联合载荷下软粘土中裙边桩靴基础的不排水承载特性研究

来源 :重庆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq81205690
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
裙边基础作为浅基础的研究和应用正在不断增加,尤其是在近海岸风力发电基础的应用中,其中裙边桩靴基础是在传统桩靴基础周边安装裙边而成,是传统桩靴基础的改变形式,在抵抗环境载荷方面具有一定的优势,能够为近海岸油气工业中自升式钻井平台基础提供更高的安全性和更好的适用性。基于目前对联合载荷下具有一定埋深的裙边桩靴基础承载特性研究的不足,如海洋自升式钻井平台基础设计规范SNAME中仅提出了裙边桩靴基础在一定埋深下具备提供更高水平抗力而并未详细进行说明,本文采用3D小变形有限元分析方法,对联合载荷下软粘土中从浅埋到深埋的裙边桩靴基础的不排水承载特性(即短期的承载特性)进行深入研究,揭示裙边桩靴基础在不同埋深处的破坏机制,分析裙边桩靴基础在载荷作用下的弹性响应,着重讨论埋深、裙边长度、土体非均质性及基础-土体接触条件等重要因素对裙边桩靴基础的联合载荷行为的影响,提出描述和预测裙边桩靴基础承受联合载荷的破坏包络面数学方程式及表示其载荷行为的功硬化塑性模型,主要研究内容及获取的结论如下:(1)开展裙边桩靴基础的弹性响应分析,考虑埋深、土体非均质性、裙边长度等主要因素的影响,获得不同条件下裙边桩靴基础的弹性刚度系数,通过数据拟合提出预测不同条件下裙边桩靴基础弹性刚度系数的近似数学表达式。(2)开展深埋条件下裙边桩靴基础在联合载荷作用下的承载行为研究,揭示裙边桩靴基础的破坏机制,获得描述和预测深埋以及不同裙边长度桩靴基础承受联合载荷的破坏包络面的数学方程式。结果表明,裙边桩靴基础在深埋条件下能够提供比传统桩靴基础更高、更突出的单轴和联合载荷承载力,尤其是水平和弯矩承载力提高的非常明显,裙边长度对基础承载力具有一定影响,但裙边不一定越长越好;通过基础破坏机制的分析,可以发现裙边桩靴基础周边仍存在土体回流的现象。(3)开展裙边桩靴基础在联合载荷作用下从浅埋到深埋的承载力研究,并考虑裙边长度和埋深的影响,揭示出不同裙边长度的裙边桩靴基础在不同埋深处的破坏机制,获得了基础在VH,VM以及VHM空间上的破坏包络面,通过数据分析提出描述和预测在不同裙边长度在不同埋深影响下的裙边桩靴基础承受联合载荷的破坏包络面数学方程式。(4)开展裙边桩靴基础在联合载荷作用下的承载力影响分析,考虑埋深、土体非均质性、基础-土体接触条件等主要因素对裙边桩靴基础联合载荷下的承载力及破坏包络面的综合影响,揭示相应的基础破坏机制,解释不同条件下裙边桩靴基础承载力变化情况,以及包络面的形状及大小变化情况。通过数据分析提出了描述和预测在埋深、土体非均质性、基础-土体接触条件等因素影响下的裙边桩靴基础承受联合载荷的破坏包络面数学方程式。(5)综合分析并建立适用于具有代表性裙边长度的裙边桩靴基础在软粘土中联合载荷作用下的功硬化塑性模型,为解决裙边桩靴基础在具有一定埋深条件下的设计和现场评估提供初步的参考框架和依据。
其他文献
随着新课程改革的深入,课堂提问成为一种艺术。教师如何有效把握教学目标,恰当地提出问题并引发学生的思考和探索,成为提问的关键。教师的提问既要把握住课文教学内容,又要结合学生的兴趣特点,借助科学设问,更好地推动学生学习。本文探究小学语文课堂教学设问,并提出策略供参考。
在全球信息化快速发展的大背景下,大数据已成为国家重要的基础性战略资源,正引领着新一轮科技创新,推动经济转型发展。随着云计算、大数据、人工智能、区块链、5G等技术的快速发展,数据中心作为数据的承载体,其数量和规模不断增加,能耗问题日益凸显,节能呼声不断高涨。如何在保障IT设备安全运行的前提下实现数据中心的热环境管理和能耗管理,从而达到数据中心节能的目的已成为行业人士关注的焦点。数据中心能耗模型是数据
