【摘 要】
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地震作用下液化场地中桩基的破坏往往导致上部建筑结构的破坏,给人们的生命和财产带来巨大损失,因此有必要对液化场地中桩基的力学性能进行深入研究。以往的相关学者在研究桩基在液化土中的性能时,往往将液化土视为折减强度的固体,这种方法忽略了液化后土体的流动性,也不符合实际液化场地中土体大范围侧移的现象。因此,本文在考虑液化土体流动性的前提下,摒弃传统的折减强度固体思想,将液化后的土体视为流体,研究了在此条件
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地震作用下液化场地中桩基的破坏往往导致上部建筑结构的破坏,给人们的生命和财产带来巨大损失,因此有必要对液化场地中桩基的力学性能进行深入研究。以往的相关学者在研究桩基在液化土中的性能时,往往将液化土视为折减强度的固体,这种方法忽略了液化后土体的流动性,也不符合实际液化场地中土体大范围侧移的现象。因此,本文在考虑液化土体流动性的前提下,摒弃传统的折减强度固体思想,将液化后的土体视为流体,研究了在此条件下单桩及群桩的动力阻抗,为工程设计提供一定的理论依据和参考价值。本文首先介绍了液化土中桩基的破坏机理及研究现状,然后分别介绍了桩土相互作用中最重要的部分—桩基和土体的研究发展状况,接着将顶部液化土视为流体,下部土体视为文克尔地基,采用流体运动方程,结合桩土接触边界条件得到了液化层桩基的位移表达式。接着又利用传统文克尔地基下桩基的振动位移表达式,结合液化土层和文克尔地基土层在交界面处的位移和内力连续条件,得到了顶层液化时桩基顶部和底部位移和内力的矩阵关系表达式。接着利用桩底嵌固条件,得到了桩顶的阻抗表达式。然后将液化土的位置分别置于中部和底部进行分析计算。最后利用群桩动力相互作用因子,得到了群桩在顶部液化时的阻抗表达式,并分析了2×2和4×4群桩的动力阻抗,从而丰富了液化土中桩基的研究理论。最后进行算例分析得到了以下结果:在顶部土层液化时,轴力增加会减小刚度因子,增加阻尼因子;流体密度增加减小刚度因子,增加阻尼因子;液化深度增加会减小刚度因子和阻尼因子,但液化深度超过0.75时其影响已经很小。在进行不同液化位置分析时,发现液化位置越深,则桩基顶部的刚度和阻尼越大,说明土体在顶部液化时对桩基造成的损害最大,也告诉我们在工程中应该优先考虑上部土体的液化。在进行2×2群桩分析时,轴力、流体密度和液化深度对群桩阻抗的影响和单桩类似。在进行4×4群桩分析时,距径比增加会降低群桩的初始刚度因子。最后探讨了群桩数目对阻抗的影响,结果表明,桩数越多,群桩阻抗随激振频率的变化越剧烈。
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