考虑温度效应的结构性软黏土中桩-土接触面剪切特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51808407
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0807.岩土与基础工程
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

During the service of energy pile foundations, the periodic thermal load results in the degradation of mechanical properties of soil in the pile-soil interface, especially for the soft structured clay region. Actually, the interface shear testing can be used to well reproduce the shearing behaviour between pile and soil. However, in current studies the interface shear behavior of soft structured clay considering the effect of temperature is not clarified, and thus it is lack of thermal coupling platform for analysing energy pile in soft structured clay. In this study, the temperature-controlled interface direct shear tests on natural soft structured clay are firstly carried out to analyse the effect of thermal load on the creep and destructuration behaviors of clay. Based on that, a thermo-interface model for structured clay is proposed. Finally, the model is implemented into finite element code to establish pile-soil-temperature coupling platform. This study presents the thermo-mechanical behavior of soft structured clay – pile interface, and also provides new ideas and theoretical basis for the design of energy pile in areas of soft structured clay deposits.
能源桩周期性换热过程会造成桩-土接触面力学特性的折减,从而影响其在服役过程中的稳定性,在结构性软土层中尤为显著。目前土的接触面剪切试验能较好的模拟桩-土相互作用的力学行为,但是针对温度影响的结构性软黏土接触面剪切特性研究尚不充分,也导致缺乏相应的桩-土-温度耦合计算方法。本项目首先采用天然结构性软黏土的温度控制接触面直剪试验,分析剪切过程中软黏土的流变及自身结构特性的温度效应。基于此,开发考虑温度影响的结构性黏土接触面模型。最后,进一步将接触面模型嵌入通用有限元程序,建立考虑温度影响的桩-土接触面计算平台,模拟实际工程。本研究揭示结构性软黏土中桩-土接触面力学特性的温度效应,为结构性软黏土地区能源桩的桩-土接触面剪切特性分析与设计提供新思路和理论依据。

结项摘要

本项目研究围绕桩基础在服役过程中,桩-土接触面土体单元的受长期循环周期荷载及热固耦合作用引起的灾变机理展开。(1)通过循环单剪试验研究桩侧土体的应力衰减和应变累积规律,总结考虑初始剪应力、循环应力比、孔隙比等初始条件影响下桩周土体循环动力响应规律。(2)基于土体的临界状态模型引入剪应变反向技术,引入组构各向异性,提出考虑单剪状态下强度弱化的循环荷载效应的本构模型,并写入有限元自定义本构程序,针对模型桩循环荷载试验,建立有限元计算平台,并对比试验结果。(3)为了更好地了解桩-土接触面土体的热力耦合特性,通过考虑温度引起土体颗粒体积膨胀收缩的原理,建立基于体积膨胀法的土颗粒热固结离散元模型,从微观角度描述了受温度影响下的土体的体积及强度衰减规律。(4)分别采用热传递模型和热膨胀模型对颗粒材料进行了一系列单调升温、单圈和多圈温度循环固结试验以及直接剪切试验的模拟,并从宏观和微观层面,分析了如边界条件、温度循环圈数以及初始相对密实度等各类外部和内部因素对颗粒材料热响应的影响。(5)针对温州软土地区的依托工程,研究桩-板复合基础的桩-土界面剪切特性,并对依托工程地基处治效果进行了现场沉降、土压力和钢筋应力监测,同时通过有限元模拟分析、考虑蠕变效应的参数敏感性分析以及参数反演预测,对下隔板-桩复合基础工作特性和变形沉降进行分析。依托本项目研究发表发表标注项目基金号论文11篇,其中SCI论文9篇,授权国家发明专4项,获浙江省科技进步二等奖1项(本项目负责人排名第五),培养研究生5名。研究成果将丰富和发展桩-土相互作用理论,对工程中桩基础的设计、施工具有重要的应用价值和社会经济效益。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Effect of Kaolin particle size on the removal of Pb(II) from aqueous solutions by Kaolin-supported nanoscale zero-valent iron
高岭土粒径对高岭土负载纳米零价铁去除水溶液中Pb(II)的影响
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/ab83a3
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Li Shang-Qun;Yu Chuang;Wu Ze-Xiang;Cai Xiao-Qing;Zha Fu-Sheng
  • 通讯作者:
    Zha Fu-Sheng
考虑各向异性及循环效应的SIMSAND模型及应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    岩石力学与工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴则祥;陈佳莹;尹振宇
  • 通讯作者:
    尹振宇
Mitigating the Bridge End Bump Problem: A Case Study of a New Slab System with a Lower Partition Slab-Pile Foundation
缓解桥端凸起问题:具有下隔板桩基础的新型板系统案例研究
  • DOI:
    10.1155/2020/7986927
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Advances in Civil Engineering
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Yang Yu;Yu Chuang;Wu Ze-xiang;Tu Dong-mei
  • 通讯作者:
    Tu Dong-mei
Experimental Study on Strength and Microstructure of Cemented Soil with Different Suctions
不同吸力水泥土强度及微观结构试验研究
  • DOI:
    10.1061/(asce)mt.1943-5533.0002717
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Journal of Materials in Civil Engineering
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yu Chuang;Wang Hui;Zhou Annan;Cai Xiaoqing;Wu Zexiang
  • 通讯作者:
    Wu Zexiang
Modeling of embankment beneath marine deposited soft sensitive clays considering straightforward creep degradation
考虑直接蠕变退化的海洋沉积软敏感粘土下的路堤建模
  • DOI:
    10.1080/1064119x.2019.1603254
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Marine Georesources & Geotechnology
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhu Qi-Yin;Jin Yin-Fu;Yin Zhen-Yu
  • 通讯作者:
    Yin Zhen-Yu

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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

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          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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