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文檔簡介
1、加筋土技術(shù)自其誕生以來,就以建筑高度限制小、對變形適應(yīng)性強、造價低廉、造型美觀等優(yōu)點受到廣大技術(shù)人員的青睞。目前,學(xué)術(shù)界和工程界的研究人員通過理論分析、數(shù)值分析以及試驗研究等研究手段,對加筋土的破壞模式和結(jié)構(gòu)特性進(jìn)行了大量的研究,推動了加筋土技術(shù)在工程領(lǐng)域的發(fā)展。在加筋土結(jié)構(gòu)中,筋土界面間的特性直接決定著加筋土結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,因此開展筋材與土體界面特性的研究,對降低工程造價、提高工程的安全性、促進(jìn)加筋土結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步發(fā)展都有重要意義。攀枝花
2、地區(qū)群山連綿,地形起伏明顯,填土溝床縱坡較大,兩側(cè)岸坡陡峻。自1996年引進(jìn)加筋土技術(shù)后,該技術(shù)在攀枝花得到廣泛應(yīng)用,尤其在市政工程和道路工程中。本文將結(jié)合攀枝花科技局項目“攀枝花地區(qū)加筋填土關(guān)鍵設(shè)計參數(shù)的試驗研究”,通過拉拔試驗對加筋土結(jié)構(gòu)的界面特性進(jìn)行研究并運用數(shù)值分析軟件ABAQUS對攀枝花地區(qū)的實際工程進(jìn)行分析。通過分析研究得到了以下結(jié)論:
(1)界面摩阻力隨豎向應(yīng)力的增大而增大,但是隨著豎向應(yīng)力的增加,界面摩阻力增加
3、的幅度在不斷減小。當(dāng)含水率從較小值升高到最優(yōu)含水率時,界面摩擦角升高并達(dá)到峰值,隨著含水率的繼續(xù)增大,界面摩擦角逐漸減小;界面黏聚力隨著含水率的升高一直呈現(xiàn)出減小的趨勢。與界面摩擦角相比,含水率的變化對界面黏聚力有更大的影響。
(2)似摩擦系數(shù)隨著法向應(yīng)力的增大逐漸減小,但減小的幅度逐漸變小;似摩擦系數(shù)隨著含水率的增大而減小,減小的幅度隨著豎向應(yīng)力的增大逐漸變小,說明含水率對似摩擦系數(shù)的影響隨著豎向應(yīng)力的增大逐漸變小。
4、 (3)加筋土擋墻側(cè)向位移的最大值位于墻高1/3處,面板的側(cè)向位移沿墻高表現(xiàn)出先增大再減小的趨勢,表現(xiàn)出鼓脹的特點。
(4)在擋墻的下部,筋帶中的應(yīng)力在面板與筋帶連接處為一較大值,隨著與面板的距離增大,筋帶中的應(yīng)力迅速減小,之后緩慢減小;在擋墻的上部,在筋帶與面板連接處為一較大值,隨著與面板距離的增加,筋帶中的應(yīng)力逐漸增大,然后達(dá)到一個峰值,之后逐漸減小。同時,可以發(fā)現(xiàn)隨著筋帶與擋墻項面距離的減小,筋帶中應(yīng)力最大值的位置不斷
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