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小研近海岸海洋土的等效動剪切模量和等效阻尼分析
1 引言
全球的海運港口、海峽航運航道、海洋石油儲量和海上采油井都位于海岸海洋,對于海岸海洋的研究就越來越受到人們的重視。然而這些海洋工程建筑物除受靜荷載作用之外,還會受到風,浪,地震等荷載的作用,分布在近岸海洋土表層的土,如淤泥、粘土、粉質(zhì)粘土、砂土和其下地基土,如殘積土、全風化花崗巖、強風化花崗巖等,土在動荷載作用下將會發(fā)生震動弱化,易使建筑物發(fā)生滑移和沉降等變形。因此,在進行海洋工程建筑物的地基設計計算中,應對地基進行動力穩(wěn)定性分析,土的動剪切模量比和阻尼比是土動力穩(wěn)定分析中兩個必不可少的重要參數(shù)。對于這兩個參數(shù)的選擇是否符合實際情況對計算結(jié)果的可靠性有重要影響,也直接關(guān)系到工程結(jié)構(gòu)的安全性和經(jīng)濟性。
所以本文基于我國東部部分沿海地區(qū)(如唐山市唐?h附近的曹妃甸,江蘇南通的如東,福建省沿海的寧德和福清,以及珠江三角洲地區(qū)的臺山,陽江等)的實際工程資料,分析得出海岸海洋土的動剪切模量比和阻尼比隨剪應變幅值γ變化的平均曲線、包絡線及其參數(shù)的推薦值,供實際工程參考借鑒。
2 最大動剪切模量的確定等效
線性粘-彈性模型(Hardin-Drnevich 模型)以線性粘-彈性理論為基礎,同時考慮了土體的非線性性質(zhì),在地震工程中得到普遍應用。Gmax 為最大動剪切模量,可用1/Gmax與動剪應變幅γ 在縱軸上的截距的倒數(shù)求得,這主要是基于動應力~應變關(guān)系符合雙曲線模型的假定。但是實際的試驗曲線往往不滿足這一假定,所以,本文確定最大動剪切模量Gmax 時,按實際的回歸曲線上動剪應變幅為10-6 對應的等效動剪切模量作為最大動剪切模量Gmax。
3 土類的性質(zhì)指標本文研究的土類
為我國東部沿海地區(qū)(唐山市唐?h附近的曹妃甸,江蘇南通的如東,福建省沿海的寧德和福清,以及珠江三角洲地區(qū)的臺山,陽江等)的淤泥,粘土,粉質(zhì)粘土,砂土,殘積土,全風化花崗巖,強風化花崗巖等。
4 試驗資料統(tǒng)計
4.1 動剪切模量比隨剪應變幅值γ變化曲線圖
4.1.1 給出本文所研究的
我們東部海岸地區(qū)土類的歸一化等效動剪切模量比隨剪應變幅值γ變化曲線。由圖可見,不論土類,還是區(qū)域的不同,土的應力-應變關(guān)系都顯示出非線性和滯后性的一般規(guī)律。一般而言,歸一化等效動剪切模量隨動剪應變幅的增大而衰減的程度,主要受圍壓的影響,即隨著圍壓的降低衰減加快。本文所研究的土類也有類似的結(jié)論。且可以看出,歸一化的等效動剪切模量隨動剪應變幅的變化也與區(qū)域有關(guān)。同一種土類在不同的區(qū)域其大小也是有差別的。通過比較,發(fā)現(xiàn)陽江地區(qū)的動模量值偏大,尤其是陽江地區(qū)的淤泥質(zhì)土和寧德地區(qū)的淤泥質(zhì)土的數(shù)值明顯高于其他地區(qū)及其他土類。但是總體而言,不同地區(qū)的海岸海洋土還是比較集中的分布在一條窄條帶內(nèi),歸一化的等效動剪切模量相差不大。
按土類劃分,將不同地區(qū)的相同土類集中研究。
4.1.2 各種土類歸一化等效
動剪切模量與動剪應變的關(guān)系取值范圍。由圖像得到淤泥質(zhì)土的值最大,在其他土類的上部。而砂土的范圍比較大,其包絡線包含了粉質(zhì)粘土,淤泥,全風化花崗巖以及互層土。其中粉質(zhì)粘土(與粘土相同)的上下包絡線緊靠砂土包絡線內(nèi)側(cè),而淤泥則比較集中靠近粉質(zhì)粘土的上包絡線附近。全風化的包絡線與淤泥比較相近,交叉在淤泥的兩側(cè);油恋纳习j線在淤泥附近,下包絡線基本與砂土重合。殘積土的上包絡線與砂土上包絡線很近,而下包絡線則在淤泥的附近。不同土類的包絡線范圍也體現(xiàn)了相應土類的歸一化等效動剪切模量集中范圍。
將不同地區(qū)的土類(淤泥,淤泥質(zhì)土,粉質(zhì)粘土,粘土,粉土,砂土,粉質(zhì)粘土互粉砂,殘積土,全風化花崗巖,強風化花崗巖)歸一化等效動剪切模量的平均線集中體現(xiàn)在。可以看出不同土類動模量值由大到小依次是:粉土,殘積土,全風化,淤泥質(zhì)土,淤泥,砂土,粘土,粉質(zhì)粘土,粉質(zhì)粘土互粉砂。而當剪應變?yōu)?*10-4 時,由高到低G/Gmax 比為:1.13:1.11:1.1:1.1:1.07:1.07:1.04:1.03:1。具體數(shù)值見表2.
