【摘 要】
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振动所产生的影响涉及到了建筑安全、精密仪器使用,通常在振动波的传播介质中设置阻断屏障来降低其对以上方面的影响。排桩隔振受土质影响较空沟来说较小。本文以天然砂性土质的地基上进行测试,通过二维平面上相对加速度值的变化情况来分析桩周围土体振动变化以及排桩所能抑制的桩后土体范围。在本文的试验条件下得出的结论如下:一、对于排桩土体振动分析试验,本文对桩前、桩间、以及桩后的振动变化情况进行了系统的分析,结论如
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振动所产生的影响涉及到了建筑安全、精密仪器使用,通常在振动波的传播介质中设置阻断屏障来降低其对以上方面的影响。排桩隔振受土质影响较空沟来说较小。本文以天然砂性土质的地基上进行测试,通过二维平面上相对加速度值的变化情况来分析桩周围土体振动变化以及排桩所能抑制的桩后土体范围。在本文的试验条件下得出的结论如下:一、对于排桩土体振动分析试验,本文对桩前、桩间、以及桩后的振动变化情况进行了系统的分析,结论如下:(1)桩前、桩间以及桩两侧均存在土体表面振幅增强现象。(2)桩长与波长的比值增加会使得桩前、桩间土体的地表振动加强,桩后土体振动减弱。当该比值在小于0.691的范围内时,桩前、桩间土体振动加强迅速,桩后土体振动减弱;当比值在0.691~0.781的范围内时,桩前、桩间土体振动加强现象减弱,桩后土体振动变化很小。(3)当桩与桩之间距离和瑞利波波长比值增加时使得桩前、桩间以及桩后土体振动减弱。在0.359~0.421的范围内时,三处振动区域趋于相同。(4)桩径的变化对桩前以及桩间土体的振动变化情况影响较小,会使得排桩对土体的振动抑制作用加强。(5)振源距与波长的比值在本文范围内增加时会使得桩前、桩间土体振动增强,桩后土体振动抑制作用增强。二、在排桩隔振影响范围方面,以等值线图中激振器中心和桩中心连线的线段作为基础,线段中相对加速度值小于0.6的长度作为隔振半径对排桩的隔振影响范围进行研究,结论主要为下:(1)当桩长与波长的比值在达到0.820时,其隔振半径增加到了0.680m左右,因此当桩长参数在此范围内可通过增加桩长参数来增加排桩对屏障后土体的抑制区域长度。(2)当桩间距的参数在0.300到0.400内不存在排桩对土体的抑制区域,排桩对土体振动的抑制作用在排桩中心后基本消失。可通过选择较小的桩间距参数来提升排桩的影响范围。(3)当振源距参数在0.165~0.305的范围内时,桩后并不存在隔振半径,但当比值增加到0.808左右时,隔振半径的长度增加到0.512m,且增长速率较快,故在实际工程隔振中可选择较大的振源距参数。(4)桩径参数对隔振半径的贡献值较小,排桩对土体的抑制作用最大体现在了桩后0.170m的长度。
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