冻土的力学性质读书报告.doc
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1、 冻土的力学性质读书报告通过对高等土力学的学习,我对土的力学性质有了更深刻的认识,也初步掌握了一些土的研究方法、模型建立等。对于我这个新疆孩子,对冻土本身就有一定的了解,通过在校的课堂学习和课外阅读,使我对冻土的力学性质有了较为系统的认识。我国具有广大的季节冻土和多年冻土区,在冻土地区进行工程建设,就必须深入研究冻土的力学特性,以确保冻土地基上工程建筑物的稳定性。广义的冻土力学可分为冻融作用和已冻土力学性质两方面,冻胀、融沉和冻融循环引起的土力学性质的变化属于冻融作用的范畴。1. 冻土在静载作用下的抗压强度1.1应力一应变关系及本构关系土体受到外力作用时内部就会产生应力和应变。对冻土来说,因其
2、中含有流变性极强的冰而使其应力一应变关系与外力作用时间或应变率密切有关。1.根据等应变率压缩试验结果,Vialov(1962)提出了如下简单的幂函数形式应力一应变关系:(其中A、m为参数) (1)然而近年来,大量研究表明冻土的本构关系并非服从(1)所描述的幂函数定律,相反,冻土的-关系十分复杂。2. Zhu Yuanlin1等提出了冻土的热力学本构关系,根据大量试验将冻土的应力一应变关系分成9种基本类型,并分别给出了它们的应力一应变方程。然后根据这9种类型-关系适用的土质、含水量、应变率及温度条件,编制了冻土-关系类型图。研究者或工程技术人员只要知道需解决问题的土质含水量、应变率及温度资料,就
3、可从该图中查出对应的-关系类型,并可从有关文献(Zhu Yuanlin et al,1991;朱元林等,1992)中查出其-关系方程。3. 蔡中民2等根据单轴压缩蠕变试验资料,提出了冻土的粘弹塑性本构方程及其材料参数的确定方法。该模型能较好地描述冻土衰减和非衰减蠕变过程。1.2单轴抗压强度在一定土质和含水量下,影响冻土单轴抗压强度的主要因素为温度和应变率。试验表明(昊紫汪、李洪升等),在一定的温度范围内冻土单轴抗压强度随温度的变化可用线性方程描述: (2)式中:为=0时的抗压强度;为冻土温度;为试验系数。根据李洪升3等对冻结粉质壤土试验结果,在一定应变率范围内,其单轴抗压强度随应变率的变化可用
4、下式描述: (3)式中:为无量纲化参照应变率。1.3三轴抗压强度李昆4等对深部粘土进行了不同固结一冻结过程的三轴剪切对比试验。结果发现,对试样先固结后冻结再进行三轴压缩试验得出的抗剪强度最大;先冻结后固结次之;不固结冻结得出的抗剪强度最小。因此他们建议在进行三轴抗压强度试验时,应该用与某一深度地压相当的围压先对试样进行固结,再冻结,然后再进行试验,这样得出的强度指标与实际情况比较吻合。强度准则1. 摩尔库仑准则一部分研究人员认为冻土的强度准则,在低围压下摩尔-库仑准则依然适用。考虑到土的强度随着剪切速率的降低而减小,随温度的降低而增大,控制粘聚力的冰相实际上控制着冻土的综合强度。基于这个假定,
5、陈湘生5提出冻土的瞬时强度: (4) 2.Drucker-Prager准则马巍等6根据大量冻土三轴抗压强度试验结果提出了抛物线型强度屈服准则: (5)式中:c为八面体粘聚力;为当抗剪强度q达到最大值时的平均法向应力。2.冻土在动载作用下的力学性质2.1动力参数1.赵淑萍7等对冻土动弹模、动阻尼比进行了一定的研究,她通过对两种不同路基冻土的动三轴实验研究分析了测试及其影响因素,得出如下结论: 1) 动弹模和动阻尼比随加载频率、温度、含水量的变化规律相同。2)冻土的动弹性模量随频率的增加而增加,其中低频时变化大, 高频时变化小,随含水量的增加先增加后减少,在饱和含水量附近达到最大值。3)动阻尼比随
6、频率的增加而变小, 低频的变化率小于高频,随含水量的增加比较分散,呈现逐渐增加趋势。2.吴志坚8等通过模拟地震作用下的动三轴实验, 研究了重塑冻结兰州黄土的动力学参数,通过研究得出:1) 在随机变化的地震波型简化为等效的等幅正弦循环荷载的作用下,不同温度下的重塑冻结兰州黄土的动应力-动应变关系曲线均可近似地Hardin-Drnevich双曲线模型来描述。2) 动弹性模量随温度的降低而增大,随动应变的增大而减小2.2动应力应变关系及强度姜忠宇9等进行了冻土在往复荷载作用下应力应变关系的研究,他通过实验得出:1) 冻土试样的力学性能受试样类型、含水量、温度以及加载方式等因素的影响;同种试样加载方式
7、不同, 力学参数有一定的差异。2) 不同的加载方式对试样抗压强度的比值有着大致相当的影响,而试样含水量与温度的变化对其比值影响甚微。往复载荷作用下试样的抗压强度比轴向荷载下的小。3)不同的加载方式使试样破坏应变的比值变化范围较大, 与试样含水量及温度密切相关。张淑娟10等对冻土的冻强度特性进行了试验研究, 通过单轴动荷载作用下试样中的测温试验发现: 当有循环荷载作用时, 随着时间的变化,试样中的温度呈上升趋势,上升值与加载频率、动应力幅及试样的初始干密度、含水率等因素有关,并在不同的条件下冻土动强度表现出了不同程度的损失。另外她还得出如下结论:1) 在同一围压下, 冻土动剪强度随破坏振次的增加
8、非线性减小; 相同振次下, 动强度随围压的增大呈先增后减的非线性变化规律,而高围压下冻土的动强度比静强度衰减得快。2)同一围压下, 动强度随损耗能的增多而逐渐减小, 试样中的温度非线性升高。3) 三轴动荷载作用下, 额外的温度抬升使试样中的孔隙冰部分发生融化, 未冻水含量增加, 缩减了土颗粒间的胶结力和摩擦力,从而造成冻土动强度的衰减。2.3动蠕变特性Zhu Yuanlin et al.11通过试验资料分析提出也可用时间温度比拟法预报冻土在振动荷载作用下的长期强度,其预报模型为: (6)式中:t为建筑物设计使用时间;A、B、为试验参数。与静载下的试验结果比较,在其它条件均相同的情况下,冻土在动
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