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刚性排水桩抗液化特性的数值模拟
刚性排水桩抗液化特性的数值模拟
赵楠 1,2
1.岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,南京(210098)
2.河海大学岩土工程科学研究所,南京(210098)
E-mail: zhaonan_0@
摘 要: 位于可液化土层中的桩基础在地震作用下易遭受严重破坏。采取改良措施可
有效降低土体液化的可能性,减小其带来的破坏程度,其中设置良好的排水路径是其主要途
径之一。简要介绍了刚性排水桩这种新形式的抗液化桩型,其原理是在桩体一定范围内设置
排水体(渗透系数较大的材料),以便形成良好的排水通道。采用 FLAC3D 软件,分别对排
水桩和普通桩在动力作用下的抗液化效果进行了数值模拟。经对比表明,刚性排水桩工况下,
距桩体一定范围内的流体均“涌向”桩体,桩周孔压呈漏斗状分布,及时有效地消散了桩周
超孔隙水压力,维持土体有效应力,显著降低液化可能性。
关键词:刚性排水桩 液化 超孔压比
中图分类号:TU
1. 引 言
桩基在经济建设和抗震减灾方面发挥着极其重要的作用,国内外学者对桩基震害开展了
较为广泛的研究工作。随着人类对地震灾害本质认识的进一步加深以及对地震危害资料的不
断积累,一种新的破坏形式正越来越受到人们的重视,即地震液化引起的桩基础及其它地下
结构物的破坏,如在 1975 年海城地震[1],1976 年唐山大地震[2],1995 年阪神地震[3]中,液
化土层中的桩基础均破损严重,从而导致上层建筑物、桥梁、公路等的破坏。
各国学者通过对以往多次震害的分析、总结,得到了液化土层中桩基破坏的一般规律:
在地震过程中随着超孔隙水压力的上升,有效应力降低,土体模量和强度降低,液化土层的
侧阻和横向抗力均有所折减,在一定条件下,桩体在液化土体和上部结构体系惯性力的共同
作用下发生较大变形甚至破坏。因此,需采取有效的措施来降低液化发生的可能性,国外已
有学者开展了一些新方法的尝试。
Naoyuki Harada 等[4]采用了一重新型的排水装置,水平向由一层层环组成,利用环与环
之间的水平空隙和带有孔洞的竖直向排水管作为排水通道,在地震作用下,超孔压可得到有
效消散,从而避免已存在于液化土层中的桩基遭受液化震害。
Ahmet Pamuk 等[5]在液化土层中缓慢注入低粘性的物质,如稀释了的硅胶,从而改良液
化土层的性质,有效地限制了土体的侧向位移,降低了液化的可能性,防止桩体由于受到的
弯矩和剪力过大而引起的破坏。
R.P. Orense 等[6]将回收的废弃混凝土碎粒设置成墙式的排水体,布置于可液化土层中,
经试验发现,在适当的级配下,此方法可及时有效的消散超孔隙水压力,减小上复构筑物的
上浮。
2. 刚性排水桩简介
饱和砂土在地震力的作用下,孔隙水压力会急剧增长。这时若无良好的排水条件,超孔
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压来不及消散,使土中的有效应力削弱或丧失,便会形成液化地基。砂土液化会引起地基承
载力降低甚至丧失,导致地面大面积变形、侧移、滑坡、喷砂冒水,造成严重后果。因此,
需采取有效的地基抗液化措施,减轻地震液化灾害。
刚性排水桩的原理是在桩体一定范围内设置排水体(渗透系数较大的材料),以便有良
好的排水通道。它在具备了普通刚性桩的承载力大、沉降小、处理深度大、稳定性好等特点
的同时,具有在地震荷载作用下及时有效地消散超孔隙水压力,防止土层液化的突出优点,
大大降低了液化所引起的破坏程度。
3. 计算模型及计算参数
3.1 计算模型
计算分两工况进行,一工况为截面为方形的普通桩,另一工况为带有排水体的排水桩。
通过两种工况下的超孔压比、超孔隙水压力、有效应力等数据的对比,来验
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