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基于我国液化侧扩流场地桩基桥梁抗震设计的应用需求,密切此项研究的国际前沿技术与最新进展,直接针对桩基简支桥梁结构与液化侧扩流场地条件,并以延性抗震能力研究较充分的钢筋混凝土桩基-柱式桥墩为研究对象,采用试验方法、理论分析、数值模拟与震害调查相结合的研究手段,立足于场地液化侧扩流造成桥梁桩基破坏的震害事实,着眼于从分析桩-土-桥梁结构强震相互作用入手,注重于研究桩基强震反应的基本规律、桩-土强震相互作用的物理过程与力学机制、桩-土运动相互作用与惯性相互作用对桩基抗震性能的重要影响,致力于提出便于推广、易于数值实现的液化侧扩流场地桥梁桩基强震反应与稳定性分析方法,初步建立液化侧扩流场地桥梁桩基抗震设计的简化分析方法(对我国现行规范中液化侧扩流场地桥梁桩基抗震设计方法提出初步的改进建议)。有利于进一步提高我国桥梁工程抗震基础研究的创新能力,并逐步实现对桥梁工程震害与抗震研究的重点跨越与理论升华。
地震中液化引发场地侧扩流是导致桩基震害的主要原因之一。振动台试验是研究液化侧扩流场地桩-土动力相互作用最有效的途径之一。数值计算是振动台试验的有力补充,同时也是将理论研究工作拓展到实际工程的必要技术环节。鉴于此,本项目针对地震下液化侧扩流场地桩-土相互作用体系,通过大型桩基振动台试验和理论分析相结合的方法,建立了液化侧扩流场地桩-土动力相互作用有限元数值计算模型和简化分析方法。同时,基于典型液化侧扩流场地桩-土-上部结构体系分析模型,获取了桩-土相互作用荷载传递规律。最后,基于现有设计方法,提出了液化侧扩流场地桩基抗震设计方法,并验证了设计方法的有效性。具体研究内容、方法及成果如下: (1) 液化侧扩流场地桩基振动台模型试验。针对典型近岸液化侧扩流场地特点,借鉴同类振动台试验设计经验,完成了液化侧扩流场地桩基振动台试验,并对液化侧扩流场地土层孔压、加速度和侧向位移及桩的侧向位移和弯矩响应进行系统分析。 (2) 液化侧扩流场地桩基振动台模型试验有限元数值模拟。针对桩基振动台试验,利用初始状态分析法,通过施加节点孔压和相应节点荷载模拟自由水体,建立了液化侧扩流场地桩基振动台数值模型,并基于振动台试验结果对数值模型的可靠性进行验证。 (3) 液化侧扩流场地桩-土相互作用简化分析方法。针对桩基振动台试验,基于非线性Winkler地基梁模型,建立了液化侧扩流场地桩-土相互作用简化分析方法,基于试验结果对简化分析方法的可靠性进行验证并进行了参数分析。 (4) 液化侧扩流场地桩-土相互作用荷载传递模型。建立了典型的液化侧扩流场地桩基地震响应荷载传递模型,分析了桩土荷载传递规律。 (5) 液化侧扩流场地桩基抗震设计方法。提出基于位移的文克尔地基梁等效静力设计方法,给出了该方法的一般步骤,并依据动力非线性有限元分析对该设计方法进行了验证,最后给出了该方法进行液化侧扩流场地桩基设计的使用实例。 2100433B
桥梁桩基施工常见方法:一、工程概况火星北路浏阳河特大桥位于长沙市北部,自芙蓉区火星村跨越浏阳河至开福区鸭子铺。主桥为中承式类双层钢箱拱桥,上部结构:主拱为悬链线钢箱拱肋无绞结构,通过64根柔性吊杆,每...
1、低应变动测法本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置,并为其它方法的进一步检测提供依据2、声波透射法为了对混凝土灌注桩完整性进行检测,判定桩身缺陷的程度并确定其位置,需对其进...
桥梁桩基施工常见方法:一、工程概况火星北路浏阳河特大桥位于长沙市北部,自芙蓉区火星村跨越浏阳河至开福区鸭子铺。主桥为中承式类双层钢箱拱桥,上部结构:主拱为悬链线钢箱拱肋无绞结构,通过64根柔性吊杆,每...
