格栅式地下连续墙桥梁基础与土的动力相互作用数值模拟研究

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震害调查表明,地震作用下场地液化引起的侧向大变形对桥梁基础造成严重的破坏,也是导致桥梁震害的最主要原因。格栅式地下连续墙作为一种新型的抗液化桥梁基础,为解决这一问题提供了新的途径。格栅式地下连续墙基础在地震作用下与土的动力相互作用机理尚不明确。因此,对液化场地格栅式地下连续墙基础与土的动力相互作用研究非常重要。本文基于倾斜可液化场地矩形闭合型地下连续墙离心机振动台试验的成果,对格栅式地下连续墙基础与土的动力相互作用开展了数值模拟研究,深入分析了格栅式地下连续墙与土的动力相互作用规律。主要取得了以下成果:(1)针对离心机振动台试验,基于OpenSees有限元数值模拟平台,对墙体采用基于欧拉-伯努利梁理论建立的梁-柱单元、饱和砂土采用多屈服面塑性本构模型、墙-土接触采用可以考虑液化影响的接触面,建立了试验受控条件下倾斜可液化场地格栅式地下连续墙-土动力相互作用的二维有限元分析模型;进一步将数值计算得到的加速度、孔隙水压力、基础沉降和水平位移等数据,与离心机振动台试验相应的数据结果进行对比分析,验证了所建立的有限元分析模型的正确性和可靠性。(2)基于上述验证的数值分析模型,在数值计算中,以基础格室尺寸、基础格室数目、场地倾角、砂土渗透系数和地震动幅值为变量,通过加速度反应、超孔隙水压力比反应、剪应力-剪应变关系、基础沉降变形和土体侧向扩展程度等的结果分析,研究了上述各因素对格栅式地下连续墙与土动力相互作用的影响。分析表明,输入地震动的振幅对格栅式地下连续墙与土的动力相互作用影响最为显著;格室尺寸和格室数目制约着土芯剪应力和剪应变的发生;场地倾角促进了土体的侧向扩展;渗透系数对超孔隙水压力的发展影响较大。(3)建立与格栅式地下连续墙基础模型相同方量的群桩基础,在相同的场地条件和地震动条件下,对比分析格栅式地下连续墙与群桩两种不同基础与土的动力相互作用特征。分析表明,在地震作用下,格栅式地下连续墙基础产生偏转现象,群桩基础产生不均匀沉降并伴有弯曲变形;格栅式地下连续墙较群桩基础具有更强的抵抗土体液化的性能。
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