• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    既有鐵路開行大軸重列車路基的動力穩(wěn)定性

    2016-07-26 09:47:02肖軍華郭鵬飛周順華狄宏規(guī)
    同濟大學學報(自然科學版) 2016年6期

    肖軍華,郭鵬飛,周順華,狄宏規(guī)

    (同濟大學 道路與交通工程教育部重點實驗室, 上海 201804)

    ?

    既有鐵路開行大軸重列車路基的動力穩(wěn)定性

    肖軍華,郭鵬飛,周順華,狄宏規(guī)

    (同濟大學 道路與交通工程教育部重點實驗室, 上海 201804)

    摘要:為研究既有鐵路開行大軸重列車路基的變形和強度穩(wěn)定性,選取既有線典型路基土,借助動三軸儀,試驗研究了重載下路基土的累積塑性應變和臨界動應力,建立了路基土累積應變的預估公式;在此基礎上,通過動力有限元分析得到了重載下路基的動應力,并基于分層總和法的思想計算了路基的動力附加變形. 研究表明,當路基壓實系數(shù)低、飽和度高時,路基動力附加變形隨列車軸重增加迅速增大,且軸重超過27 t,增大速率明顯加快,但當路基壓實系數(shù)大于一定條件,軸重增加對路基附加變形的影響較??;重載下路基動力附加變形的影響深度主要在2.5 m內(nèi),且顯著影響深度約為1.0 m;重載下路基未發(fā)生動強度破壞情況下也會產(chǎn)生不能接受的永久變形. 可通過提高路基壓實系數(shù)(或強度)顯著減少重載下路基的附加變形量和變形達到穩(wěn)定的時間.

    關(guān)鍵詞:既有線路基; 重載; 臨界動應力; 動力附加變形

    提高軸重是提高鐵路重載運輸能力和效益的重要途徑. 我國鐵路通用線路軸重23t,專用線路軸重25t,與重載運輸先進國家有較大差距. 根據(jù)2013年頒布的《鐵路主要技術(shù)政策》:“今后專用線要按30t軸重標準設計,既有線要開行27t軸重的貨車”,可知大軸重、長編組是我國今后鐵路重載運輸?shù)陌l(fā)展方向.

    在重載條件下,路基動荷載增大、荷載作用深度加深、路基受到的連續(xù)荷載作用次數(shù)也增加,對路基沉降產(chǎn)生影響[1]. 特別是對既有鐵路而言,在填料等級和壓實系數(shù)偏低、路基已存在病害的情況下,增開大軸重列車勢必影響路基的長期動力穩(wěn)定性. 如南非某運煤專線的路基設計荷載未按重載標準考慮,開通后路基未進行加固,隨著運行時間增加,路基出現(xiàn)裂縫、邊坡塌落等病害,危及列車正常運行[2].

    目前,國內(nèi)外在重載鐵路路基工程、鐵路路基動力穩(wěn)定性等方面開展了大量研究. 針對前者,美國、澳大利亞、南非等發(fā)展重載鐵路的國家在路基基床結(jié)構(gòu)、路基填筑質(zhì)量以及路基防排水和邊坡防護等方面制定了較高的技術(shù)標準[3-5];近年來,我國也開展了路基加固強化的相關(guān)試驗和檢測技術(shù),分析了重載鐵路路基荷載特征和路基動力響應,對既有鐵路重載擴能的路基強度條件進行了評估等[6-8]. 針對后者,國內(nèi)外學者通過動三軸試驗對列車荷載作用下路基土的累積變形、臨界動應力等進行了研究,探討了列車荷載幅值、加載頻率以及路基土的物理狀態(tài)等影響規(guī)律,并建立了土體累積變形模型預測路基長期沉降[3-4,9].

    然而,現(xiàn)有研究并未結(jié)合重載下路基的動荷載特征、既有鐵路路基的實際物理力學狀態(tài)以及動荷載作用下路基土的變形、強度特性對既有鐵路開行大軸重列車路基的長期動力穩(wěn)定性進行分析評估. 本文結(jié)合幾條既有鐵路路基的物理力學參數(shù)的調(diào)查數(shù)據(jù),通過分析重載下路基動荷載特征、列車荷載作用下路基土累積變形和臨界動應力,探討了既有鐵路開行大軸重列車路基的強度和變形動力穩(wěn)定性,具有一定的實際意義.

