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        主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)對(duì)黃土動(dòng)模量和阻尼比的影響

        2014-11-09 05:26:52胡孝彭
        山西建筑 2014年7期
        關(guān)鍵詞:剪應(yīng)變阻尼比主應(yīng)力

        胡孝彭

        (重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,重慶 402160)

        在我國的中西部地區(qū),黃土分布較為廣泛。統(tǒng)計(jì)顯示,2008年,我國5級(jí)以上地震累計(jì)發(fā)生97起,大部分集中在中西部地區(qū),2012年全國地震累計(jì)發(fā)生19次5級(jí)以上地震,其中中西部地區(qū)最為頻繁。由于黃土地區(qū)地震多發(fā)且烈度較大,地震作用給當(dāng)?shù)厝嗣竦纳?cái)產(chǎn)安全屢屢?guī)頌?zāi)難性的破壞。為此,動(dòng)荷載作用下黃土地區(qū)的工程問題引起了國內(nèi)諸多專家學(xué)者的關(guān)注,并開展了一系列的研究工作[1,2]。

        在實(shí)際的巖土工程中,地震荷載、交通荷載和波浪荷載等都會(huì)涉及到主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)[3],而常規(guī)的振動(dòng)三軸試驗(yàn)無法模擬該狀態(tài)下土體的工程動(dòng)力特性。鑒于此,本文采用DTC-199型周期扭轉(zhuǎn)荷載三軸儀,對(duì)不同初始狀態(tài)下的黃土進(jìn)行動(dòng)扭剪試驗(yàn),模擬由主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)引起的復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài),以期更好地研究非飽和黃土的動(dòng)剪模量和阻尼比的變化規(guī)律,為黃土地區(qū)工程的設(shè)計(jì)和動(dòng)力穩(wěn)定分析提供可靠依據(jù)。

        1 試樣儀器與方案

        1.1 試樣的制備

        試驗(yàn)所用黃土土樣含水率為19%,比重為2.7,孔隙比為1.02,液限為 29%,塑限為 17.5%,干密度為 1.52 g/cm3,最大干密度為1.67 g/cm3,其中粘粒含量為20.7%,粉粒含量為62.8%,砂粒含量為16.5%。

        試樣為空心圓柱形,外徑70 mm,內(nèi)徑30 mm,高100 mm,高徑比為1.43,將塊狀土樣放在橡皮板上用木碾碾散后過2 mm篩,將過篩后的土樣或風(fēng)干或使用噴霧器噴灑一定量的水分使其達(dá)到目標(biāo)含水率,先用相應(yīng)的三軸壓樣器分4層壓制而成圓柱形,再用刀具掏空制成空心圓柱形試樣,套上保鮮膜放入密閉缸中以備使用。

        1.2 試驗(yàn)儀器

        本試驗(yàn)采用DTC-199型周期扭轉(zhuǎn)荷載三軸儀,由主機(jī)、壓力系統(tǒng)、動(dòng)力控制系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)四大部分組成,可以施加軸力W、扭矩M、內(nèi)室壓力pi和外室壓力p0并自動(dòng)采集試驗(yàn)數(shù)據(jù)。參照土工試驗(yàn)規(guī)程[4]以及文獻(xiàn)[5]中空心扭剪三軸試驗(yàn)進(jìn)行操作。先在不排水條件下,緩慢施加內(nèi)側(cè)壓力、外側(cè)壓力和軸力至目標(biāo)值,然后上下排水固結(jié)。如需施加扭矩,待固結(jié)完成后施加扭矩至目標(biāo)值。試驗(yàn)采用的動(dòng)荷載頻率為1 Hz,在試樣頂端逐級(jí)施加周期水平動(dòng)剪應(yīng)力,直至試樣破壞為止。

        1.3 試樣應(yīng)力狀態(tài)

