這個過程當中,構件產生的總應變就可以分為彈性應變和塑性應變兩部分,彈性應變依然和應力存在正比的關系,關鍵就是如何建立起來塑性應變與由此產生的應力之間的關系呢?