Page 33 - 2024年第55卷第5期
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图 8 不同最大粒径条件下堆石料的 G d ?G dmax γ d 关系曲线
图 9 不同最大粒径条件下堆石料的 λ - γ d 关系曲线
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表 5 超大型三轴试验阻尼比与常规大型三轴试验之差 λ 160 λ 60
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( λ 160 λ 60 )?%
试验材料
=
=
=
=
=
γ d 1 × 10 - 5 γ d 5 × 10 - 5 γ d 1 × 10 - 4 γ d 5 × 10 - 4 γ d 1 × 10 - 3
两河口堆石料(板岩) 1.5 1.8 2.2 5.8 6.7
古水堆石料(玄武岩) 1.2 1.6 2.1 4.9 6.1
沈珠江 [14] 指出堆石料的 G?G dmax 与 γ d 符合下列关系
d
G d 1
= (2)
G dmax 1 + kγ r
1
γ d
= (3)
γ r 1 - n
p′?p)
( a
1
kγ r
(4)
λ = λ max
1
1 + kγ r
为归一化的动剪模量;k为试验参数。物理意义为 G?G = 0时的归一化动剪应变的倒数。
式中:γ r
1 d dmax
k越大表明 G?G dmax 的衰减速度越快,表 6给出两河口堆石料以及古水堆石料超大型、常规大型三轴试
d
1
均大于常规大型三轴,两
验的沈珠江动力模型参数,可以看出,两种材料超大型三轴试验的 k及 λ max
1
则分
1
河口堆石料以及古水堆石料超大型三轴试验的 k分别是常规大型三轴试验的 1.26及 1.31倍,λ max
别为 1.31倍及 1.44倍。
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