部分排水条件下体变与孔压耦合作用时软黏土的抗剪强度特性及稳定性分析

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51578213
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    67.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0807.岩土与基础工程
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

The shear strength of soft clay exhibits a strong time-dependent characteristic associated with the consolidation process. However, in the conventional types of shear testing, the failure mechanism under undrained conditions is developed without volumetric strain but with pore pressure only. The failure mechanism under fully drained conditions is developed without pore pressure but with volumetric strain only. These mechanisms are different from the failure mechanism of soft clays subjected to volumetric strain and pore pressure coupled interactions, which would be derived from simultaneous consolidating and shearing in practice. For this reason, a new type of shear testing under partially drained conditions is proposed. The volumetric contraction and pore pressure dissipation characteristics during consolidation are considered, together with the significant strain rate-dependent characteristic of soft clay. This is implemented by simultaneously controlling the volumetric to axial strain ratio and the axial strain rate. The corresponding triaxial testing apparatus is developed. An experimental study is carried out to investigate the effect of volumetric strain and pore pressure coupled interactions on shear strength. A progressive shear strength theory is established to reflect the strength change from undrained state to fully drained state. Meanwhile, a model testing apparatus is developed to carry out the shear testing during consolidating. It is used to investigate the time-dependent characteristic of shear strength. By adopting the consolidation theory and the proposed progressive shear strength theory, the time-dependent process of shear strength is predicted. On this basis, a method is developed for analysing the whole life cycle, from short-term to long-term, stability of soft ground.
软黏土抗剪强度随固结过程发展具有时变性强的特点。常规实验类型中,不排水剪切实验无体变、仅孔压作用下的破坏机制,以及完全排水剪切实验无孔压、仅体变作用下的破坏机制,与实际工程中软黏土地基固结同时剪切,即体变和孔压耦合作用下的剪切破坏机制并不一致。为此,针对软黏土在固结过程中体积收缩、孔压消散的特点,考虑其抗剪强度具有显著的应变率依赖性,采用体变与轴向应变增量比和轴向应变速率双控的方法,提出部分排水条件下软黏土剪切实验的新类型,研制相应的三轴仪,开展实验研究,揭示体变和孔压对抗剪强度的耦合作用机理,建立能够反映软黏土从不排水状态过渡到完全排水状态的渐变抗剪强度理论。同时,研制室内模型实验装置,开展固结过程中的剪切实验研究,揭示抗剪强度的时变特性。在此基础上,将固结理论与渐变抗剪强度理论结合,预测抗剪强度的时变过程,建立软黏土地基从短期稳定性过渡到长期稳定性,即全寿命周期稳定性的分析方法。

结项摘要

针对软黏土在固结过程中抗剪强度的时变性问题,研制了体变与轴向应变增量比和轴向应变速率双控的三轴仪,以及固结过程中可以随时开展剪切试验的系统装置,通过试验研究,揭示了不完全排水条件下体变与孔压的耦合作用对抗剪强度特性的影响机制和规律。结果表明,在不同固结压力作用下,固结完成后的不排水抗剪强度与有效应力呈现出传统的线性关系,但是,在某一固结压力作用下,固结过程中的不排水抗剪强度却随有效应力的增长呈非线性增长,而且,在不同固结压力作用下,固结压力越大,固结过程中达到相同的有效应力时所对应的不排水抗剪强度越大。固结过程中的不排水抗剪强度并不仅仅取决于剪前固结有效应力,还与剪前孔隙比相关,孔压消散速率小于变形速率是导致固结初期、剪前固结有效应力较小时,不排水抗剪强度较快增长的主要原因。在现有基于修正剑桥模型理论框架提出的各向异性软土本构模型的基础上,考虑剪前初始应力比,推导了软黏土抗剪强度的预测公式,通过计算结果与试验结果的对比验证了其适用性,并结合现有的地基应力分析方法和固结理论,建立了软黏土抗剪强度时变过程的理论预测方法。在此基础上,依据塑性极限分析的上限定理,建立了软黏土地基从短期稳定性过渡到长期稳定性,即全寿命周期稳定性的快速分析计算方法,通过与实际工程案例的对比分析,验证了该计算方法的适用性。所揭示的不完全排水条件下的抗剪强度特性是对传统认知的有益补充和完善,所建立的稳定性分析方法可为软土地基上的工程设计计算提供理论依据。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(2)
Implications of variationally derived 3D failure mechanism
变分导出的 3D 失效机制的影响
  • DOI:
    10.1002/nag.2543
  • 发表时间:
    2016-12
  • 期刊:
    International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Zhang Fei;Leshchinsky Dov;Baker Rafi;Gao Yufeng;Leshchinsky Ben
  • 通讯作者:
    Leshchinsky Ben
Role of equal-strain assumption in unit-cell theory for consolidation with vertical drains
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  • DOI:
    10.1007/s11771-017-3705-4
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Lei Guo-hui;Xu Li-dan;Zheng Qiang;Ng Charles Wang Wai
  • 通讯作者:
    Ng Charles Wang Wai
Effect of Super-Absorbent Polymer on the Undrained Shear Behavior of Cemented Dredged Clay with High Water Content
高吸水性聚合物对高含水量胶结疏浚土不排水剪切性能的影响
  • DOI:
    10.1061/(asce)mt.1943-5533.0001849
  • 发表时间:
    2017-07
  • 期刊:
    Journal of Materials in Civil Engineering
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Bian Xia;Cao Yu Peng;Wang Zhi Feng;Ding Guo Quan;Lei Guo Hui
  • 通讯作者:
    Lei Guo Hui
Three-dimensional stability of slurry-supported trenches: End effects
泥浆支撑沟槽的三维稳定性:末端效应
  • DOI:
    10.1016/j.compgeo.2016.01.009
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Computers and Geotechnics
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zhang Fei;Gao Yufeng;Leshchinsky Dov;Zhu Desheng;Lei G. H.
  • 通讯作者:
    Lei G. H.
Upper-bound solutions for face stability of circular tunnels in undrained clays
不排水粘土圆形隧道掌子面稳定性上限解
  • DOI:
    10.1680/jgeot.16.t.028
  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Geotechnique
  • 影响因子:
    5.8
  • 作者:
    Zhang Fei;Gao Y. F.;Wu Y. X.;Zhang N.
  • 通讯作者:
    Zhang N.

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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
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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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