复杂应力条件下饱和重塑黏土动力特性试验研究

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时间:2019-03-20

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1、大连理工大学博士学位论文复杂应力条件下饱和重塑黏土动力特性试验研究姓名:聂影申请学位级别:博士专业:岩土工程指导教师:栾茂田20080701大连理工大学博士学位论文摘要随着海上能源的开发,海洋工程的数量和规模都在迅速发展,因此探索波浪荷载作用下海床的动力特性引起了研究者的极大兴趣。波浪荷载在海床中所产生的循环应力的主要特点之一是正应力偏差与剪应力所形成的循环偏应力的幅值不变而主应力轴方向发生了连续旋转。另外,海洋建筑物下地基内各个部位土单元的应力状态是各不相同的,沿着某一潜在滑动面,各点的初始主应

2、力方向随其位置而改变。迄今,人们在研究海洋土体在主应力轴连续旋转条件下的变形与强度特性时,大多数都是采用的重塑砂土进行试验,成果也较多。然而在我国沿海地区海洋建筑物下覆地基表层土大都为数米厚的软黏土覆盖层,但饱和黏土在波浪作用下的动力特性及其强度的研究目前相对较少。作为海床与海洋建筑物地基稳定性评价中的一个基本而重要的问题,探讨复杂应力条件下饱和黏土的变形与强度特性,对于指导波浪荷载作用下饱和黏土海域海床稳定性分析,以及实际工程的设计和施工,具有重要的理论价值和实际工程意义。因此,为配合海洋工程设

3、计与建设,必须进行黏土在复杂应力条件下的循环特性试验研究,发展海洋土动力学的实验技术与分析理论。。国内外学者已对饱和黏土的动力特性进行了一定的研究,但由于试验条件的限制,一般采用常规动三轴试验仪和常规动扭剪仪进行试验,不能考虑主应力方向连续旋转的影响,无法很好地模拟波浪荷载作用下饱和黏土的复杂应力状态。基于对波浪荷载作用下饱和黏土动力特性研究的重要意义及其研究现状,本文利用土工静力一动力液压三轴一扭转多功能剪切仪,模拟海洋地基土单元的实际受力条件,对饱和重塑黏土的动模量与阻尼比,主应力轴连续旋转条

4、件下的竖向一扭向循环耦合剪切特性进行了较为深入而系统的研究。全文主要包括以下几方面内容:(1)因现场取样费用高,地基土的空间变异度大,难以保证所获取土样的数量和均匀性,分析波浪i交通荷载等作用下土体参数的变化规律和系统探索土的基本规律性十分困难。因此在难以获得原状土样而又需要系统地探讨土样动力特性时,一定程度上是依靠室内制备重塑土来完成试验的。本文采用改进的真空抽吸法制备成批性质均一的黏土试样,作为土工试验所需的样品,这样既消除了土样的不均匀性,又保证了不同应力历史和不同类型试验之间的合理比较。改

5、进的黏土制样方法具有操作简便、制样时间短,所制备试样成分均一、饱和度高,且易于切削制备圆柱或空心圆柱试样等优点。同时在较短时间内能以较低的成本获取大量试验土样,在室内对黏土进行试验特性的研究中可以采用。复杂应力条件下饱和重塑黏士剪切特性试验研究(2)采用单个试样在不同围压下多次固结(包括加卸压)的动扭剪方法来获取最大剪切模量和阻尼比等动力特性参数,并将这种方法获得的动剪切模量和阻尼比与采用多个试样的常规方法获得的试验结果进行了比较,探讨了两种试验方法获得的动剪切模量和阻尼比的主要差别,验证了这种简

6、化方法的可靠性。单个试样的试验方法具有试验结果离散性较小,可以减小由于试验操作、试样均匀性等因素对试验结果分析的影响,节省取样数量并减少装样、拆样的工作量等优点。并且探讨了模拟波浪荷载等主应力轴连续旋转条件下饱和黏土的动模量和阻尼比的变化规律,建立了动模量和阻尼比的计算模式。(3)在实验室内模拟主应力轴连续旋转的重塑饱和黏土试验,对评价海床在波浪荷载作用下的稳定性,无疑具有重大的意义。因此针对饱和黏土开展了应力控制的双向耦合循环试验研究,详细研究了饱和黏土在主应力轴连续旋转条件下的动强度、孔压、变

7、形、广义临界循环应力比、应力洛德参数等特性。基于试验结果探讨了不同剪应力幅值水平、振动波形、超固结比、振动频率等试验因素对土体性状的影响。评估黏土在波浪等主应力轴连续旋转条件下的动强度时,本文建议的综合应变式同时考虑了水平向剪切变形和轴向变形的共同效应,又反映了平均残余变形和循环变形的影响,可以作为主应力轴连续旋转的耦合循环剪切试验的破坏标准。由于黏性土在耦合循环荷载作用下孔隙水压力的量测存在着滞后现象,导致黏土土样的孔压在轴向和径向形成梯度,而且受到试验仪器本身的限制,孔压传感器安装在土样底部,

8、测量到的孔压与土样中的实际孔压有一定的差距。为更好地反映轴向一扭转双向循环耦合作用下黏土的孔压,本文采用循环荷载停止后,将振动破坏的土样静置继续量测孔压,直到其达到一个稳定的最高值并记录下来,作为动载后黏土的孔隙水压力值。试验结果表明循环荷载停止后,试样的孔压在达到稳定前还会有较大的增加,采用循环荷载停止后静置继续采集孔压的方法可以更好的反映黏土的孔压发展规律。(4)针对饱和黏土在均等固结不排水条件下进行了应力控制的主应力方向交替变化和主应力方向连续旋转的不同应力模式下的循环剪切试

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