4.1.3 中所有海岸海洋土土類的平均線再做處理,建議了一般海岸海洋土類歸一化等效動剪切模量與動剪應變關(guān)系的平均線和包絡線取值范圍。
4.2 阻尼比隨剪應變幅值γ變化曲線圖
4.2.1 給出本文所研究的我們
東部海岸地區(qū)土類的等效阻尼比隨剪應變幅值γ變化曲線。相關(guān)研究表明[2],動剪切模量越高阻尼比就越低,等效阻尼比隨動剪應變幅的增大而增大,隨圍壓的增大而減小。本文研究結(jié)果也進一步證實上述結(jié)論。 比較發(fā)現(xiàn)等效阻尼比隨動剪應變幅的變化比歸一化的等效動剪切模量隨動剪應變幅的變化離散度大。隨著動剪應變幅的增大,阻尼比上升也越快,表明土類進入較強的非線性,應變滯后于應力的現(xiàn)象更明顯。
所有地區(qū)土按土類進行劃分,得出圖4.2.2 各種土類等效阻尼比與動剪應變的關(guān)系包絡線范圍。比較不同土類的取值范圍,發(fā)現(xiàn)粘土和淤泥的上包絡線比較靠近,而粘土的下包絡線較低。殘積土與互層土的取值范圍集中在淤泥上下包絡線內(nèi),而砂土的等效阻尼比取值范圍較低,其上包絡線與淤泥及粘土的下包絡線比較接近。
不同地區(qū)的土類(淤泥,淤泥質(zhì)土,粉質(zhì)粘土,粘土,粉土,砂土,粉質(zhì)粘土互粉砂,殘積土,全風化花崗巖,強風化花崗巖)等效阻尼比的平均線集中體?梢钥闯龅刃ё枘岜扔筛叩降痛笾聻閺婏L化,全分化,殘積土,淤泥,粘土,互層土,粉質(zhì)粘土,粉土,砂土,最后是淤泥質(zhì)土。當動剪應變在 時,以上土類的h%比為2.08:1.85:1.68:
1.64:1.52:1.43:1.36:1.28:1.04:1。具體數(shù)值見基礎上給出海岸海洋土等效阻尼比隨剪應變幅的變化的平均曲線和包絡線取值范圍。
5 與國內(nèi)外統(tǒng)計數(shù)據(jù)的比較
至今國內(nèi)外已有很多學者對不同地區(qū)各類土的動剪切模量和阻尼比進行了大量的試驗研究,得出了很多有價值的成果。
袁曉銘等人對來自北京、上海等全國十幾個不同地區(qū)的粘土,粉質(zhì)粘土,粉土,砂土等的研究以及陳國興和陳繼華等人根據(jù)來自長江下游15 個城市七類新近沉積土試驗得出了土的動剪切模量比和阻尼比隨剪應變幅值γ變化的平均曲線、包絡線及其參數(shù)的推薦值。與本文的區(qū)別在于以上的土類均來自內(nèi)陸地區(qū)。通過比較可以看出,本文所研究的近海岸海洋土的動剪切模量與阻尼比稍大。由此可以得出,在海岸地區(qū)土類的動剪切模量和阻尼比要略大于內(nèi)陸地區(qū)相同名稱的土類。
張效龍等人對天津濱海灘涂淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土和粉砂的最大剪切模量、動剪切模量與阻尼比隨剪應變的變化關(guān)系進行了分析。其選取的土樣均來自海岸海洋土類。比較而言,本文所得到的土樣動剪切模量比和阻尼比較其大些,其原因是所選土樣的區(qū)域不同,參數(shù)確定方法不同。
孫靜等人將國內(nèi)學者費涵昌、蔣壽田、祝龍根、徐存森、袁曉銘等以及國外諸多學者分別對不同地區(qū)各類土動剪模量和阻尼比的資料進行了整理分析。本文所研究的粘土和砂土的數(shù)值與文獻中所整理分析的數(shù)值比較接近。當動剪應變?yōu),本文的動剪切模量?shù)據(jù)略大,隨著動剪應變的增大,本文的數(shù)據(jù)與文獻中的差距較小。
綜上,由于不同學者對所選土樣的來源,種類,試驗的手段,分析數(shù)據(jù)的方法的不同以及土本身的復雜性和離散性,所給出的G/Gmax -γ和D -γ關(guān)系曲線存在差異也是必然的。
但是本文在我國東部沿海地區(qū)大量的工程實際資料基礎上,得出的不同土類的歸一化的等效動剪切模量和阻尼比隨動剪應變幅變化曲線具有較大的可信度和參考價值的。
6 結(jié)論
。1)土類在不同區(qū)域的歸一化的等效動剪切模量和阻尼比隨動剪應變幅的變化曲線是有差別的;但不同區(qū)域海岸海洋土歸一化的等效動剪切模量和阻尼比隨動剪應變幅的變化曲線還是比較集中的。本文給出了一般海岸海洋土歸一化等效動剪切模量及阻尼比與動剪應變依賴關(guān)系的取值范圍及推薦值,并比較了不同土類歸一化等效動剪切模量及阻尼比的取值范圍及大小關(guān)系。本醫(yī)學論文來源于醫(yī)學論文發(fā)表網(wǎng),
。2)通過與他人研究結(jié)果比較發(fā)現(xiàn),海岸地區(qū)土類的動剪切模量和阻尼比要略大于內(nèi)陸地區(qū)相同名稱的土類。本文的歸一化的等效動剪切模量和等效阻尼比在數(shù)值上與其他關(guān)于海岸海洋土研究的結(jié)果還是有一定的差異的,但是總體差別不大。綜合數(shù)據(jù)本身不可避免的差異性,以及本文所基于的大量工程實際資料的前提,筆者所得出的歸一化的等效動剪切模量和阻尼比隨動剪應變幅變化曲線可供實際工程參考借鑒。
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