›› 2007, Vol. 28 ›› Issue (S1): 693-697.

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

移动荷载作用下饱和土中单桩的动力响应

王建华1,陆建飞2,王卫东3,徐 斌1, 4   

  1. 1.上海交通大学 土木工程系,上海 200030;2.江苏大学 土木工程系,镇江 212013; 3.华东建筑设计研究院有限公司,上海 200020;4.南昌工程学院 土木工程系,南昌 330029
  • 收稿日期:2007-03-21 出版日期:2007-10-25 发布日期:2014-03-28
  • 作者简介:王建华,男,1949年生,教授,博士生导师,主要从事岩土工程方面的研究
  • 基金资助:

    国家自然科学基金资项目(No. 50578071)。

Dynamic response of a single pile embedded in a poroelastic soil to moving loads

WANG Jian-hua1, LU Jian-fei2, WANG Wei-dong3, XU Bin1, 4   

  1. 1. Department of Civil Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China; 2. Department of Civil Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China; 3. East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd., Shanghai 200020, China; 4. Department of Civil Engineering, Nanchang Institute of Technology, Nanchang 330029, China
  • Received:2007-03-21 Online:2007-10-25 Published:2014-03-28

摘要: 根据Biot动力理论,采用Fourier和Hankel变换方法得到了半空间饱和土受移动载荷及土体内受垂直简谐载荷作用下频域内基本解。根据虚拟桩法,得到了移动载荷作用下桩基的第2类Fredholm积分方程,并应用IFFT方法得到时间、空间域内单桩的动力响应。数值结果表明,移动荷载会引起桩身的负摩擦力;桩身最大轴力、孔压随移动荷载速度增加而增大;此外,在桩上端部会出现孔压集中现象。

关键词: 移动荷载, 饱和土, 桩基, Biot理论, Fredholm积分方程, IFFT算法

Abstract: Based on Biot’s theory, the general solutions for a poroelastic half space subjected to moving loads and the fundamental solution corresponding to a vertical harmonic force applied at the interior of a saturated half space are developed via the Fourier transform and Hankel transform method. Utilizing Muki’s method, the second kind of Fredholm integral equation describing the dynamic interaction between a pile and the half space is obtained. Numerical results in the time-space domain are obtained by performing the inverse Fourier transform. Numerical results show that the moving load can generate negative frication at the side of the pile. The maximum axial force of the pile and the pore pressure along the pile side increase with increasing load velocity. In addition, the pore pressure concentration phenomena occur at the upper part of the pile.

Key words: moving loads, poroelastic half space, pile, Biot’s theory, Fredholm integral equation, IFFT method.

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