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循环荷载后饱和海相软黏土不排水静力试验研究.pdf

上传人:et****ng 文档编号:39332 上传时间:2021-05-23 格式:PDF 页数:6 大小:310.81KB
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资源描述

1、第 2期 2 0 1 0年 6月 水利水运工程学报 HYDRO SCI ENCE AND ENGI NEERI NG NO 2 J un 2 Ol O 循环荷载后饱和海相软黏土不排水静力试验研究 蒋敏 敏 ,蔡 正银 ,曹 培 ( 1 南京水利科学研究 院 ,江苏 南京2 1 0 0 2 9 ; 2 河南工业大学土 木建 筑学院 ,河南郑州4 5 0 0 5 2 ) 捅 要 :通过静 、 动三轴试验 , 研究 了波浪循环荷载作用对 饱和海 相软黏 土不排 水静 力特 性的影 响 试验结 果表 明: 循环荷载作用后 , 饱和海 相软 黏土不排水剪在 q p 平 面上的应力 路径 与超 固结 土相

2、似 , 循环 应力幅值 比越 大 , 土体表现的超 固结性 越强 循 环荷载 的作 用会 导致 不排水 剪 阶段孔 压的 降低 , 孔压 系数表 现 出超 固结 土的 性质 , 正常 固结土 、 超固结土和 由循 环荷载作用导致 的似超 固结 土在不排水 剪破坏 时的孔 压系数均 随着平均 有 效应力 比值 P P 的增 大而增大 此外 , 循环荷 载作用会导致软 黏土不排水强度发生变 化 , 当循环荷载后孔 压 比 值 u r , 卜于0 1 7 5或循环荷载后弱化指数大于 0 7 0时, 不排水强度降低; 当循环荷载后孔压 比值 介 于 0 1 7 5 0 2 5 6或弱化指数介于 0 5

3、 4 0 7 0时 , 循环荷 载后不排水强度略有增大 关 键 词 : 饱和海相软黏土; 循环后不排水试验; 有效应力路径; 孔压; 不排水强度 中图分 类号 : T U 4 1 1 文 献标 识码 : A 文 章编 号 : 1 0 0 9 6 4 0 X( 2 0 1 0 ) 0 2 0 0 7 9 0 6 波 浪荷 载 的作 用对 海相 软 黏土 力学 性 质 的影 响是 离岸 工 程 中的一 个 重要 问题 波 浪 循 环 荷 载作 用 会 引 起 土体 中孔 压 上升 、 结 构性 发生 变 化 , 并 导 致 土体 强 度 和模 量 等 的变 化 A n d e r s e n等 通

4、 过 静 、 动 三 轴 和 动 单 剪试 验研 究 了波浪 循 环荷 载对 D r a m m e n黏 土静 力 特性 的影 响 , 试验 结果 表 明正 常 固结 土在 循 环 荷载 作 用 后 表现 出似 超 固结性 质 , 不 同超 固结 比的土 体在 1 0 0 0次循 环荷 载作 用后 , 当循 环 应变 幅值 小 于 3 时 , 不 排水 强度 的折减 小 于 2 5 Y a s u h a r a 等 通 过 动 三 轴试 验 分析 了循 环 荷 载 对 A r i a k e黏 土 静 强 度 的影 响 , 通 过假定 似 超 固结土 与 超 固结 土具 有相 同 的性 质

5、 , 建 立 了循 环 荷 载 后 强 度 变 化 的公 式 H y d e等 总结 了多 位研 究者 对 粉质 黏土 、 黏 土 和海 相黏 土在 循 环荷 载后 不排 水 试验 的结 果 , 发现 不 同土类 在 不 同形式 的循 环荷 载作 用后 土 体强 度 的变化 具 有较 大差 异 , 相 当一 部分 研究 认 为循 环荷 载 后土 体 的静强 度会 降低 , 而部 分研究 认为 循环 荷 载对 土体 静强 度不 产 生影 响 或甚 至会 增 大 近年来随着我国深水防波堤 、 海洋平 台、 人工岛等离岸工程构筑物的大规模兴建 , 对海洋土在波浪荷载 作用 下 的研究 显得 尤 为重

