砂土中静压群桩压入和加载过程中桩与桩之间相互作用机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51178165
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0807.岩土与基础工程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

静压群桩的连续贯入过程引起桩周砂土的圧密效应和相关力学特性的变化,而桩周砂土的圧密和力学特性的变化极大的影响了静压群桩的承载特性,因此研究在压入和加载过程中桩与桩之间相互作用机理具有非常重要的理论意义和应用价值。本课题将通过模型试验和数值模拟相结合的方法,对静压群桩压入过程中桩周砂土的压密效应和力学特性的变化,以及相关变化对群桩加载过程中承载特性的影响进行研究。具体内容包括:首先基于砂土状态相关剪胀本构模型、任意拉格朗日-欧拉有限元方法和网格重新划分方法建立静压桩贯入过程的有限元模型;其次通过室内静压群桩模型试验对建立的静压群桩贯入和相应的有限元模型进行验证和修正;在此基础上,研究静压群桩压桩前后桩周砂土力学特征的变化、以及砂土力学特性的变化对桩与桩相互作用的机理,进而得到静压群桩压入和加载全过程中的承载特性。

结项摘要

静压桩群通常是一根一根压入地基中的,群桩的整个贯入过程会造成桩周土体的复杂运动,逐渐改变地基土体的应力状态和密实状态;而地基土体应力状态和密实状态的改变又会对整个静压群桩的承载力产生影响。本项目主要通过数值模拟和模型试验等方法,对砂土中静压群桩压入和加载过程中桩与桩之间相互作用机理进行研究。主要创新性研究成果如下:1. 建立了土体本构模型库,将弹性非线性Duncan-Chang模型、南水双屈服面弹塑性模型、Von Wolffersdorff砂土状态相关剪胀模型、Sanisand砂土本构模型编制程序,应用于ABAQUS有限元程序中。解决程序中的加卸载和收敛等数值问题。2. 通过雅砻江水电站堆石料的大型三轴试验结果,系统验证了各本构模型的数值计算结果。表明各种模型均可较好地模拟粗颗粒料三轴试验结果。3. 利用大变形理论、CEL显式积分算法和Von Wolffersdorff砂土状态相关剪胀模型,建立了单桩和群桩的压桩数值模型,桩体采用实体单元模拟,砂土地基采用欧拉单元模拟。模拟松散、中密和密实三种不同状态下的砂土地基中的压桩效应。4. 单桩数值分析得出了桩体压入和卸载过程中,桩侧压力的分布变化规律,提出在桩端0.5m范围存在应力集中。分析了桩径对桩周塑性区、单桩承载力的影响,表明桩径越大塑性区和单桩承载力均越大。桩周土体隆起,外围土体沉陷,隆起范围在3.1~3.5R之间(R从0.5变化至0.1m)。压入-卸载-再加载过程,压入后桩体上部为负摩阻力,下部为正摩阻力;卸载后桩体出现回弹,侧摩阻力方向随之改变;随着载荷的增大,侧摩阻力方向再一次发生改变。5. 群桩数值分析结果可见,由于土拱效用的存在,在浅表桩侧为负摩擦力,随深度逐渐增大,在6D处最大,向下逐渐减小。第二根桩压入后,第一根的桩端应力得到释放,桩间距大于4D时,群桩压入对桩周土影响极小。桩端压力随着孔隙比的增大而呈现"V"变化,当孔隙比小于0.87时,桩端压力随着空隙比的增大而逐渐增小,当地基土体孔隙比大于0.87,桩端应力随着空隙比的增大而逐渐增大。6. 研制了多功能模型试验桩、层状振动剪切土箱试验装置和用于室内模型试验中制备不同密实度砂样的布砂装置,用于静压群桩模型试验。研究在压入和加载过程中桩与桩之间相互作用机理具有非常重要的理论意义,同时可指导静压桩的设计和施工,具有重要的应用价值。

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(0)
石灰固化泥液塑限及不排水剪切强度试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    人民黄河
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖昭然;王红星
  • 通讯作者:
    王红星
基于污染源浓度随时间衰减的土壤污染物运移模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    北京交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张志红;许照刚;RAO Weiguo1;ZHANG Zhihong2;XU Zhaogang2(1.Guangxi Economic Ma;2.The key laboratory of urban security;disaster engineeri
  • 通讯作者:
    disaster engineeri
箱筒型基础防波堤基础筒土压力数值模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    水运工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蔡正银;肖昭然;JIANG Min-min1;CAI Zheng-yin1;2;XIAO Zhao-ran1(1.School of Ci;2.Nanjing Hydraulic Research Institute;Nanjing 210024;China)
  • 通讯作者:
    China)
考虑破坏作用的基桩承载力可靠度分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    兰州理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨庆年;徐志军;肖昭然;张树珺
  • 通讯作者:
    张树珺
软土地基上箱筒型基础防波堤静力离心模型试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐光明;顾行文;JIANG Minmin1;2;CAI Zhengyin1;XU Guangming1;GU Xingwen1 (1. N;2. College of Civil;Architecture;Henan University of Tech
  • 通讯作者:
    Henan University of Tech

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其他文献

静压桩压入过程的数值模拟
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    毕庆涛;肖昭然;丁树云;蒋敏敏
  • 通讯作者:
    蒋敏敏
贮料粒径对筒仓卸料流态及仓壁压力影响的细观机理研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    河南工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王世豪;肖昭然;刘克瑾
  • 通讯作者:
    刘克瑾
筒仓仓壁摩擦对仓壁侧压力影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    河南工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张昭;刘克瑾;肖昭然;王世豪
  • 通讯作者:
    王世豪
静力沉桩的室内模型试验装置研发
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    岩土工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖昭然;刘轶
  • 通讯作者:
    刘轶
筒仓侧压力的离散元数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    河南工业大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王军;肖昭然;何迎春
  • 通讯作者:
    何迎春

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肖昭然的其他基金

砂土中静压桩承载性能的全过程宏细观研究
  • 批准号:
    50978086
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    37.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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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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