چکیده
ویژگی های پویای پس ماند های جامد شهری (MSW) برای اجرای تحلیل های لرزه ای قابل اعتماد محل دفع زباله، الزامی می باشد. یک برنامه ی تست آزمایشگاهی سه محوری چرخه ای در مقیاس بزرگ بر روی مواد MSW در منطقه ی سانفرانسیسکو بی انجام شده است تا ماژول هاب برشی با کرنش کم، ماژول های برشی نرمال شده مبتنی بر کرنش و روابط ضریب میرایی مواد در MSW ها مشخص شود. تاثیرات ترکیب های پس ماند، تنش های محدود کننده، وزن واحد و محدودیت و فرکانس بارگذاری بر روی ویژگی های پویای این مواد، ارزیابی شد. ماژول های برشی کرنش کم در اصل مبتنی بر ترکیب مواد پسماند، تنش های محدود کننده، وزن واحد و زمان تحت محدود بود. کاهش ماژول های برشی نرمال شده و منحنی های میرایی مواد برای MSW نیز مبتنی بر ترکیب مواد پس ماند و تنش های محدود کننده بود. بر اساس نتایج این مطالعه و مرور مقالات، کاهش ماژول برشی مبتنی بر کرنش و روابط میرایی مواد نیز برای استفاده در طراحی محل های دفع زباله، ارائه شده است.
مقدمه
توانایی یک مهندس برای ارزیابی عملکرد های احتمالی لرزه ای در محل های دفع زباله های جامد (MSW) ، در حال حاضر توسط کمبود داده های قابل اعتماد در رابطه با ویژگی های پویاای MSW مبتنی بر کرنش، محدود می باشد. ویژگی های پویای مورد نیاز شامل این موارد می باشد : 1) ماژول های برشی با کرنش کم ( Gmax) یا سرعت موج برشی ( Vs) ؛ 2) کاهش ماژل های برشی مبتنی بر کرنش ( G/Gmax) ، و 3 ) نسبت میرایی مواد مبتنی بر کرنش ( ). در این مطالعه، MSW از محل دفع زباله ی Tri-Cities به دست آمده است که در فرمونت کالیفرنیا قرار دارد و این مواد بر روی دستگاه های سه محوری چرخه ای در مقیاس بزرگ تحت تست قرار گرفته است تا اهمیت بعضی از عوامل از جمله ترکیب این مواد، تنش های محدود کننده، وزن واحد، زمان تحت محدودیت و فرکانس بارگذاری ها بر روی ویژگی های پویای MSW بررسی شود. بعد از مرور مطالعه های قبلی، نتایج این ارزیابی ارائه شده است. روابط برای MSW نیز برای کاربرد در تحلیل های لرزه ای زمین های دفع MSW ارائه شده است.
Abstract
Representative dynamic properties of municipal solid waste (MSW) are required to perform reliable seismic analyses of MSW landfills. A comprehensive large-scale cyclic triaxial laboratory testing program was performed on MSW retrieved from a landfill in the San Francisco Bay area to evaluate the small-strain shear modulus, and strain-dependent normalized shear modulus reduction and material damping ratio relationships of MSW. The effects of waste composition, confining stress, unit weight, time under confinement, and loading frequency on these dynamic properties were evaluated. The small-strain shear modulus depends primarily on waste composition, confining stress, unit weight, and time under confinement. The normalized shear modulus reduction and material damping curves for MSW depend on waste composition and confining stress. Based on the results of this study and a review of literature, strain-dependent shear modulus reduction and material damping relationships are recommended for use in landfill design.
Introduction
An engineer’s ability to evaluate the likely seismic performance of a municipal solid waste (MSW) landfill is limited currently by the lack of reliable data on the straindependent dynamic properties of MSW. Required dynamic properties include the: (i) small-strain shear modulus (Gmax) or shear wave velocity (Vs); (ii) strain-dependent normalized shear modulus reduction (G/Gmax) relationship, and (iii) strain-dependent material damping ratio () relationship. In this study, MSW was retrieved from the Tri-Cities landfill, located in Fremont, California, and was tested in large-scale cyclic triaxial devices to investigate the importance of a number of factors, including waste composition, confining stress, unit weight, time under confinement, and loading frequency on these dynamic properties of MSW. Following a review of previous studies, the results from this investigation are presented. Relationships for MSW are recommended for use in seismic analyses of MSW landfills.
چکیده
مقدمه
توصیف مواد دفعی و برنامه تست آزمایشگاهی
ماژول های Gmax برشی با کرنش کوچک
کاهش ماژول برشی و منحنی های میرایی مواد
مباحث – مقایسه ای با مقالات
تاثیرات مقیاس – تاثیر فرآوری زباله ها
جمع بندی
Abstract
Introduction
Previous investigations of the dynamic properties of municipal solid waste
Waste characterization and laboratory testing program
Small-strain shear modulus Gmax
Shear modulus reduction and material damping curves
Discussion – comparison with the literature
Scale effects – effects of processing of waste
Conclusions
Acknowledgments