6、 要 本文 通过 静 、 动 三轴 试验 来研 究 波浪 循环 荷 载对 天津 港海 相 软黏 土不 排水 应力 路径 、 孔压 和强度 等 方面性 质 的影 响 1 试 验 概 况 波浪 荷 载与地 震 、 交通 等 动荷 载相 比具有 以下 主 要特 点 : 周 期 较 长 , 波 浪 荷载 周 期 通 常 达 52 0 S ; 荷 载 持续时间较长 , 一次大波浪期持续时间达数小时至数十小时 ; 在大波浪荷载作用前 已经经受多次小波浪荷载 的作用 本文中的试验分为静三轴和动三轴试验 , 静三轴试验为固结不排水剪试验 , 动三轴试验步骤为 : 土体 固结 ; 在不排水条件下施加轴 向循环荷

7、载 ; 循环荷载后立 即进行不排水剪 试验方案见表 1 , 试验 1 9为动三轴试验 , 试验 1 01 5为静三轴试验 动三轴试验过程中偏应力 g与时问关系示意 图见图 1 , 可 以 收 稿 日期 :2 0 0 90 52 1 基金项 目: 交通部 西部交通建设科技 项 目( 2 0 0 6 3 2 8 0 0 0 0 30 6 ) 作者 简介 : 蒋敏敏 ( 1 9 8 1一) , 男 , 江苏大 丰人 , 博 士研 究生 , 主要 从事海岸岩土工程 方面的研究 E ma i l :j i a n g ram h o t ma i l c o i n 学兔兔 w w w .x u e t

8、 u t u .c o m 8 0 水 利 水 运 工 程 学 报 2 0 1 0年 6月 看 到偏应力 方 向未 发 生变 化 , 循 环 荷 载均 为 单 向荷 载 根 据 天津港工 程 区域 波 浪荷载 特性 , 在动 三 轴试 验 中的循 环 荷 载次 数和周 期 分别 为 3 0 0 0次 和 8 S 循 环荷 载 为正 弦 波 , 施 加方式为荷载控制方式 , 不排水剪为应变控制方式 试 验均 在 G D S电 机控 制 动 三轴 试 验 系统 上 进 行 , 试 样 尺寸为直径 3 9 1 1 T i m, 高度 8 0 m m, 从压力室底座施加轴力 和轴 向变形 , 可施 加

9、 正 弦 波 、 三 角 波 、 方 波 和 自定 义 波 等 波 形 , 位移 精度 达 0 0 7 , 轴力精 度达 0 1 图 1 动三轴试验偏应力与时 间关系 F i g 1 De v i a t o r s t r e s s i n c y c l i c t r i a x i a l t e s t s 试验土体为天津港近岸浅层的原状淤泥质黏土, 是天津港区域一种典型的软土, 各项物理力学指标平均 值 如下 : 土粒密度为 2 7 5 g c m , 含水量 为 6 2 6 , 液 限为 4 2 , 塑性 指数 为 1 8 5 , 干密度 为 1 O 1 g c m , 灵敏

10、度 为 4 表 1 静 、 动三轴试验方案 Ta b 1 Ex p e r i me nt a l s c h e me s o f s t a t i c a nd c y c l i c t r i a x i a l t e s t s 1 O 1 l 1 2 静三轴 l 3 1 4 1 5 1 0 0 1 5 O 2 0 0 1 0 O 1 5 O 2 0 0 5 0 7 5 1 0 0 5 O 7 5 1 0 0 2 试验结果 与分析 2 1应 力路径分 析 不 排水循 环 荷 载 的作 用 在 el g p 平 面上 路 径 为A B, 见 图 2 对 超 固结 土来 说 , el

