【摘 要】
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光伏发电是一种高效利用太阳能的方式,具有良好的发展前景。近海滩涂因阳光充足、遮挡较少,是建设光伏发电站的优质区域。但是,近海滩涂常为深厚软土地基,地基处理难度大,陆地的桩基础往往难以适用,而常采用一种表面置于滩面的筒型基础。为了增强近海复杂环境荷载作用下的滩涂基础的稳定性,近年来发展出一种新型的筒型基础——嵌入式筒型基础。此种基础由于完全嵌入土内一定的深度,其受力失稳模式与承载特性尚不很明晰,缺乏
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光伏发电是一种高效利用太阳能的方式,具有良好的发展前景。近海滩涂因阳光充足、遮挡较少,是建设光伏发电站的优质区域。但是,近海滩涂常为深厚软土地基,地基处理难度大,陆地的桩基础往往难以适用,而常采用一种表面置于滩面的筒型基础。为了增强近海复杂环境荷载作用下的滩涂基础的稳定性,近年来发展出一种新型的筒型基础——嵌入式筒型基础。此种基础由于完全嵌入土内一定的深度,其受力失稳模式与承载特性尚不很明晰,缺乏专门的计算方法。本文采用模型试验与数值模拟两种手段对嵌入式筒型基础的承载特性开展研究,研究结论显示嵌入式筒型基础能较好的适应滩涂深厚软土地基,稳定性高,最终建立了嵌入式筒基础的承载力设计方法,为工程提供指导。本文主要的研究内容和成果如下:(1)对嵌入式筒型基础在单向荷载下的承载特性开展了室内模型试验。对不同高径比和不同嵌入深径比的多种组合条件进行了试验,观察得到嵌入式基础在不同的几何和荷载条件下的破坏模式以及承载力变化规律。(2)利用ABAQUS数值模拟对嵌入式筒型基础的承载特性及影响因素进行了探讨,分析得到高径比、嵌入深径比、上下层土强度比值对基础破坏模式和承载力的影响规律。(3)基于数值模拟计算结果,通过回归分析的方法,拟合得到嵌入式筒型基础单向荷载下极限承载力的估算公式。
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