УСТОЙЧИВОСТЬ НАСЫПЕЙ, РАСШИРЕННЫХ ЛЕГКИМ ПЕНОБЕТОНОМ The Study on the Stability of Embankment Widened by the Lightweight Foamed Concrete

Feilong /user/register Cui, Ningning Wu, Junchao Yang, Yatao Zhang, Haiying Chen

Аннотация


Для изучения устойчивости насыпей, расширенных с использованием изготавливаемого на месте монолитного легкого пенобетона, использовался программный комплекс на основе конечных элементов ABAQUS с моделью типа Мора-Кулона, позволяющий оценить влияние высоты насыпи, размера шага соединения и ширины основания легкого пенобетона. Результаты численного моделирования показали, что поверхность разрушения расширенной насыпи проходила в обход легкого пенобетона и проходила через первоначальную насыпь, построенную из грунта. Коэффициент устойчивости (коэффициент запаса) расширенной насыпи значительно снижался с увеличением высоты насыпи, следуя экспоненциальной кривой. Влияние размера шага соединения и ширины основания из легкого пенобетона на коэффициент устойчивости уширенной насыпи было относительно небольшим. Тем не менее, коэффициент запаса немного увеличивался с увеличением ширины основания легкого пенобетона. Результаты могут служить ориентиром для максимального повышения устойчивости насыпей, расширяемых с использованием монолитного легкого пенобетона.


Полный текст статьи публикуется в английской версии журнала
«Soil Mechanics and Foundation Engineering”, vol.63, No.1


Литература


K. Ramamurthy, E. Kunhanandan nambiar, and G. Indu Siva Ranjani. “A classification of studies on properties of foam concrete”, Cement Concrete Comp., 31, 388-396 (2009).

K. Liu, Q. Su, P. Ni, C. Zhou, W. Zhao, F. Yue. “Evaluation on the dynamic performance of bridge approach backfilled with fibre reinforced lightweight concrete under high-speed train loading”, Comput. Geotech., 104, 42-53 (2018).

X. Ding, J. Yu, J. Lin, Z. Chen, J. Li. “Experimental investigations of prefabricated lightweight self-insulating foamed concrete wall panels”, Structures, 61, 106001 (2024).

T. Le, S. Lee, D. Park, D. Lee. “Evaluation on the full-scale testbed performance of lightweight foamed soil using railroad loading system”, Constr. Build. Mater., 330, 127249 (2022).

Y. Amran, N. Farzadnia, A. Ali. “Properties and applications of foamed concrete; a review”, Constr. Build. Mater., 101, 990-1005 (2015).

M. Kadela, M. Kozlowski, A. Kukielka. “Application of Foamed Concrete in Road Pavement – Weak Soil System”, Procedia Engineering, 193, 439-446 (2017).

Y. Que, H. Zhang, T. Zhu, A. leung, D. Lu, Z. Jiang. “Amending foamed lightweight soil with tailings sand for embankment applications: Physical properties, durability, and microstructure”, Constr. Build. Mater., 350, 128912 (2022).

Y. Guo, X. Chen, B. Chen, R. Wen, P. Wu. “Analysis of foamed concrete pore structure of railway roadbed based on X-ray computed tomography”, Constr. Build. Mater., 273 121773, (2021).

J. Chen, B. Chen, S. Qiang, S. Chen. “Study on strength deterioration mechanism of foamed concrete under freeze-thaw cycles: Experiment and numerical simulation”, Constr. Build. Mater. 438, 137083 (2024),.

J. Huang, Q. Su, W. Zhao, T. Li, X. Zhang. “Experimental study on use of lightweight foam concrete as subgrade bed filler of ballastless track”, Constr. Build. Mater., 147, 911-920 (2017).

M. Mydin, Y. Wang. “Mechanical properties of foam concrete exposed to high temperatures”, Constr. Build. Mater., 26(1), 638-654 (2012).

X. Shi, J. Huang, Q. Su. “Experimental and numerical analyses of lightweight foamed concrete as filler for widening embankment”, Constr. Build. Mater., 250, 118897 2020.

A. Marradi, U. Pinori, G. Betti. “The use of light weight materials in road embankment construction”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 53, 1001-1010 (2012).

C. Xiao, F. Cui, L. Ding, F. Wang, and W. Tian, “Temperature Distributions in Geogrid-Reinforced Soil Retaining Walls Subjected to Seasonal Freeze-Thaw Cycles,” ASCE, Int. J. Geomech., 22(12), 04022234 (2022).

L. Ding, F. Cui, C. Xiao, “Numerical simulation of the performance of GRS walls considering freeze-thaw cycles”, Geosynth. Int., 31(3), 296-313 (2024).


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.