11、 g p 平 面上 的路 径 为 A C B Ma t s u i 和 Y a s u h a r a等 川认 为土样 从 A _ B后 与从 A c 后 会表 现 出相 似 的力学性 质 , 即循 环 荷载 作用 从 一 后 土样表 现 出似超 固结 的性 质 将循环荷载阶段的单向循环应力幅值 与竖向固结应 力 : 的比值定义为循环应力 幅值 比 图 3为各组试验的有 效应力路径 , 其 中A和 E为正 常固结 、 超 固结 比为2的静三 轴试 验 的 结 果 , B, C, D 分 别 为 循 环 应 力 幅值 比 为 0 1 0 0 , 0 1 5 0 和 0 1 7 5的动三轴试验的结

12、果 , B, C, D下方 的数值为 循环荷载后孔压 u 与 o r 的比值 , P: 为初始平均有效固结应 力 从 各组试 验结 果 可见 , 循 环 荷 载后 不 排 水 剪 的 有 效应 力 0 图 2孔 隙 比与 有 效 固结 应 力 关 系 Fi g 2 S c h e ma t i c o f v o i d r a t i o a n d e f f e c t i v e c o ns o 1 i d a t i o n s t r e s s r e l a t i o n 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 2期 蒋敏敏 , 等 :循I 1

13、简载后饱 和海相软黏土不排水静 力试 验研究 8 1 路径向左侧偏移 , 表现出超固结土的性质 循环应力幅值 比越大 , 循环荷载后孔 压 比值 。 。 越大 , 不排水 剪阶段表现出的超 固结性越强 , 上述 3种循环应力 幅值 比的循环荷载作用后 , 土体表现出弱超固结性质 ; 趔 堡 ( a ) 竖向固结应力 1 O 0 k P a 奇 堡 平均有 效主应 力比值 P p,: ( b )竖 向 固结 应 力 1 5 0 k P a 趔 倒 堡 图 3 不 同应 力历史条件 的有效应 力路径 Fi g 3 Effe c t i v e s t r e s s p a t h wi t h

14、di ffe r e n t s t r es s h i s t o r y ( c ) 竖 向固结应力 2 0 0 k P a 2 2孔 压 结 果 及 分 析 根据 L a d d和 V u c e t i 等 的研究 , 可将三轴试验 的孔压结果对竖向固结应力 进行归一化处理和分 析 本文将孔压分为循环荷载后产生的孔压 U p c 和不排水剪阶段产生的孔压 u 两部分 各循环应力幅值 比和 正常固结 、 超固结 比等于 2的不排水剪的孔压 比值结果 U u s o 见图 4, 其 中 A E线 的意义与图 3相 同( B, C, D右 侧数 值 为各 组循 环 三轴试 验 的 U p

15、c o 值 ) 由图 4可 见 , 循 环 应 力 幅 值 比越 大 , 循 环 荷 载 后 孔 压 比值 越大 , 不排水剪阶段的孑 L 压 比值 o - 越小 , 土体表现的超固结性 越强 ; 循环应力 幅值 比 O r o - 在 0 0 1 7 5 之问, 土体表现出弱超 固结的性质 不排水剪 的孔压系数为 : = ( - 一0 3 ) , 其中( 0 1 一O 3 ) 为偏 应 力增 量 各 组试 验 孔压 系数 结果 见 图 5, 其 中 AE线 的 意义 与 图 3相 I司 l O 0 8 0 6 n4 02 ( ) 竖向固结 应力 1 0 0 k P ( b ) 竖 向固结应力

16、 1 5 0 k P a ( c ) 竖向固结应力 2 O O k P 图 4 不排水剪 孔压 比值与轴 向应 变关系 Fi g 4 No m a l i z e d e x c e s s p o r e p r e s s u r e wi t h a x i a l s t r a i n i n u nd r a i ne d s h e a r t e s t s 轴向应变 竖向固结应力 1 0 0 k P a Fi g 5 轴向应变 ( b ) 竖 向固结应 力 1 5 0 k P a 图 5孔 压系数与轴 向应 变关系 Po r e p r es s ur e c o e ffi