        為分析試樣的應(yīng)力狀態(tài),取試樣上一小單元,如圖1所示,W產(chǎn)生 σz,M 產(chǎn)生 τzθ,pi和 p0引起 σr和 σθ。為方便試驗(yàn)控制,定義以下四個(gè)控制參數(shù):主應(yīng)力方向角α、中主應(yīng)力系數(shù)b、平均主應(yīng)力p、廣義剪應(yīng)力q和偏應(yīng)力比η。

        圖1 應(yīng)力狀態(tài)分析

        為實(shí)現(xiàn)由主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)引起的復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài),可先確定控制參數(shù) α,b,p,η 的值,然后通過進(jìn)一步的換算[10],從而整理得出要施加的軸力W、扭矩M、內(nèi)室壓力pi和外室壓力p0的大小。具體的試驗(yàn)方案如表1所示。

        圖2 W—G0關(guān)系曲線(α=45°,η=0.43,b=0.5)

        圖3 ρd—G0關(guān)系曲線(α=45°,η=0.43,b=0.5)

        表1 試驗(yàn)方案

        圖4 1/Gd—γd關(guān)系曲線圖

        2 試驗(yàn)結(jié)果分析

        2.1 主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)對(duì)黃土動(dòng)剪切模量的影響

        動(dòng)剪切模量Gd是指土體產(chǎn)生單位動(dòng)剪應(yīng)變所需的動(dòng)剪應(yīng)力,即τd/γd。大量研究表明,在動(dòng)荷載作用下黃土的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線呈現(xiàn)雙曲線型[6]:

        其中,τd為動(dòng)剪應(yīng)力;τdmax為最大動(dòng)剪應(yīng)力;γd為動(dòng)剪應(yīng)變;Gd為動(dòng)剪切模量;a,b分別為1/Gd—γd關(guān)系曲線的縱軸截距和斜率;G0為最大動(dòng)剪切模量,可以從1/Gd—γd關(guān)系曲線求得。

        圖2為不同含水率下黃土最大動(dòng)剪切模量的變化曲線,從圖中可以看出,在其他條件相同的情況下,含水率越大,黃土的最大動(dòng)剪切模量越小,說明含水率與最大動(dòng)剪切模量息息相關(guān),這主要是因?yàn)楹手苯雨P(guān)系到黃土顆粒之間的聯(lián)結(jié)強(qiáng)度,決定著黃土的結(jié)構(gòu)性,含水率較低時(shí),抵抗剪切變形的能力相應(yīng)較強(qiáng),圖3為不同干密度下黃土最大動(dòng)剪切模量的變化曲線,由圖3中可知,黃土的最大動(dòng)剪切模量隨試樣干密度的增大而增大。綜合圖2,圖3可以看出,同一含水率(干密度)下,黃土的最大動(dòng)剪切模量隨初始平均主應(yīng)力(固結(jié)應(yīng)力)的增大而增大。

        圖4a)~圖4d)分別是非飽和黃土在不同α,b,p,η下的關(guān)系曲線。從圖中可以看出:不同的 α,b,p,η下的1/Gd—γd關(guān)系曲線都能較好用直線擬合,說明試驗(yàn)結(jié)果與上述雙曲線模型的吻合較好。同時(shí),在動(dòng)剪應(yīng)變幅較小的范圍內(nèi),不同 α,b,p,η下的1/Gd—γd關(guān)系曲線區(qū)別不大,即 α,b,p,η 對(duì) 1/Gd—γd關(guān)系曲線的影響很小或影響程度較小。然而在大應(yīng)變幅(≥1%)下,動(dòng)剪切模量隨著α,p的增大而減小。

        2.2 主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)對(duì)黃土阻尼比的影響

        土體在周期動(dòng)荷載作用下的應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系曲線表現(xiàn)出一定的滯后性,阻尼比實(shí)際上反映了能量在土體內(nèi)部受阻力影響而損失的動(dòng)力特性。

        土體的阻尼比λ的計(jì)算公式為:

