چکیده
این تحقیق به بررسی تاثیر فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته BCF بر مقاومت گدازش سیلت دارای انعطاف پذیری پایین می پردازدو این کار از طریق انجام یک سری آزمایش های سه محوری چرخه ای بر نمونه های مرجع تقویت شده و تقویت نشده می پردازد.تاثیرات مواد BCF ( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) - طول مواد BL – تراکم نسبی (Dr و فشار موثر محصور (σ'3) بر مقاومت گدازش نمونه های تقویت شده بررسی شدندو نتایج با آزمون های مرجع مقایسه شدند.نتایج نشان داد که افزایش مقدار مواد BCF( فیبر متراکم دارای رشته های پیوسته) با افزایش مقاومت گدازش سیلت همراه است.همچنین بیان شده است که افزایش طول فیبر از 5 میلی متر به 10 میلی متر و 15 میلی متر باعث افزایش مقاومت گدازش نمونه ها می شوند.نتایج مرحله بعد نشان داد که با افزایش تراکم نسبی Dr),) ، مقاومت گدازش نمونه های مقاوم ( تقویت شده ) قابل توجه تر از نمونه های تقویت نشده هستند. در نهایت، بررسی های مربوط به تاثیر فشار محصور موثر (σ'3) بر مقاومت گدازش نمونه های مقاوم نشان داد که افزایش فشار موثر محصور در نمونه ها باعث کاهش مقاومت گدازش نمونه ها می شود و دلیل آن مهار پراکندگی است.
1. مقدمه
سیلت یک نوع خاک با ذرات ریز است که در برابر گدازش مربوط به رویداد زمین لرزه آسیب پذیر می باشد (1). در ابتدا ، سید و همکارانش(2) بیان کردند که خاک های دارای ذرات ریز باید سه شراط را داشته باشند تا به عنوان خاک غیر قابل گدازش در نظر گرفته شوند و این شرایط بر اساس معیار چینی بیان شده اند.تناقض موجود در برگیرنده عواملی مثل وجود تعداد ذرات کمتر 15 درصد – محدودیت در وجود مایع LL کمتر از 35 درصد و مقدار آب Wc بیشتر از 90 درصد محدوده مایع هستند.ارزیابی گدازش با استفاده از شاخص های چینی بعد ها با توجه به مشاهدات مرتبط با چند مثال از گدازش در خاک های سیلت و خاک رس به چالش کشیده شد (3). تعدادی دیگر از تحقیقات هم اهمیت شاخص ارتجاعی بودن PI را به صورت مجموعه ای از پارامترهای مورد استفاده در خاک های دارای ذرات ریز مطرح کردند ( 4-8).
ABSTRACT
This study sought to investigate the effect of bulk continuous filament (BCF) on the liquefaction resistance of low plasticity silt by performing a series of cyclic triaxial tests on the reference (unreinforced) and reinforced specimens. The effects of BCF contents and length (BL), relative density (Dr), and effective confining pressure (σ'3) on the liquefaction strength of the reinforced specimens were investigated and the results were compared with the reference tests. The results showed that increasing the BCF content improved the liquefaction resistance of the silt. Also, it was noted that increasing the fibre length from 5-mm, to 10-mm and 15-mm respectively, increased the liquefaction resistance of the specimens. The results in the next stage showed that by increasing the relative density (Dr), liquefaction resistance of a reinforced specimen is more pronounced than that of an unreinforced specimen. Finally, investigations on the effect of effective confining pressure (σ'3) on the liquefaction resistance of the reinforced specimens showed that increasing the effective confining pressure reduced the liquefaction resistance of the specimens due to suppression of the dilatancy.
1. Introduction
Silt is known as a fine-grained soil that is vulnerable to liquefaction during the event of an earthquake [1]. Primarily, Seed et al. [2] noted that a fine-grained soil requires the fulfilment of three conditions in order to be counted as a non-liquefiable soil, based on the Chinese criteria. The constraints involve factors such as having a fines content less than fifteen percent, a liquid limit (LL) less than thirty-five percent and a water content (Wc) higher than ninety percent of liquid limit. The liquefaction assessment using Chinese criteria was later challenged by observation of some examples of liquefaction in silty and clayey soils [3]. Some other studies highlighted the importance of the plasticity index (PI) as a more crucial set of parameters in studies of fine-grained soil [4–8].
چکیده
1. مقدمه
2. مواد آزمایش
3. آماده سازی نمونه
4. روش تحقیق
5. نتایج و بحث
5.1 نتایج آزمایش های شاخص
5.2 تاثیر مواد BCF
5.3 تاثیر طول (BCF (BL
5.4 تاثیر تراکم نسبی (Dr)
6. نتیجه گیری
ABSTRACT
1. Introduction
2. Test materials
3. Sample preparation
4. Methodology
5. Results and discussion
5.1. Typical test results
5.2. Effect of BCF contents
5.3. Effect of BCF length (BL)
5.4. Effect of relative density (Dr)
5.5. Effect of effective confining pressure (σ'3)
6. Conclusions