地震液化引起地面大位移及其对地下管线影响的研究

地震液化引起地面大位移及其对地下管线影响的研究

论文题目: 地震液化引起地面大位移及其对地下管线影响的研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 结构工程

作者: 吴懿

导师: 林建华

关键词: 地震液化,地面大位移,地下管线,有限元,超孔隙水压力

文献来源: 华侨大学

发表年度: 2005

论文摘要: 砂土液化是地震引起的最显著的灾害形式之一,而由地震液化引起的地面大位移具有更大的破坏性。在历次震害中,地震液化引起的地面永久性变形对地下管线等一些生命线工程造成了严重的破坏。自日本新泻地震以来,人们越来越重视对这种新的液化破坏形式的研究。但由于地震液化引起地面大位移机理复杂,且对其研究历史较短,目前研究还不够深入。 本文从地震液化引起地面大位移的机理出发,将地面大位移分成两部分进行计算:第一部分为地震动期间,即从土体液化时刻到地震动结束时刻所产生的地面位移;第二部分为地震动结束后到液化土中孔压消散时间所产生的地面位移。在第一部分位移中,重点分析地震过程中砂土液化引起地面大位移的机理,利用土体动力有限元程序计算液化后地面的加速度反应和液化土体中超孔隙水压力,并由此确定液化土层的残余抗剪强度和Newmark滑块理论中的土体的屈服加速度,再运用Newmark滑块理论计算其位移;在第二部分位移中,利用土体静力固结理论分析液化土层在地震动期间产生的超孔隙水压力的消散过程,由此修改液化土层的抗剪强度,进而确定地震动结束后土体的屈服加速度,同样运用Newmark滑块理论计算地面位移;最后将两部分位移相加得到地面大位移值。接着对影响地面大位移的可能因素进行研究,为进一步研究地面大位移对地下管线的影响提供理论依据。 地震液化引起地面大位移对地下管线的作用是当今地震工程界的前沿课题:首先,管线在长度方向的刚度较柔,其破坏往往具有大变形的几何非线性,比如发生管线的屈曲破坏;其次,土体与管线的相互作用具有非线性,体现在土与管线的摩擦非线性和土与管线的接触非线性;再者,土体是高度非线性材料,其应力、应变受多种因素的综合作用。本文运用ANSYS有限元软件建立地面大位移对地下管线作用的有限元模型,把前面计算所得的地面位移值逐级施加给地下管线周围的土体,模拟地面大位移对地下管线的作用,分析震害中地下管线破坏的内力和侧移变化,并将其分析结果与实际震害相比较,从而验证数值模拟的正确性。最后对影响地下管线抵御地面大位移的可能因素进行研究,所得结果对今后液化区铺设地下管线抗震设计提供一定的指导。 文章最后基于所分析得到的结果,并结合对以往防御地面大位移对地下管线破坏的措施归纳总结,提出一些在地震液化区铺设管线的防御措施。

论文目录:

第一章 绪论

1.1 前言

1.2 地面大位移对地下管线的震害分析

1.3 课题研究的水平及现状

1.4 本文研究的主要内容

第二章 地面大位移计算的基本理论

2.1 引言

2.2 土体非线性地震反应分析

2.3 土体静力固结理论

2.4 有限元程序的结构计算框图

第三章 砂土液化诱发地面大位移的计算分析

3.1 引言

3.2 土的本构关系

3.3 动力荷载下孔隙水压力发展的力学模型

3.4 液化引起地面大位移的计算

3.5 地震动强度的影响

3.6 地震动持续时间的影响

3.7 滑移层倾角的影响

3.8 上覆非液化土层厚度的影响

3.9 土性参数的影响

3.10 液化区域长度的影响

3.11 本章小结

第四章 地面大位移对地下管线的影响分析

4.1 引言

4.2 地下管线破坏的的非线性特征

4.3 地面大位移下地下管线计算模型及其评价

4.4 地面大位移下地下管线反应的ANSYS计算分析

4.5 地面大位移下各种因素对地下管线影响的研究

4.6 本章小结

第五章 地面大位移对地下管线震害的防治措施

5.1 引言

5.2 自由场地抗御地震液化大变形常用的措施

5.3 地面大位移对地下管线震害的防治措施

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

发布时间: 2005-07-15

参考文献

  • [1].地震液化诱发地面大位移及其对桩基影响的研究[D]. 黄群贤.华侨大学2003
  • [2].汶川地震液化宏观现象及场地特征对比分析[D]. 王维铭.中国地震局工程力学研究所2010
  • [3].强震下多自由度体系残余位移研究[D]. 江卫波.武汉大学2017
  • [4].堆积层滑坡临界位移预警判据研究[D]. 何健保.成都理工大学2016
  • [5].高层建筑不规则结构扭转刚度对位移比限值影响的研究[D]. 马良.新疆大学2006
  • [6].汶川地震液化特征及其与场地工程地质条件关联性研究[D]. 许涛涛.东华理工大学2013
  • [7].不同场地位移谱的研究及其在结构抗震计算中的应用[D]. 唐毅.湖南大学2010
  • [8].基于等损伤谱的结构最大非弹性位移需求估计[D]. 朱田田.哈尔滨工业大学2012
  • [9].地震液化势评价系统研发及液化案例分析[D]. 邵程.南京工业大学2016
  • [10].基于位移的地震易损性概率评估方法研究[D]. 索靖.浙江大学2013

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  • [8].南京地铁地基液化变形及抗震措施研究[D]. 钟小春.河海大学2001
  • [9].地震液化诱发地面大位移及其对桩基影响的研究[D]. 黄群贤.华侨大学2003
  • [10].场地土液化引起的地下管线的上浮反应研究[D]. 李祚华.中国地震局工程力学研究所2004

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