季冻区高铁新型桩板结构体系-路基土体冻胀作用机理及变形特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51878577
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0809.道路与轨道工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The pile-plank embankment has been widely adopted in non-frozen regions, showing a good performance in solving the settlement-related problems of high-speed railway subgrades. In order to prevent track structure damage and railroad line irregularity caused by frost heaving of subgrade soils in seasonally frozen regions, the principle investigator of this grant proposed an improved pile-plank embankment system by incorporating a layer of thermal insulation cushion below the concrete plank. Although the feasibility of this new system has been studied in context of Moscow-Kazan high-speed railway design, but there is lack of research on its frost heave deformation mechanisms. To mitigate this gap, this research project performs a series of frost heave tests on subgrade soils under different confinements and frozen soil microstructure analysis, aimed at establishing a unified frost heave stress-strain relation under different low temperature conditions and further revealing the frost heave mechanisms at a micro scale. Through a series of the pullout test of pile element in soils upon frost heave and frost heave model test of newly improved pile-plank embankment,this project investigates the interaction mechanisms between pile-plank system and subgrade soil subjected frost heave and the distribution characteristics of frost heaving force acting on the pile-plank structure. On basis of the principle of structural analysis, this project develops a semi-analytic approach for calculating frost heave deformation of pile-plank structure. Finally, this project proposes a simple numerical model for frost heave deformation analysis of the whole pile-plank embankment by implementing the developed unified frost heave stress-strain relation into a thermo-mechanical coupled finite element code. The outcomes of this research is able to provide a theoretical basis for the design of this new structure and the evaluation of its long-term service performance.
现有桩板结构路基已被广泛应用于非冻土区并成功解决了高铁路基的沉降变形问题,为解决季冻区土体冻胀引起的轨道结构损伤及线路平顺性问题,申请人提出了铺设保温板垫层的新型桩板结构路基,并结合莫-喀高铁的设计完成了该新结构控制冻胀变形的可行性研究。但这一新路基结构形式的冻胀变形机理研究在国内外尚处空白。基于此,本项目拟通过不同约束条件下土体冻胀试验及微观结构分析,建立不同低温条件下土体冻胀应力-冻胀应变的归一化关系并揭示土体冻胀的微观机理;结合桩单元体冻拔试验和桩板结构路基冻胀模型试验,揭示桩板结构体系-冻胀土体的相互作用机理并明确桩板结构体系所受冻胀力的分布特征,进而基于结构力学原理建立桩板结构体系冻胀变形的半解析分析方法;将土体冻胀的归一化关系嵌入热-力耦合有限元理论框架,最终建立桩板结构路基冻胀变形分析的数值计算模型。本研究成果预期为该新结构的设计及长期服役性能的评估提供理论基础。

结项摘要

我国季节冻土区分布广泛,然而关于季节性冻土的研究则相对零碎而不系统全面,且很多机理尚未探明,特别是在铁路线路工程设计中,缺乏广泛认同的设计理论和经验支持。在一些季节性冻土区,已经出现较为严重的铁路路基冻害现象,冬季强烈的冻胀将直接导致轨道结构的损伤、破坏及春季严重的融沉和翻浆。高速铁路对路基工程的平顺性要求极高,如高速铁路设计规范要求无砟轨道路基工后沉降不宜超过15 mm,且冻胀量不超过轨道扣件的调低量4 mm,这给季节性冻土区路基工程的冻胀变形控制提出新的挑战。本课题以季冻区高速铁路为研究对象,提出一种在承台板底部铺设XPS保温板的新型桩板结构路基,并通过现场调研、模型试验、理论分析和数值计算等科研方法对其进行研究分析。通过不同约束下土体冻胀试验,研究路基冻土在不同边界约束条件下的冻胀变形机理;通过整体路基结构的冻胀模型试验,揭示桩板结构体系与土体在冻胀变形情况下的相互作用机理;通过水-热-力耦合有限元计算平台,建立季节性冻土区桩板结构路基冻胀变形的计算理论与预测方法。本课题研究成果已成功应用于莫-喀高铁路基段、川藏铁路桥隧连接过渡段和成渝中线高铁红层泥岩土路堑段等不同地理位置线路的设计方案中,该成果可为解决季节性冻土区高速铁路线路平顺性问题提供理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
正弦波与EL波作用下桩身土压力响应对比研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    铁道科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈虹羽;蒋关鲁;何晓龙;刘勇;田鸿程
  • 通讯作者:
    田鸿程
改良磷石膏的路用性能
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1007-9629.2022.01.012
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    建筑材料学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孟维正;蒋关鲁;袁德昭;鲍晶晶
  • 通讯作者:
    鲍晶晶
弥勒原状及压实膨胀土的土水特性及体变特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    铁道科学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王一博;陈锋;潘高峰;何宗弈;郑亦轩
  • 通讯作者:
    郑亦轩
基于破损参数简化的二元介质冻结粉细砂土本构模型
  • DOI:
    10.16285/j.rsm.2021.1745
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    岩土力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张树明;蒋关鲁;叶雄威;蔡俊峰;袁胜洋;罗斌
  • 通讯作者:
    罗斌
A Binary Medium Model for Frozen Silty Sand Simplified by Breakage Parameter
用破碎参数简化的冻粉砂二元介质模型
  • DOI:
    10.1155/2022/6988812
  • 发表时间:
    2022-08
  • 期刊:
    Geofluids
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shuming Zhang;Guanlu Jiang;Junfeng Cai;Xiongwei Ye;Bin Luo;Shengyang Yuan
  • 通讯作者:
    Shengyang Yuan

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

蒋关鲁的其他基金

列车动载-水汽渗透共同作用下无砟轨道膨胀岩路堑上拱变形机理研究
  • 批准号:
    52378463
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码