        其中,ΔW為滯回曲線所包圍的總面積;W為圖5中陰影部分的面積。

        圖6 不同干密度下γd—λ關(guān)系曲線

        圖6,圖7為非飽和黃土在不同干密度與含水率下阻尼比和動(dòng)剪應(yīng)變的關(guān)系曲線,從圖中可以看出,總體上,阻尼比隨著動(dòng)剪應(yīng)變的增大表現(xiàn)出不斷增大的趨勢(shì),值得注意的是,動(dòng)剪應(yīng)變較小時(shí)曲線走勢(shì)較陡,至某一動(dòng)剪應(yīng)變幅值后,曲線趨于平緩,阻尼比的大小趨近于某一定值,還可以發(fā)現(xiàn),黃土的阻尼比一般在0.15~0.30之間。同時(shí),隨著動(dòng)剪應(yīng)變的變化,表現(xiàn)出干密度越小,含水率越大,阻尼比越大的趨勢(shì)。

        圖7 不同含水率下γd—λ關(guān)系曲線

        圖8a)~圖8d)分別為半對(duì)數(shù)坐標(biāo)中不同α,b,p,η下非飽和黃土的γd—λ關(guān)系曲線。從圖中可以看出,不同的α,b,p,η下的黃土的阻尼比隨動(dòng)剪應(yīng)變的增加總體呈現(xiàn)出不斷增大的趨勢(shì),并且表現(xiàn)出較好的相關(guān)性(相關(guān)系數(shù) R2≥0.809),這說明 α,b,p,η對(duì)非飽和黃土的阻尼比基本沒有影響。

        3 結(jié)語

        本文采用DTC-199型周期扭轉(zhuǎn)荷載三軸儀,對(duì)不同初始狀態(tài)下的黃土進(jìn)行動(dòng)扭剪試驗(yàn),研究主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)對(duì)黃土的動(dòng)剪切模量和阻尼比的影響規(guī)律,結(jié)果表明:

        1)使用動(dòng)扭剪三軸儀可以有效模擬地震荷載中主應(yīng)力軸旋轉(zhuǎn)現(xiàn)象研究該狀態(tài)下黃土的工程動(dòng)力特性。

        圖8 γd—λ關(guān)系曲線圖

        2)黃土的最大動(dòng)剪切模量隨含水率的減小而增大,隨著干密度的增大而增大;在剪應(yīng)變幅較大的范圍(≥1%),黃土的動(dòng)模量隨平均主應(yīng)力p和主應(yīng)力方向角α的增大而增大,隨中主應(yīng)力系數(shù)b和偏應(yīng)力比η的增大而減小。

        3)黃土的阻尼比隨含水率增大而增大,隨干密度的增大而減小,其值大小在0.15~0.30之間,隨動(dòng)剪應(yīng)變?cè)龃筅呌诜€(wěn)定。在半對(duì)數(shù)坐標(biāo)系中,不同p,α,η和b下的阻尼比與動(dòng)剪應(yīng)變之間具有良好的線性關(guān)系。

        [1]王蘭民,石玉成,劉 旭,等.黃土動(dòng)力學(xué)[M].北京:地震出版社,2003.

        [2]駱亞生,謝定義.黃土破壞動(dòng)應(yīng)力和初始動(dòng)模量的一種經(jīng)驗(yàn)估算公式[J].西北水資源與水工程,2000,11(3):6-10.

        [3]Ishihare K.Soil response in cyclic loading induced by earthquakes,traffic and waves[C]//Proceedings of the 7th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering.Haifa,Israel:International Academic Publishers,1983:42-66.

        [4]SL 237-1999,土工試驗(yàn)規(guī)程[S].

        [5]朱思哲,劉 虔,包承綱,等.三軸試驗(yàn)原理與應(yīng)用技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2003.

        [6]HARDIN B O,DRNEVICH V P.Shear modulus and damping in soils:design equation and curves[J].Journal of Soil Mechanics and Foundation Division,ASCE,1972,98(7):667-692.

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