加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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三维复杂循环应力状态下冻土疲劳破坏行为研究获进展

2024-03-22 西北生态环境资源研究院
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  多年冻土区和季冻区边坡、路堤、地基等服役工况处于复杂三维应力状态下。研究三维应力状态冻土体在地震和车辆等动力荷载下的稳定性对寒区工程设施的运营维护和灾害防治具有重要实际意义。冻土的各向异性动力学特征受原生组构各向异性和次生三维应力路径、状态共同影响,在循环荷载下冻土的变形行为和疲劳破坏特性对其所处的三维应力环境具有强烈的依赖性。而传统的冻土力学研究设备无法模拟复杂三维应力环境,使得处于复杂三维应力状态下的冻土动力稳定性研究停滞不前。 

  基于上述科学问题,中国科学院西北生态环境资源研究院科研团队采用冻土空心圆柱设备模拟主应力偏转角、中主应力系数和大主应力幅值恒定的循环应力状态,系统研究了-6℃条件下三维应力参数(主应力偏转角和中主应力系数)对冻结青藏粉质粘土变形行为、应力应变特征、损伤演化发展规律及疲劳破坏特性的影响。研究结果表明,三维应力参数对冻土的变形行为具有显著影响,对冻土的疲劳破坏进程具有明显加速作用。传统的冻土动力学研究方法所获取的测试结果往往会高估复杂三维应力状态下的冻土抵抗变形和疲劳破坏的能力。研究成果有助于提升对高路堤边坡下的冻土地基、冻土基坑、边坡,以及在地下工程施工中遇到的人工冻结体等处于复杂三维应力状态下的冻土在地震及车辆等荷载扰动下稳定性的认识。 

  相关研究成果以The damage and fatigue behaviors of frozen soil under combined cyclic compression (tensile)-shear conditions为题,发表在《国际疲劳杂志》(International Journal of Fatigue)上。

  论文链接

打印 责任编辑:江澄

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