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1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。
作为国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术的综合研究与发展中心,建院以来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全做出了不可替代的重要贡献。 更多简介 +
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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。
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