某工程场地堤岸的抗震稳定性分析
利用有限元模型对两种支护方案下某工程场地堤岸的抗震性能进行了分析。二维有限元模型分析表明,采用双排桩支护方案能明显减小岸边土体的震陷和滑移,并且减小了支护桩的内力反应,达到了"小震不坏,中震可修"的设防目标。三维模型分析表明,第二排桩的桩距为1.5m时场地的抗震稳定性明显好于3.0m的情况。第二排支护桩与堤岸墙之间的土体仍会产生震陷,堤岸挡墙随之向晋江方向滑移,但由于两排支护桩形成的围护屏障使建筑周围土体保持稳定,保证了高层建筑的结构稳定。
青藏铁路多年冻土桥梁桩基稳定性探讨
研究目的:多年冻土区的桩基存在着桩身强度、均质性、桩周土回冻及变形等的不确定性。为确保青藏铁路的顺利建设和安全运营,分别进行了桥梁桩基承载力试验和桥梁桩基地温及变形的长期监测。为系统评价青藏铁路桥梁桩基的稳定特性,本文基于青藏铁路清水河桥梁桩基试验段和桥梁桩基长期监测系统,研究分析试桩的均质性、静弹模、抗压强度、静载及监测桥梁桩基断面的地温和变形特性。研究结论:桩身混凝土的完整性、均质性整体上较好,无离析等大的质量缺陷;桩身的混凝土抗压强度大多数值介于28~33 MPa之间,且抗压强度变异系数仅为0.14,静弹性模量均值为2.40×104MPa,满足技术要求;桩基周围土体人为上限总体在0.08~0.2 m之间有所回荡,且多年冻土区桥梁桩基变形小于10 mm,满足有砟桥面桥梁墩台工后变形要求,青藏铁路桥梁桩基是稳定的。
液化侧扩地基上桩基有哪些震害?
液化且有侧向扩展的情况,不仅导致液化层范围基桩承载力削弱,基桩还要承受侧扩液化层的侧向推力和水平地震作用,因而液化侧扩地段桩基的震害程度要重于液化而无侧扩的地段。鉴于桩基所受水平推力十分突出,因而桩顶与承台连接处、液化土与非液化土界面,桩的剪力、弯矩高度集中,破坏更严重,其特征表现为桩顶与承台或者桩身上下彻底断裂,并且产生明显错位;此外位于岸边坡地的桩基发生整体失稳的可能性更大。
液化土中桩基有哪些在无侧扩情况下震害?
1)日本新地震,采用短桩基础的多层公寓楼,因地基土液化而整体倾覆失稳,房屋倾斜达80°。
2)震后数小时至一、二天后,带有超静水孔压的液化土冲破覆盖层,形成喷水冒砂现象,潜存于液化土中的能量释放后,土颗粒开始沉淀,出现土体再固结,对基桩产生负摩阻力形成下拉荷载,桩基由低承台演变为高承台,桩基的竖向承载力和水平承载力均大幅降低,桩基出现整体下沉。
3)同一桩基中悬置于液化土中的短桩失效引发偏沉导致长桩折断。
4)液化土层中桩基的地面单侧堆载。
5)液化而无侧向扩展地基土中的基桩,由于侧向土体约束衰弱,完全靠桩身抵抗地震作用,因此桩顶受压破坏严重。
1.一种吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:包括正对吸油烟机的集烟罩进风口设置的扩压引流控烟板,所述扩压引流控烟板具有内凹结构;所述内凹结构的扩压引流控烟板为一体件;所述扩压引流控烟板为中间高、周边低的内凹结构,从而使扩压引流控烟板与集烟罩之间形成的油烟通道口径呈逐渐缩小的趋势;所述扩压引流控烟板安装时前侧高、后侧低,并且扩压引流控烟板后侧设置有条状油杯。
2.根据权利要求1所述的吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:所述扩压引流控烟板包括中部平面和与中部平面连接的四周侧面,四周侧面与中部平面之间具有夹角。
3.根据权利要求1所述的吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:所述扩压引流控烟板包括多个侧面,这些侧面相互连接使扩压引流控烟板整体呈外凸起的塔形结构。
4.根据权利要求1~3中任意一项权利要求所述的吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:所述扩压引流控烟板的中部通过一连接轴固定在集烟罩上。
5.根据权利要求1~3中任意一项权利要求所述的吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:所述扩压引流控烟板后侧铰接在集烟罩上,所述扩压引流控烟板前侧通过卡扣或碰锁或螺钉与集烟罩连接。
6.根据权利要求1所述的吸油烟机的扩压引流装置,其特征在于:所述扩压引流控烟板周边设置有滤网板,滤板上设置有条状滤孔。