南方湿热环境路基湿度设计与稳定控制及强度参数取值研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51478054
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    82.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0809.道路与轨道工程
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31
  • 项目参与者:
    韦秉旭; 何忠明; 肖杰; 姚永胜; 戴良良; 张磊; 谌叶娟;
  • 关键词:

项目摘要

The construction of traffic infrastructure with a high durability is a strategic measure to reduce the life cycle cost and to improve the traffic capacity of the road, which conforms to the national long-term technology development plan. Because of the influence of climate, soil and other complex conditions, the humidity in subgrade changes with time and space remarkably in the southern region, which will affect the stability of the road directly. It can improve the durability of the road to design and control the humidity in subgrade. However, there is little literature about this subject. According to the instability of subgrade humidity in the hot-humid region, the stress-dependent soil-water characteristic curve (SWCC) and the SWCC for a cracked soil considering the crack development process during drying-wetting cycles will be established. Then, a method to calculate the subgrade humidity field will be produced, which can be revealed how the subgrade humidity will be adjusted. Based on the properties of compaction, a design method of humidity in subgrade will be established with the goal of the maximum bearing capacity. Finally, the method to calculate equivalent modulus of elasticity on the surface of the subgrade will be presented. The results of the project are helpful to improve the construction technology of the durable subgrade and prolong the service life of the subgrade.
建设高耐久性道路交通基础设施是降低全寿命周期成本,提高道路通行能力的战略性举措,符合国家中长期科技发展规划。南方地区由于受湿热气候及土质等复杂条件的影响,路基内部湿度状态随时间和空间的变化而发生显著变化,直接影响道路结构的持久稳定性。进行路基湿度的设计和稳定控制并合理确定强度设计参数,能有效提高道路的耐久性。而国内外在此方面的研究尚不深入。 本项目针对湿热环境路基湿度状态不稳定的现状,首先基于密度、温度影响的有荷条件下路基土土水特征曲线和裂隙土土水特征曲线,建立路基湿度场计算方法,揭示包边土等对路基湿度场的调节作用机理,进行湿度稳定控制的路基结构设计;然后,揭示代表性路基土压实和承载特性,提出以最大承载力为目标的路基湿度设计方法;最后,提出设计湿度状态下路基顶面当量回弹模量计算方法和取值方法。研究成果对完善我国耐久性路基建造技术,提高行业科技水平,延长路基使用寿命具有重大的经济和社会效益。

结项摘要

建设高耐久性道路交通基础设施是降低全寿命周期成本,提高道路通行能力的战略性举措,符合国家中长期科技发展规划。南方地区由于受湿热气候及土质等复杂条件的影响,路基内部湿度状态随时间和空间的变化而发生显著变化,直接影响道路结构的持久稳定性。进行路基湿度的设计和稳定控制并合理确定强度设计参数,能有效提高道路的耐久性。而国内外在此方面的研究尚不深入。.本项目针对湿热环境路基湿度状态不稳定的现状,首先选取南方湿热地区典型路基土开展了四个压实度(85%、90%、95%、100%)和四个竖向荷载(0kPa、30kPa、60kPa、90kPa)等条件下的土水特征曲线研究,得到了考虑不同密度、上覆荷载等条件的土水特征曲线参数;结合现场采集到的气象参数、土的水力性质参数、土的热力性质参数、植被生理参数,建立了路基湿度场数值模拟方法。采用建立的数值模型方法和参数,揭示了黏土包边、砂垫层等路基结构措施对路基内部湿度变化的影响规律,从而为路基结构设计提供了依据。选取南方湿热地区典型路基土进行含水率、击实和承载特性等的试验,提出了以最大承载力为目标的路基土湿度设计方法。针对南方湿热地区路基土受力水平进行调研和分析,制定了符合南方湿热地区的室内动态回弹模量加载序列与取值标准;对典型路基土分四个压实度(85%、90%、95%、100%)和五个含水率(0.9OMC、OMC、1.1OMC、1.2OMC、1.3OMC,OMC为最佳含水率)进行了动三轴试验,揭示了高液限黏土动态回弹模量与应力状态、含水率和压实度的变化规律,建立了回弹模量预估模型;采用路基顶面回弹模量所对应的当量应力水平作为代表非线性层当量应力水平,提出了随路基湿度变化的路基顶面回弹模量确定方法。研究成果对完善我国耐久性路基建造技术,提高行业科技水平,延长路基使用寿命具有重大的经济和社会效益。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(3)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
Centrifugal model test and numerical simulation of vertical earth pressure on soft foundation box culvert
软基箱涵竖向土压力离心模型试验及数值模拟
  • DOI:
    10.1007/s11771-015-2895-x
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    ZHANG Jun-hui;YAO Yong-sheng;ZHENG Jian-long;ZHANG Tao
  • 通讯作者:
    ZHANG Tao
Variation of Resilient Modulus with Soil Suction for Cohesive Soils in South China
华南地区粘性土回弹模量随土壤吸力的变化
  • DOI:
    10.1007/s40999-018-0315-y
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    International Journal of Civil Engineering
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Junhui Zhang;Junhui Peng;Jue Li;Jianlong Zheng
  • 通讯作者:
    Jianlong Zheng
Field Measurements and Numerical Simulations of Temperature and Moisture in Highway Engineering Using a Frequency Domain Reflectometry Sensor.
使用频域反射计传感器对公路工程中的温度和湿度进行现场测量和数值模拟
  • DOI:
    10.3390/s16060857
  • 发表时间:
    2016-06-10
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yao YS;Zheng JL;Chen ZS;Zhang JH;Li Y
  • 通讯作者:
    Li Y
Model for Predicting Resilient Modulus of Unsaturated Subgrade Soils in South China
华南地区非饱和路基土回弹模量预测模型
  • DOI:
    10.1007/s12205-018-1703-1
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    KSCE Journal of Civil Engineering
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Yongsheng Yao;Jianlong Zheng;Junhui Zhang;Junhui Peng;Jue Li
  • 通讯作者:
    Jue Li
Failure criterion of an asphalt mixture under three-dimensional stress state
三维应力状态下沥青混合料的破坏准则
  • DOI:
    10.1016/j.conbuildmat.2018.03.081
  • 发表时间:
    2018-05-10
  • 期刊:
    CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
  • 影响因子:
    7.4
  • 作者:
    Huang, T.;Zheng, J. L.;Bailey, C. G.
  • 通讯作者:
    Bailey, C. G.

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其他文献

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  • 期刊:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑健龙;张军辉;李雪峰
  • 通讯作者:
    李雪峰

其他文献

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张军辉的其他基金

南方湿热地区耐久性路基设计理论与方法
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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]
      
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