单桩基础周围海床液化机制研究.docx
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1、单桩基础周围海床液化机制研究摘要:建立波浪作用下单桩周围三维海床动力响应模型,考虑自重影响下的海床长时间固结经过。采用已有物理模型试验数据对模型进行验证,证明其具有较好的适用性。模拟波浪作用下单桩周围三维海床液化区域,通过定量分析超孔隙水压力和土体初始有效应力的变化,讨论单桩插入深度对海床液化的影响机制。研究表明,单桩插入深度发生变化时,土体初始有效应力对海床液化的影响要大于超孔隙水压力,且影响程度随着插入深度的增加而逐步增大。关键词:波浪作用;单桩基础;海床液化;动力响应;固结状态波浪作用于构造物外表,使构造物本身稳定性遭到影响,同时构造物周围海床在波浪作用下孔隙水压力、土体有效应力和位移发
2、生复杂变化,在海床内部产生超孔隙水压力。超孔隙水压力的产生,能削弱土颗粒之间的聚合力,使土颗粒趋于松懈。此经过中若海床排水不畅,超孔隙水压力差值(海床内部与海床外表之间)超过海床初始有效应力,则土体有效应力衰减至零,引起海床液化及失稳现象1,如图1所示。近年来科学研究发现,波浪作用下海床动力响应及失稳是导致海工构造毁坏的主要因素之一2。单桩作为最常见的海工构造物基础形式之一,其稳定性遭到海岸工程界的广泛关注。因而,研究波浪作用下单桩周围海床液化机制具有重要的理论价值和现实意义。波致海床动力响应问题的研究始于20世纪70年代3,可分为瞬时响应和累积响应1。瞬时响应表现为土骨架主要发生弹性形变,海
3、床内出现脉动孔隙水压力,此现象主要发生在浸透系数较大的砂质海床中。累积响应表现为土骨架主要发生塑性形变,海床内孔隙水压力随时间累积增长,此现象主要发生在浸透系数较小的淤泥质海床中。本文基于土骨架弹性形变假设,关注沙质海床动力响应问题,对于淤泥质海床内海床累积响应经过则未讨论。有关海床瞬时响应,早期研究大都关注波浪-海床互相作用,不考虑构造物的存在3。随后在求解波浪数值模型的基础上考虑了构造物对海床动力响应的影响4。针对构造物的考虑,现有研究大都关注于坐落式构造物(防波堤、海底管道),对插入式构造物(单桩)周围海床动力响应问题则鲜有研究。波浪碰到单桩后产生的反射和绕射现象构成复杂的三维波浪场,使
4、海床动力响应时空变化规律更为复杂。Li等5发展了单桩周围海床动力响应有限单元模型,采用非线性波浪理论提供单桩周围的波浪荷载,忽略了波浪遇单桩后发生的反射和绕射现象。Chang和Jeng6发展了海上风电高桩平台基础(群桩)周围海床响应模型,考虑了波浪遇构造物后的传播变形物理经过。研究指出,作用于构造物和海床外表的波浪压力随波高和周期的增加而增大,高桩平台基础会改变波浪传播形态和孔隙水压力的动力响应特征。上述研究均没有考虑单桩震动对海床响应的影响。考虑单桩-海床之间的耦合作用,Sui等7建立了波浪-海床-构造物互相作用数值模型,考虑波浪非线性变形和桩-土之间的协调变形经过。Zhang等8随后在控制
5、方程中引入土体空间非均匀分布梯度,将上述模型的适用范围拓展到构造物周围的三维非均匀海床。有关海床液化的研究,Zen和Yamazaki9基于超孔隙水压力断定方法,给出液化的一维断定准则,即超孔隙水压力差值大于土体上覆压力时液化发生。应用平均有效应力概念,Jeng10将上述准则拓展到空间三维。这些研究局限于波浪-海床互相作用经过,并未考虑构造物的存在。Hsu和Jeng11应用短峰波(short-crestwave)压力理论,研究了波浪作用下直立防波堤周围海床的三维液化特征。Zhou等12关注了椭圆余弦波作用下海底管道附近海床的液化问题,指出海床外表粗砂置换可减弱管道周围的液化现象。Li等5和Lin
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- 关 键 词:
- 桩基础 周围 海床 液化 机制 研究
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