爆炸液化场地上堤坝变形的模型试验研究
本文选题:爆炸液化 + 堤坝 ; 参考:《岩土工程学报》2017年11期
【摘要】:饱和砂土地基在地震、爆炸等振动荷载作用下易发生液化,从而使堤坝等上部构筑物发生破坏。开展了爆炸液化场地上堤坝变形的大型模型试验,考虑了筑坝材料以及堤坝地基加固措施对堤坝变形和坝身裂缝的影响。试验表明:堤坝沉降主要发生在场地液化后的1~2 h内,该段时间内产生的沉降占7 d时沉降量的84%~87%;掺加了碎石的堤坝比未加碎石的堤坝7 d时沉降量大24%;地基内采用土工格栅+土工布的加固措施能够有效减少堤坝在液化场地上的沉降,比未加固的堤坝沉降减少了10%。堤坝的裂缝主要出现在细骨料筑成的坝段和不同筑坝材料的交界处,沿坝身开展。总结了国内外规范中对于液化地基沉降的计算及预测方法,根据液化地基上浅基础建筑物沉降图表对试验中的堤坝沉降进行了推算,发现实测沉降与推算沉降比较接近。
[Abstract]:Saturated sand foundation is prone to liquefaction under vibration loads such as earthquake and explosion, thus causing damage to the upper structures such as dikes and dams. A large scale model test of dam deformation on explosive liquefaction site is carried out, and the influence of dam material and foundation reinforcement measures on dam deformation and dam body crack is considered. The test results show that the settlement of the embankment mainly occurs within 1 ~ 2 h after liquefaction of the site. The settlement produced in this period accounted for 84% of the settlement in 7 days; the amount of settlement in the embankment with crushed stone was 24% larger than that in the dam without gravel at 7 d; and the reinforcement measures using geogrid geotextile in the foundation could effectively reduce the embankment Settlement on a liquefaction site, The settlement of the unreinforced embankment is reduced by 10. The cracks of the dike are mainly located at the junction of the fine aggregate and different damming materials, and spread along the dam body. The calculation and prediction methods of liquefaction foundation settlement in domestic and foreign codes are summarized. According to the settlement chart of shallow foundation building on liquefaction foundation, the settlement of embankment in test is calculated, and it is found that the measured settlement is close to the calculated settlement.
【作者单位】: 河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室;河海大学土木与交通学院;重庆大学土木工程学院;同济大学建筑设计院(集团)有限公司;宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司;
【基金】:长江学者和创新团队发展计划项目(IRT_15R17) 国家自然科学基金面上项目(51379067) 重点国际合作研究项目(51420105013) 河海大学中央高校基本科研业务费项目(2015B17314)
【分类号】:TV871
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本文编号:2010574
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