振冲碎石桩是目前工程中用于处理饱和砂土液化地基最有效、最经济、最普遍的方式之一,但是饱和砂土地基上碎石桩的抗震液化特性还有待于进一步研究。采用三维有限差分程序FLAC^(3D)(Fast Lagrangian Analysis of Continua)结合某地区燃...振冲碎石桩是目前工程中用于处理饱和砂土液化地基最有效、最经济、最普遍的方式之一,但是饱和砂土地基上碎石桩的抗震液化特性还有待于进一步研究。采用三维有限差分程序FLAC^(3D)(Fast Lagrangian Analysis of Continua)结合某地区燃气-蒸汽联合循环电站的饱和砂土类地基工程对碎石桩加固前后的砂土地基进行了数值模拟,对碎石桩施工前后两种不同工况建立模型并进行地震响应分析,通过对碎石桩加固前后两种工况下饱和砂土地基超静孔隙水压力与超孔压比的变化进行对比分析证实了碎石桩在3倍桩径范围内具有良好的排水效应与显著的抗液化特性,使得实际施工中所遇到的最大液化深度达到12.7m的问题得到有效解决,为类似工程提供了借鉴。通过对碎石桩加固前后两种工况下的孔隙水压力及渗流矢量进行对比分析,证实碎石桩可以在加固后的地基内形成一个有效的排水通道,且具有显著的抗液化能力。展开更多
文摘振冲碎石桩是目前工程中用于处理饱和砂土液化地基最有效、最经济、最普遍的方式之一,但是饱和砂土地基上碎石桩的抗震液化特性还有待于进一步研究。采用三维有限差分程序FLAC^(3D)(Fast Lagrangian Analysis of Continua)结合某地区燃气-蒸汽联合循环电站的饱和砂土类地基工程对碎石桩加固前后的砂土地基进行了数值模拟,对碎石桩施工前后两种不同工况建立模型并进行地震响应分析,通过对碎石桩加固前后两种工况下饱和砂土地基超静孔隙水压力与超孔压比的变化进行对比分析证实了碎石桩在3倍桩径范围内具有良好的排水效应与显著的抗液化特性,使得实际施工中所遇到的最大液化深度达到12.7m的问题得到有效解决,为类似工程提供了借鉴。通过对碎石桩加固前后两种工况下的孔隙水压力及渗流矢量进行对比分析,证实碎石桩可以在加固后的地基内形成一个有效的排水通道,且具有显著的抗液化能力。