17、 c i e n t s wi t h a xi a l s t r a i n 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 l 8 轴向应变 ( c ) 竖 向固结应力 2 0 0 k P a 叭 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 8 2 水 利 水 运 工 程 学 报 2 0 1 0年 6月 剪切破坏时的孔压系数 4 , 结果见表 2 由图 5可见 , 循环应力幅值 比越大 , 循环荷载后孔压 比值 越大 , 不排水剪阶段的孔压系数越小 , 土体表现的超固结性 越强 正常 固结 土孔 压系 数 在 0 5 5 0 8 7之 问 , 超 固结 比 R 。

18、 = 2的土体的孔压系数 A , 在 0 0 7 9 0 1 3 4之问, 不同循 环荷载 后不排 水剪 孔 压 系数 A , 在 0 0 2 2 0 5 2 0之 间 从 孔 压系数的结果可见 , 循环荷载后土体不排水剪孔压系数比正 常固结土 低 , 表 现 出超 固结 黏 土 的性 质 , 且循 环 应力 幅值 比越大 , 循 环 荷 载 后 孔 压 比值 u 。 越 大 , 孔 压 系 数 A , 越 低 不排水 剪破 坏时孔 压 系数 A , 与平均 有效应 力 比值 P p 的关 系见 图 6 , 其 中 P 为不 排 水 剪开 始 时 的平 均 有 效 应力 由图 6可见 , 循

19、环荷载 后不 排水剪 孔压 系数 , 与正 常 固结 和 超固结土不排水剪的孔压系数 4 , 均随着平均有效应力 比值 P l,P: 增 大而增 大 平均有效应力 比值 图 6 孔压系数 A , 与平均有效应力 比值关系 表 2各组试验剪切破坏时孔压系数 Ta b 2 Po r e p r e s s u r e c o e f f i c i e n t s un de r f a i l u r e n o r ma l i z e d me a n e f f e c t i v e s t r e s s 竖 向固结应力 : k P a 荷载条件 A , 竖向固结应力 ; c k P

20、a 荷载条件 A r R =1 0 8 7 4 。 =1 0 6 7 1 O - v ; = 0 1 0 5 2 0 = 0 1 0 4 7 2 1 0 0 ; = 0 1 5 0 2 2 1 2 0 0 =0 1 5 0 3 0 1 o - =0 7 5 0 0 22 =0 1 7 5 0 1 2 9 R。 =2 0 1 3 4 R。 =2 0 0 8 1 R。 = 1 0 5 5 4 =0 1 0 4 61 1 5 0 。 tr ; = 0 1 5 0 2 3 9 o- =0 l 75 0 031 R。 =2 0 0 7 9 2 3强度 结果及 分析 图 7为 剪切破 坏时 的偏应 力 比

21、值 , , 。与循环 荷载后 孔 压 比值 及循 环 荷 载后 弱 化 指数 的 关 系 , 其 中 为循环荷 载后 不排水 剪破 坏时 的偏应 力 , 为 正 常 固结 土 不排 水 剪破 坏 时 的偏 应力 图 中虚线 为 q f , 。 =1 0 , 实线 为超 固结 比等于 2的土体 强度 与正 常 固结 土强度 的 比值 , ,。 q , 。=0 8 6 趔 丑 堡 禽 督 :四 羞 堡 酱 筐 ( a ) 偏应力比值与孔压的关系 ( b ) 偏应力 比值与弱化指数 的关系 图 7 剪切破坏偏应力 比值 与循环荷载后孔压及弱化指数的关系 F i g 7 No r ma l i z e

