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不排水循环荷载下纤维加固砂土的超孔压及流动液化特性研究

Evolution of excess pore pressure and flow liquefaction responses of fibre reinforced sand under undrained cyclic loading

作     者:张希栋 董晓强 段伟 胡顺磊 张豪儒 ZHANG Xi-dong;DONG Xiao-qiang;DUAN Wei;HU Shun-lei;ZHANG Hao-ru

作者机构:太原理工大学土木工程学院山西太原030024 太原理工大学山西省土木工程防灾与控制重点实验室山西太原030024 

出 版 物:《岩土力学》 (Rock and Soil Mechanics)

年 卷 期:2024年第45卷第2期

页      面:465-476页

核心收录:

学科分类:081401[工学-岩土工程] 08[工学] 0814[工学-土木工程] 

基  金:山西省科技厅基础研究计划青年科学研究项目(No.20210302124110) 中国博士后科学基金(No.2022M712338) 国家自然科学基金(No.52208362,No.52108332,No.51978438,No.52281340410) 

主  题:纤维加固 砂土 流动液化 超孔压 强度损失 有效应力 

摘      要:通过对纤维加固超疏松和疏松饱和砂土开展不排水动三轴试验,分析了其超孔压发展规律和流动液化特性。结果表明,未加固超疏松和疏松饱和砂土具有较高的液化势,其在不排水循环荷载下均发生流动液化。离散纤维向砂土骨架提供加密效应和约束效应,从而提高其抗流动液化特性,然而,纤维的约束效应受到加载路径和试样应变发展模式的显著影响。纤维加固改变了饱和砂土残余孔压的发展规律,当纤维向砂土骨架施加较强的约束效应时,试样的残余孔压发展呈倒L型,明显不同于未加固砂土的S型发展。在双向非对称和单向循环荷载下,纤维应力贡献较大,砂土骨架的有效应力在超孔压上升100%后远大于0,加固试样的强度损失低于11%,纤维阻止了液化的发生。

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