冲击载荷作用下路面结构的沉降及破坏特征

林钦栋 冯春 唐德泓 李世海 殷凌云 王然江

林钦栋, 冯春, 唐德泓, 李世海, 殷凌云, 王然江. 冲击载荷作用下路面结构的沉降及破坏特征[J]. 爆炸与冲击, 2019, 39(11): 115103. doi: 10.11883/bzycj-2018-0320
引用本文: 林钦栋, 冯春, 唐德泓, 李世海, 殷凌云, 王然江. 冲击载荷作用下路面结构的沉降及破坏特征[J]. 爆炸与冲击, 2019, 39(11): 115103. doi: 10.11883/bzycj-2018-0320
LIN Qindong, FENG Chun, TANG Dehong, LI Shihai, YIN Lingyun, WANG Ranjiang. The settlement and damage characteristics of pavement structure under impulse load[J]. Explosion And Shock Waves, 2019, 39(11): 115103. doi: 10.11883/bzycj-2018-0320
Citation: LIN Qindong, FENG Chun, TANG Dehong, LI Shihai, YIN Lingyun, WANG Ranjiang. The settlement and damage characteristics of pavement structure under impulse load[J]. Explosion And Shock Waves, 2019, 39(11): 115103. doi: 10.11883/bzycj-2018-0320

冲击载荷作用下路面结构的沉降及破坏特征

doi: 10.11883/bzycj-2018-0320
详细信息
    作者简介:

    林钦栋(1993- ),男,硕士研究生, linqindong@imech.ac.cn

    通讯作者:

    冯 春(1982- ),男,博士研究生,高级工程师, fengchun@imech.ac.cn

  • 中图分类号: O342

The settlement and damage characteristics of pavement structure under impulse load

  • 摘要: 随着公路在导弹的无依托随机发射中扮演更加重要的角色,研究发射期间其在发射筒冲击载荷作用下的沉降及破坏特征对提高我国武器威慑力具有重要意义。选择低等级道路结构为研究对象,基于河南省、山东省、云南省及广东省的低等级道路统计信息,建立典型低等级道路结构的1/4简化计算模型,采用一种基于有限元和离散元耦合的显式数值分析方法CDEM,并引入塑性-局部化-破裂耦合的本构模型,实现冲击载荷作用下路面沉降的三维全时程模拟,显式地展现裂纹萌生和扩展过程,实现路面结构从连续状态到非连续状态的过渡。通过与落锤弯沉仪试验的监测结果对比验证道路简化模型的正确性及CDEM的计算精度,随后各选取一个沥青混凝土和水泥混凝土道路结构进行数值模拟,并从沉降量、破裂度、破坏特征等方面分析。计算结果表明:沉降量时程曲线与冲击载荷时程曲线变化趋势一致,沉降量在冲击载荷峰值点处达到最大值;破裂面主要产生于冲击载荷急剧增大时期,约占最终全部破裂面积的97%;破裂面大体分为路面结构层内的竖向破裂面和层间的水平破裂面,破坏类型包括拉伸破坏与剪切破坏;路面结构上部易产生环状破裂面,下部易产生径向破裂面。
  • 图  1  CDEM计算模型

    Figure  1.  The calculation model of CDEM

    图  2  典型公路结构计算模型

    Figure  2.  The calculation models of typical pavement structures

    图  3  冲击载荷时程曲线[18]

    Figure  3.  Time curve of impulse load[18]

    图  4  荷载归一化比值γ的时程曲线

    Figure  4.  The time history curve of load normalization ratio γ

    图  5  不同位置最大沉降量对比

    Figure  5.  Comparison of maximum settlement at different locations

    图  6  路面结构模型

    Figure  6.  Pavement structure model

    图  7  路面结构俯视图

    Figure  7.  Top view of pavement structure

    图  8  路面结构局部沉降量云图

    Figure  8.  Local settlement nephogram

    图  9  荷载中心点沉降量

    Figure  9.  Settlement in the center of load area

    图  10  x方向沉降量

    Figure  10.  Settlement in x direction

    图  11  y方向沉降量

    Figure  11.  Settlement in y direction

    图  12  裂缝分布示意图

    Figure  12.  Crack distribution diagram

    图  13  可破裂面的破裂度

    Figure  13.  Fracture degree of rupturable face

    图  14  面层裂缝分布示意图

    Figure  14.  Crack distribution diagram of surface course

    图  15  面层初始破坏云图

    Figure  15.  Initial damage nephograms of surface course

    图  16  基层裂缝分布示意图

    Figure  16.  Crack distribution diagram of base course

    图  17  基层初始破坏云图

    Figure  17.  Initial damage nephograms of base course

    图  18  垫层裂缝分布示意图

    Figure  18.  Crack distribution diagram of bed course

    图  19  垫层初始破坏云图

    Figure  19.  Initial damage cloud nephograms of bed course

    图  20  路面结构模型

    Figure  20.  Pavement structural model

    图  21  模型俯视图

    Figure  21.  Top view of model

    图  22  路面结构局部沉降量云图

    Figure  22.  Local settlement nephogram

    图  23  荷载中心点沉降量

    Figure  23.  The settlement in the center of load area

    图  24  x方向沉降量

    Figure  24.  Settlement in x direction

    图  25  y方向沉降量

    Figure  25.  Settlement in y direction

    图  26  裂缝分布示意图

    Figure  26.  Crack distribution diagrams

    图  27  可破裂面的破裂度

    Figure  27.  Fracture degree of rupturable face

    图  28  面层裂纹分布示意图

    Figure  28.  Crack distribution diagram

    图  29  面层初始破坏云图

    Figure  29.  Initial damage nephograms of surface course

    图  30  基层裂纹分布示意图

    Figure  30.  Crack distribution diagram

    图  31  基层裂纹分布示意图

    Figure  31.  Crack distribution diagram

    表  1  材料参数

    Table  1.   Material parameters

    类型密度/(kg∙m−3)弹性模量/GPa黏聚力/MPa抗拉强度/MPa内摩擦角/(°)
    沥青混凝土2 4000.730.640
    水泥混凝土2 400303.182.0150
    水泥稳定碎石2 4101.41.60.445
    石灰土1 8000.40.40.229
    路基1 7000.070.040.0120
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    表  2  弯沉仪技术参数

    Table  2.   The technical parameters of FWD

    加载盘半径/m荷载脉宽/ms荷载峰值/MPa
    0.1530~400.25~1.27
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    表  3  现场材料参数

    Table  3.   Field material parameters

    材料E/GPaμ
    水泥混凝土270.15
    沥青混凝土10.3
    粒料0.70.3
    路基0.20.4
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    表  4  路面材料类型及厚度

    Table  4.   Type and thickness of pavement material

    种类面层基层垫层
    沥青混凝土12 cm 沥青混凝土20 cm 水泥稳定碎石15 cm 石灰土
    水泥混凝土18 cm 水泥混凝土18 cm 石灰土
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-08-29
  • 修回日期:  2018-11-14
  • 刊出日期:  2019-11-01

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