22、 d d e v i a t o r s t r e s s u n de r f a i l u r e i n u nd r a i ne d s he a r t e s t s wi t h n o r ma l i z e d po r e pr e s s ur e a nd de g r a da t i o n i n de x a f t e r c y c l i c l o a di ng 由图 7 ( a ) 可见 , 当循环荷载后的孔压 比值 “ 小于 0 1 7 5时 , 循环荷载后不排水强度总体上略有 降 低 , 循 环荷 载后强 度 q f ,y q , 大多

23、介于正 常 固结 土和 R 。 = 2的超 固结 土 之 问 , ,。 , 。最 小值 为 0 8 4 ; 循 环 荷载后的孔压比值 u 。 介于0 1 7 5 0 2 5 6时, 循环荷载后不排水强度总体会略有增大 , q f cy q 最大值 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 第 2期 蒋敏 敏 , 等 : 循环荷载后饱 和海相软黏土不排 水静 力试验研究 8 3 为 1 0 8 弱化指数 6是循环荷载作用过程 中第 次动模量 E 与第 1次动模量 E 的比值 , 图 7 ( b ) 为循 环荷 载后 的弱 化 指数 6 与 q j q s , 。的关 系 弱

24、 化指 数 0 7 0时循环 荷 载后 不排 水 强 度会 有 所 减小 , 而 弱 化指数 6 介 于 0 5 4 0 7 0时循 环荷 载后 不 排水 强度 会 略有 增大 骆 亚 生 对 非饱 和 黄土 动力 试验 的研 究 表 明 : 土 体 变形 初期 , 损 伤是 影 响土体 结 构 的 主导 因素 ; 变 形 达 到一定 阶段 时 愈合 因素 慢 慢上 升 为主 导 因素 , 土体 次生 结 构强 度抑 制 了损 伤 因素对 土体 结构 的继续 削弱 , 土 体结构随变形表现出恢复趋势 本文的试验结果表 明, 当变形较小时, 即 0 7 0时, 土 体 强度 会 略有 降低 ;

25、变 形至 一定 程度 时 , 即 盯 介 于 0 1 7 5 0 2 5 6或 占 介 于 0 5 4 0 7 0时 , 土 体强 度 会 略有增 大 3 结 语 本 文根 据静 、 动 三轴 试验 分 析 了循环 荷 载对 饱 和海 相软 黏土 静 力特性 的影 响 , 得 到 以下 主要结 论 : ( 1 ) 循环荷载后不排水剪在 q P 平面上的有效应力路径向左侧移动 , 表现出超 固结 土性质 , 循环应力 幅值 比越大 , 土 体表 现 的超 固结性 越 强 ( 2 ) 循环 荷载 的作用 会导 致 不排 水剪 阶段 的孔压 降低 , 循 环荷 载 后 孔 压 系数 表 现 出超 固

26、结 土 的性质 , 正 常 固结 土 、 超 固结 土 和 由循环 荷 载导 致 的似超 固结土 的 孔压 系数 , 均 随着平 均有 效 应力 比值 P P: 增 大而 增 大 ( 3 ) 循 环荷 载 的作 用会 导 致不 排水 强 度发 生变 化 , 当循 环 荷载 后孔 压 比值 u 0 7 0时 , 不排 水 强度 总体 上会 降低 , 当循 环荷 载后 孔 压 比值 。 介 于 0 1 7 5 0 2 5 6时 或循 环荷 载后 弱 化指 数 介 于 0 5 40 7 0时 , 不排水 强 度会 略 有增 大 参 考 文 献 : 2 3 4 5 6 7 ANDERS EN K H,

27、 POOL J H, BR0W N Ge o t e c h ni c a l Eng i n e e r i n g Di v i s i o n,AS CE, YAS UHARA K , HI RAO K ,H YDE A F L a n d F o u n d a t i o n s ,1 9 9 2,3 2 ( 1 ):1 0 01 1 6 S F,e t a 1 C y c l i c a n d s t a t i c l a b o r a t o r y t e s t s o n d r a mme n c l a y J J o u r n a l o f 1 9 8 0,

