›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (9): 1784-1788.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

考虑热-水-力耦合效应多孔弹性地基的动力响应

刘干斌1,2, 姚海林2, 杨 洋2, 卢 正2   

  1. 1.宁波大学 建筑工程与环境学院,宁波 315211; 2. 中国科学院 武汉岩土力学研究所, 武汉 430071
  • 收稿日期:2006-01-19 出版日期:2007-09-10 发布日期:2013-10-15
  • 作者简介:刘干斌,男,1976年生,博士,主要从事软黏土力学及路基工程研究
  • 基金资助:

    西部交通建设科技项目资助(No. 200531849305);宁波大学人才基金资助(No. 011-011075)

coupling thermo-hydro-mechanical dynamic response of a porous elastic medium

LIU Gan-bin1,2, YAO Hai-lin2, YANG Yang2, LU Zheng2   

  1. 1. Faculty of Civil, Construction and Environmental Engineering, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 2.Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430071, China
  • Received:2006-01-19 Online:2007-09-10 Published:2013-10-15

摘要: 通过对Biot波动方程的修正,得到考虑热-水-力学耦合效应的多孔弹性介质动力响应的控制方程,研究了简谐均布荷载作用下地基土体的热-水-力耦合动力响应问题。利用Fourier变换技术,得到地基中的应力、位移和孔隙水压力积分形式的解答。利用Fourier逆变换得到数值结果,分析了热-水-力学耦合条件下地基土体中温度增量、应力、位移和孔隙水压力响应的分布,并讨论了热源输入的影响, 结果表明:应力、位移和孔隙水压力随 的增大而有一定的减小。

关键词: 多孔弹性, 热-水-力学耦合, 动力响应, Fourier变换

Abstract: The dynamic response of porous elastic medium due to a harmonic load, is investigated theoretically by developing the coupling thermo-hydro-mechanical governing equations. The material of foundation, obeying Biot’s dynamic poroelastic theory, is idealized as a uniform, fully saturated poroelastic half-space stratum. The analytical solutions of stress, displacement and pore pressure are derived using the Fourier transform and Fourier inverse transform. Numerical results are obtained and used to analyze the distribution of temperature increment, stress, displacement and pore pressure under the condition of thermo-hydro-mechanical coupling. Furthermore, the influence of heat source acted on the surface of foundation on dynamic response is discussed. The stress, displacement and pore pressure is slightly decreased with the increase of temperature increment .

Key words: porous elastic, coupling thermo-hydro-mechanical, dynamic response, Fourier transform

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