含可液化土层场地中浅埋地下结构地震反应模拟及破坏机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51808006
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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

Urban subway projects possibly pass through the liquefiable soil layer. The large deformation or displacement of the site caused by seismic liquefaction induce serious damage to the underground structures. In order to reveal the influence rules of liquefaction on the nonlinear seismic response and collapse mode of the underground structure, a whole analysis model of shallow underground structure in the site contained a liquefied soil layer will be constructed. A cyclic elastic-plasticity model described the large deformation during an entire liquefaction process and an artificial boundary reflected the nonlinear effect of the layered site with a liquefied soil layer are considered in the model. And an adaptive mesh scheme will be proposed to deal with the mesh distortion induced by the large ground deformation in condition of seismic liquefaction. Based on the whole analysis model and the computing method, the finite element simulation of seismic nonlinear response of shallow underground structure in the layered site with a liquefied soil layer will be studied. The influence rules of the large deformation of the site caused by seismic liquefaction, seismic oscillation and structural form on seismic response and collapse mode of underground structure will be analyzed specifically. The seismic damage mechanism and failure mode of shallow underground structure in the layered site with a liquefied soil layer will be revealed.
城市地铁工程穿越可液化土层不可避免,地震液化引起的场地大变形容易造成地下结构的严重破坏。为揭示场地液化对地下结构非线性地震反应和塌毁模式的影响规律,本项目拟采用考虑液化后大变形的砂土弹塑性循环本构模型,及考虑非线性效应的含可液化土层成层场地人工边界,拟建立一套含可液化土层场地浅埋地下结构的整体分析模型。并拟提出一种处理土体地震液化大变形引起网格畸变的网格自适应方法。基于建立的分析模型和计算方法,对含可液化土层场地浅埋地下结构的地震非线性反应进行有限元模拟,重点分析土层液化大变形、地震动、结构构造等因素对地下结构地震反应及塌毁模式的影响规律,揭示含可液化土层场地浅埋地下结构的地震破坏机理及失效模式。

结项摘要

地下结构的地震反应可归结为分析土与地下结构的动力相互作用问题,其数值分析方法涉及土体与结构材料的本构模型,土-结界面的动力接触问题,模型地基截取时边界的处理方法,地震动输入方法以及整体系统的有限元方程求解算法等。.针对这些关键科学问题,项目首先总结了饱和土中三种体波的传播特性,并基于此,建立了可液化土-结构动力相互作用问题的有限元整体分析模型,包括可考虑液相渗流速度的饱和土人工边界,饱和土时、空解耦的显式有限元离散方法,以及考虑液相孔隙流体贡献的条件下,可反映饱和土-结构界面“粘结、滑动和分离”接触状态的接触面模型,并在OpenSees软件中实现提出方法的计算功能。.基于已开展的局部液化夹层场地地下结构离心机振动台模型试验,以及液化场地中桩基-承台-上部结构系统的振动台试验,采用提出的有限元整体分析模型计算两个试验的动力响应。通过将计算结果与试验结果进行对比,验证了提出方法的正确性和有效性,并分析了地震作用下复杂、非线性饱和土场地的液化过程、失效模式,以及土壤液化后可能存在的场地失效或大变形对结构破坏机理与失效模式等问题提供了分析方法。数值结果定性揭示了场地的液化规律及其对结构地震反应的影响,深化了对自由场地、结构-土体系地震反应特征和规律的认识。.

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
饱和两相介质近场波动问题的一种时域全显式数值计算方法
  • DOI:
    10.6052/j.issn.1000-4750.2019.08.0479
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    工程力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李亮;李果;杜修力;宋佳
  • 通讯作者:
    宋佳
The Influence of Permeability on the Propagation Characteristics of the Waves in Different Saturated Soils
不同饱和土中渗透率对波传播特性的影响
  • DOI:
    10.3390/app11178138
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Applied sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    song jia;xu chengshun;li liang
  • 通讯作者:
    li liang

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其他文献

水泥含量与防氡涂料对粉煤灰砖氡释放的影响
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    非金属矿
  • 影响因子:
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  • 作者:
    汪彬彬;邓跃全;田晗旭;李光华;董梦伟;武林;郑光亚;宋佳;孙婷
  • 通讯作者:
    孙婷
冬种绿肥和秸秆还田对双季稻区土壤团聚体和有机质官能团的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋佳;黄晶;高菊生;王亚男;吴翠霞;白玲玉;曾希柏
  • 通讯作者:
    曾希柏
微机械气流式全方位姿态传感器的敏感机理
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    朴林华;宋佳
  • 通讯作者:
    宋佳
有限域上一类方程组的解数公式
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国科学:数学
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  • 作者:
    宋佳;陈玉福
  • 通讯作者:
    陈玉福
柱前衍生HPLC对鹿茸多糖中单糖组成的研究
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中华中医药学刊
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋佳;张振秋;李峰
  • 通讯作者:
    李峰

其他文献

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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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