28、1 0 6( G T 5): 4 9 95 2 9 E ff e c t s o f c y c l i c l o a d i n g o n u n d r a i n e d s t r e n g t h a n d c o m p r e s s i b i l i t y o f c l a y J S o i l s En g i n e e r i ng, AS CE, 1 9 9 4 , 1 2 0 H Y D E A F L WA R D S J T h e e ff e c t o f c y c l i c l o a d i n g o n t h e u n d r

29、 a i n e d s h e a r s t r e n g t h o f a s i l t y c l a y J 1 Ma r i n e G e o t e c h n o l o g y , 1 9 8 6,6( 3 ):2 9 93l 4 钱寿 易 , 楼志刚 ,杜金声海洋波浪作用 下 土动力 特性 的研 究 现状 和发展 J 岩 土工程 学报 ,1 9 8 2 , 4( 1 ) :1 62 3 ( Q I A N S h o u y i ,L O U Z h i g a n g ,D U J i n s h e n g S t a t e o f t h e - a r t

30、 o f d y n a m i c c h a r a c t e r i s t i c s o f s o i l u n d e r o c e a n w a v e l o a d i n g J Ch i n e s e J o u r n a l o f G e o t e c h n i c a l En g i n e e r i n g ,1 9 8 2,4( 1 ) :1 62 3 ( i n C h i n e s e ) O R E I L L Y M P B R O WN S F C y c l i c l o a d i n g o f s o i l s :

31、f r o m t h e o r y t o d e s i g n M N e w Y o r k : V a n N o s t r a n d R e i n h o l d C o mp a n y , l 991 MA T S U I T , A B E N B e h a v i o r o f c l a y o n c y c l i c s t r e s s s t r a i n h i s t o r y C P r o c e e d i n g s o f t h e l O t h I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e

32、n c e o n S o i l M e c ha n i c s a n d Fo u n da t i o n En g i n e e r i ng S t o c k ho h n, 1 981:26126 4 8 L A D D C C,F O O T T R N e w d e s i g n p r o c e d u r e f o r s t a b i l i t y o f s o ft c l a y s J J o u r n a l o f G e o t e c h n i c a l E n g i n e e r i n g D i v i s i o n

33、, AS C E,1 9 7 4,1 0 0( G T 7):7 6 37 8 6 9 V U C E T I C M, D O B R Y R D e g r a d a t i o n o f m a r i n e c l a y s u n d e r c y c l i c l o a d i n g J J o u r n a l o f G e o t e c h n i c a l E n g i n e e r i n g ,A S C E, 1 9 8 8,1 1 4 ( 2 ):1 3 31 4 9 1 O 殷宗泽 土工原 理 M 北 京 :中国水利 水 电出版社 , 2

34、 0 0 7 :1 0 21 0 7 ( Y I N Z o n g z e P r i n c i p a l t h e o r y o f g e o t e c h n i c a l e n g i n e e r i n g M B e i j i n g :C h i n a Wa t e r P o w e r P r e s s , 2 0 0 7 :1 0 21 0 7 ( i n C h i n e s e ) ) I D R I S S I M,D O B R Y R D,S I N G H R DN o n l i n e a r b e h a v i o r o

35、f s o ft c l a y s d u r i n g c y c l i c l o a d i n g J J o u r n a l o f G e o t e c h n i c a l 帆 _墓 b 鲫 船 _蚕 -薹 m d - _ A 删 Y( 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m 水 利 水 运 工 程 学 报 2 0 1 0年 6月 1 2 E n g i n e e r i n g Di v i s i o n,AS CE,1 9 7 8,1 0 4( G T I 2) :1 4 2 71 4 4 7 骆亚生非饱和黄土在 动 、 静复 杂应

