参考切线模量与参考压缩模量间关系研究.pdf
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1、1892023年5 月规划设计与勘察江西建材参考切线模量与参考压缩模量间关系研究张利钦华南理工大学,广东广州510641摘要:参考切线模量通常要通过室内试验测定,而参考切线模量与参考压缩模量都是由固结压缩试验得出,且存在一定比例关系,参考切线模量同时与刚度参数、参考割线模量、参考加卸载模量也存在一定比例关系。文中探析了参考切线模量与参考压缩模量之间的关系,这对HSS模型刚度参数的确定具有重要意义。关键词:HSS模型;参考切线模量;参考压缩模量中图分类号:TU19文献标识码:B文章编号:10 0 6-2 8 9 0(2 0 2 3)0 5-0 18 9-0 3Study on the Relat
2、ionship between Reference Tangent Modulus andReference Compression ModulusZhang LiqinSouth China University of Technology,Guangzhou,Guangdong 510641Abstract:The reference tangent modulus is usually measured through indoor experiments,and both the reference tangent modulus and thereference compressio
3、n modulus are obtained from consolidation compression tests and have a certain proportional relationship.The referencetangent modulus also has a certain proportional relationship with the stiffness parameters reference secant modulus and reference loadingand unloading modulus.The article explores th
4、e relationship between the reference tangent modulus and the reference compression modulus,which is of great significance for determining the stiffness parameters of the HSS model.Key words:HSS model;Reference tangent modulus;Reference compression modulus0引言随着经济的快速发展,城市内基坑、地铁越来越多。为提高土地资源利用率,各种构筑物近距施
5、工已然成为常态。为保证各种构筑物的安全,公众对施工过程中的各构筑物及土体变形控制提出了更高的要求。敏感环境中施工较为复杂,采用传统分析方法难以反映出实际土体变形的情况。目前,数值分析方法已经成为基坑工程等复杂工程常用的分析方法之一。监测数据表明,在施工过程中,土体处于小应变状态,采用能反映土体小应变阶段特点的弹塑性模型,在变形分析中具有很大优势。HSS模型由于能考虑土体多种变形特征,尤其在HS模型基础上加人小应变参数,被广泛应用于基坑工程,然而,数值分析方法所得结果可靠与否,参数取值极其重要。徐中华等 1I采用MC、HS 和MMC三个模型对基坑进行数值模拟,对墙后地表位移、地连墙位移进行研究,
6、结果表明,HS和MMC模拟得到变形较为接近,MC的结果要小得多且该模型得到墙后地表位移与工程经验不符。部分研究表明,HSS模型在基坑模拟方面具有较好优越性 2-4。陈赞等 5】对软土HSS模型参数现有成果进行了统计分析,得到部分参数取值范围和比例关系。针对HSS模型参数选取困难及试验测定周期较长等问题,通过统计现有室内测定参数及参数间的规律和确定取值范围,具有较高的研究价值。目前,参数取值主要通过试验测得,缺乏理论研究与依据。作者简介:张利钦(19 9 7-),男,江西萍乡人,硕士,主要研究方向为基坑工程施工变形控制。HSS模型中,刚度参数间具有一定比例关系,而作为刚度参数之一的参考切线模量与
7、参考压缩模量,都是通过室内固结试验得到的参数,厘清参考切线模量与参考压缩模量间的关系,可方便刚度参数的确定。本文对参考切线模量与参考压缩模量间的关系进行分析,为HSS模型刚度参数确定提供参考。1HSS模型参数HSS模型共有13个参数,包括4个强度参数、7 个刚度参数、2 个小应变参数。与强度相关参数包括:有效黏聚力c、有效摩擦角剪胀角和破坏比R。其中,c和 可以通过地勘报告提供,也可以由室内试验测得,如三轴排水剪切试验、三轴不排水剪切试验;剪胀角按Bolton61推荐确定,即当小于于30 取0,9 大于0 取g-30。与刚度有关参数包括:参考压力pef、参考切线模量Eer、参考割线模量Erof
8、、参考卸载再加载模量Erer、应力相关幂指数m、卸载再加载泊松比Uur和正常固结条件下的静止侧压力系数Ko。以上参数中,pref为参考围压值取为100kPa,根据PLAXIS手册,取为0.2,K=1-sing,p为土体有效内摩擦角。小应变参数包括:参考初始剪切模量Gr和剪切模量衰减为0.7 G时,对应的阈值剪应变为o2参考压缩模量与参考切线模量取值分析上海市DG/TJ508-612018基坑工程技术标准【7 1中建议,上海土体HSS模型参数Ee=0.87Es1-2,根据陈等统计得到,淤泥模量拟合关系E=0.87Es1-2。本文分析不同土体模量比的一般性规律,进一步丰富HSS模型参数取值理论方面
9、研究。参考压缩模量与参考切线模量都是由固结试验得到。为研究Erer与Es1-2之间的关系,由式(1)换算式(2)。190下转第19 3页)参考压缩模量/MPa68161014122L-20%8R2=0.9910Fy=0.83x+20%/12厂2023年5 月江西建材规划设计与勘察1+eE51-2ae=eo-al0o(l+e)(1)a=P2-PiE100(16a100)Ap(2)6a200-6a100A&aa100式中,Es1-2为参考压缩模量;ei、e 2 为相应pi、P 2 压缩稳定后孔隙比;eo为初始孔隙比;8 a100为固结曲线为初始孔隙比;&a100为固结曲线中固结压力为10 0 kP
10、a对应轴向应变;8 a200为固结曲线中固结压力为2 0 0 kPa对应轴向应变。最后将Es1-2转化到图1曲线中并通过式(2)计算得到图1中3种土的模量比,Ecf/Es1-2分别为0.7 6、0.8 6、1.0 1,此时,Es1-2分别对应11.7 4MPa、4.7 MP a、1.15 MP a,从图中直观分析可得,土体软硬对该模量比影响较大,并且通过模量比的数学关系知道,土体越硬,对应Ecf/Es1-2越小。土1、土2 和土3在模量上分别与淤泥质黏土、正常黏土、风化岩接近,由图1可见,曲线越陡模量越大,模量越大对应E/器越小,而模量越大的土体,对应较小的应变,此时,1/(1-8 a100)
11、越小。因此,模量越大,Ere/E.1-2越小,并且由表1可得,模量比在一定范围内变化。Ered=8.93MPa900土体1Ap/8=11.9 MP a800拟合曲线1土体2700拟合曲线2600土体3拟合曲线3500Ered=4.07MPa400oedp/&=5.0 MP a300200Erer=1.17MPa100oedAp/&=1.33MP a005101520253035轴向应变/%图1标准固结试验固结压力与轴向应变关系表1参考压缩模量与参考切线模量关系表文献土体名称Es1-2/MPaErefoedIE.1-2粉土14.9250.75周恩平 8 粉质黏土4.8660.81淤泥2.270.
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