随着乡村振兴推动民族村寨旅游快速发展,旅游为改善农户生产生活环境、增进农户整体福利做出了不可小觑的贡献,但旅游经济增长也带来了物价上涨、自然环境改变、社会关系更加复杂等问题。解决旅游开发带来的社区矛盾,满足社区居民的基本生活需要,改善社区生活质量,创建良好的社区环境,培育和增强社区居民的归属感和认同感等问题,实现民族村寨旅游发展中旅游地社区全体居民福利共建和共享,不断提高社区福利共享能力和共享水平
经济的快速发展,在提高人们生活水平的同时,也带来了环境污染问题,特别是大气污染中的有毒有害气体一直是人们身体健康的“杀手”,因此,精确检测这些有毒有害气体对保障人们的身体健康有着重要的意义。在各种类型的气体探测装置中,光学探测设备有着精度高、可靠、重复性好等优点,但价格昂贵、体积较大、成本高,不利于实时监测和系统集成。因此,研发制备能够快速、准确、实时地检测有毒有害气体的气敏材料及相关的低成本气体
近些年来,我国光伏产业蓬勃发展,集中式光伏电站装机规模日益扩增。然而,“集中式并网,远距离消纳”的发电模式导致集中式光伏电站遭受的并网电压问题愈发严峻。光伏出力的波动会引起集中式光伏电站并网点(Point of Common Coupling,PCC)母线和集电线路节点电压的大幅波动,集中式光伏电站面临着站内电压越限的风险。同时,远距离输电导致的外部弱电网环境严重限制了集中式光伏电站的功率传输极限
量子技术不仅为人类认识自然提供了新的视角,还为科技的发展打开了新的大门。量子技术的基础是量子材料,而其中最有希望应用于未来电子、光学以及传感等器件的量子材料当属量子线(QW)。此外,目前许多针对量子限域效应和小尺寸效应的研究和探讨、量子器件的设计与开发也是基于量子线材料展开的。鉴于半导体量子线在诸多领域中的应用潜力,人们采用不同的技术制作半导体量子线,这些方法包括基于微加工工艺的方法、金属催化剂介
当前的消防安全工程领域正在从技术性观点向行为学观点转变,为了使消防安全措施与事故发生期间人类的实际需求相一致,需要了解人类在火灾和消防疏散中的行为特征并提供可行的预测方法。我国的地下空间公共建筑,特别是商业建筑,近年来发展迅速,在空间层面上呈现深层化、规模化和复杂化的趋势。但这类建筑中的人员消防疏散基础研究不足,相应消防安全设计法规缺乏针对性,仍主要沿用了地上建筑的一些基础数据,存在较大的潜在安全
检察行政公益诉讼是以检察机关法律监督职能嵌入国家监督体系和公益保护体系的“中国化”设计,是以公益保护最大化为目标的公益司法监督制度改革“中国方案”。公益保护执法和司法都属于稀缺性资源,立法机关、行政机关、司法机关都应当将改变公益保护法律制度和经济社会发展之间的供求不均衡,重新配置和校正公益保护资源作为检察行政公益诉讼制度改革和实施的目标。而当前的检察行政公益诉讼制度设计和实施过程,似乎过于偏重其公
磷酸镁水泥(MPC)作为一种化学结合陶瓷,主要通过氧化镁(MgO)和磷酸盐之间的酸碱反应形成。与普通硅酸盐水泥相比,MPC具有一系列优越的性能,但其昂贵的原材料价格限制了MPC的应用和推广。尽管用一些掺合料部分取代MgO或MPC,可以降低MPC的成本并改善部分性能,但由于掺合料的活性较低,取代量太大时会降低早期强度。要想从根本上大幅降低原材料成本,则需要从原材料来源及制备工艺上寻找突破口。MPC的
本文以研制新型高性能变形镁合金为目的,研究了Gd元素的添加对Mg-6Zn-1Mn(ZM61)、Mg-6Zn-1Mn-4Sn(ZMT614)和Mg-6Zn-1Mn-0.5Ca(ZMX6105)变形镁合金显微组织和力学性能的影响。主要研究ZM61-x Gd(x=0,0.2,1.0,3.0,wt.%)、ZMT614-x Gd(x=0,0.2,0.6,1.0,wt.%)和ZMX6105-x Gd(x=0,