36、力条 件下 的结 构 变化 特性 及结 构性 本 构关 系研究 D 西安 :西 安理 工大 学 , 2 0 0 3 ( L UO Ya s h e n g Va r i a t i o n o f c h a r a c t e r i s t i c s o f s o i l s t r u c t u r e a n d s t r u c t u r a l c o n s t i t u t i v e r e l a t i o n o f u n s a t u r a t e d l o e s s u n d e r s t a t i c a n d d y n a m i

37、 c s t r e s s c o n d i t i o n s D X i a n : x i a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , 2 0 0 3 ( i n C h i n e s e ) ) Ex pe r i m e n t a l s t u dy o f p o s t - c y c l i c u nd r a i n e d s t a t i c b e ha v i o r o f s a t u r a t e d s o f t m a r i ne c l a y J I ANG Mi n rai

38、n 一, CAI Zh e ng y i n , CAO P e i ( 1 N a n j i n g H y d r a u l i c R e s e a r c h I n s t i t u t e , N a n j i n g 2 1 0 0 2 9 ,C h i n a ; 2 D e p a r t m e n t o f C i v i l E n g i n e e r i n g, H e n a n U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y,Z h e n g z h o u 4 5 0 0 5 2,C h i n a )

39、 Abs t r a c t :Po s t - c y c l i c un d r a i n e d s t a t i c b e h a v i o r o f s a t ur a t e d s o ft ma r i n e c l a y i s s t u d i e d t h r o u g h s t a t i c a nd c y c l i c t r i a x i a l t e s t s Te s t r e s u l t s i n d i c a t e t h a t po s t c y c l i c u n d r a i n e d s

40、h e a r e f f e c t i v e s t r e s s p a t h i n q-p p l a n e i s s i mi l a r t o o v e r c o n s o l i d a t e d c l a y; t h e l a r g e r t h e c y c l i c s t r e s s r a t i o d u r i n g c y c l i c l o a d, t h e h e a v i e r t h e o v e r - c o n s o l i d a t e d p r o p e yP o s t c y

41、c l i c u n d r a i n e d s h e a r p o r e p r e s s u r e wh i c h i s l o we r t h a n n o r ma l l y c o n s o l i d a t e d c l a y,p o r e p r e s s u r e c o e ffic i e n t a fte r c y c l i c l o a d wh i c h i s s i mi l a r t o o v e r c o n s o l i d a t e d c l a y,p o r e p r e s s u r

42、e c o e ffic i e n t u n d e r f a i l ur e i n n o r ma l l y c o n s o l i d a t e d c l a y, o v e r c o n s o l i d a t e d c l a y a fte r c y c l i c l o a d a l l i n c r e a s e wi t h n o r ma l i z e d me a n e f f e c t i v e s t r e s s P: p C y c l i c l o a d a f f e c t s p o s t c y

43、c l i c u n d r a i n e d s h e a r s t r e n g t h, w h e n n o r ma l i z e d p o r e p r e s s u r e a ft e r c y c l i c l o a d U 。 t r 。i s s ma l l e r t h a n 0 1 7 5 o r d e g r a d a t i o n i n de x l a r g e r t h a n 0 7 0,p o s t - c y c l i c un d r a i n e d s h e a r s t r e n g t h

44、 d e c r e a s e s a ft e r c y c l i c l o a d,wh e n n o r ma l i z e d po r e pr e s s u r e H t r i s b e t we e n 0 1 7 5 a nd 0 2 5 6 o r d e g r a d a t i o n i n d e x i s b e t we e n 0 5 4 a n d 0 7 0,a nd po s t c y c l i c u n d r a i n e d s h e a r s t r e n g t h i nc r e a s e s l i g h t l y a fte r c y c l i c l o a d Ke y wo r d s:s a t u r a t e d s o f t ma r i n e c l a y; p o s t c y c l i c u n d r a i n e d s h e a r t e s t ;e f f e c t i v e s t r e s s p a t h; p o r e p r e s s u r e; un d r a i n e d s t r e n g t h 学兔兔 w w w .x u e t u t u .c o m

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