    1列車荷載作用下路基土的變形和強度特性

    1.1既有鐵路路基的物理力學狀態(tài)

    表1統(tǒng)計了大秦、朔黃2條既有重載鐵路部分區(qū)段路基基床的土工參數(shù),包括天然含水率w和壓實系數(shù)K等,路基土質(zhì)均為粉土或黏質(zhì)粉土,屬C組填料. 同時,表1也列出了與2條重載鐵路的路基土性質(zhì)接近的其他幾條普通既有鐵路路基基床的土工參數(shù). 表中wL為液限含水率、wp為塑限含水率、Ip為塑性指數(shù)、wopt為最優(yōu)含水率、γmax為最大干密度、γ為實測干密度. 從表1可以看出,既有線路基的天然含水率明顯高于其最優(yōu)含水率,兩者的比值最大為2.23,平均約為1.5;路基土的現(xiàn)場干密度低于其最大干密度,路基的壓實系數(shù)最大值為0.92,均值為0.83. 可見,既有線路基基床土質(zhì)總體欠佳.

    表1 既有鐵路路基基床的土工參數(shù)

    1.2列車循環(huán)荷載下路基土的動力特性

    1.2.1試驗條件

    研究表明[12],路基土的動力特性主要受動應力水平、加載頻率、路基土的物理狀態(tài)和土性等因素的影響. 為研究重載條件下路基土的動力特性,需從路基的動荷載特征和路基土的物理狀態(tài)兩方面盡可能模擬現(xiàn)場的實際條件.

    已有測試表明[1],路基動應力幅值與列車軸重基本上成正比,將動應力以單位軸重進行歸一化處理,動應力σd(kPa)的平均值與列車軸重P(t)的關(guān)系在數(shù)值上約為σd,avg=2P. 考慮到軌道結(jié)構(gòu)狀況等的變化,動應力幅值的最大值在數(shù)值上約為σd, max=4P,若考慮最大列車軸重30t,則應主要研究動荷載幅值不超過120 kPa時路基土的動力特性. 路基土的加載頻率f與列車運行速度v、車長l、轉(zhuǎn)向架距離、軸距等有關(guān),但對路基影響最大的頻率是車輛的通過頻率f,即f=v/l,因此主要考慮低頻作用(1~2 Hz)對路基土動力特性的影響. 試驗表明[12],在路基動荷載幅值范圍內(nèi),該頻率范圍對路基土動力特性的影響有限. 此外,由于路基土的天然含水率一般高于其最優(yōu)含水率,因此,主要考察路基土含水率在最優(yōu)含水率濕側(cè)的情況. 擬定的試驗條件如表2所示. 表中σ3為圍壓,N為列車荷載循環(huán)次數(shù),K為壓實系數(shù),ω為實測含水率.以黃河沖積粉土(表1京九線K381+000工點)為例[11],開展列車荷載下路基土動力特性的試驗. 表3列出了不同K和各次w條件下試樣的強度,其中靜極限強度取單調(diào)加載下試樣應力-應變曲線的峰值點,臨界動應力取循環(huán)加載下試樣界于穩(wěn)定和破壞的應力水平[12],表中Sr為飽和度.

    表2 動三軸試驗條件

    表3 不同壓實系數(shù)與含水率條件下試樣的強度

    1.2.2路基土的累積塑性變形

    圖1為循環(huán)荷載下試樣的2種典型應變累積曲線. 可以看出,每一次加卸載下土體變形由累積應變和彈性應變兩部分組成. 對于變形穩(wěn)定試樣,在較少次數(shù)的循環(huán)加載后累積變形即可達到穩(wěn)定;相反,對于破壞試樣,累積變形隨循環(huán)加載次數(shù)一直增大直至試樣最終破壞. 因此,可以推斷:還存在一個介于穩(wěn)定和破壞之間的臨界狀態(tài)[12],即試樣的累積變形隨循環(huán)加載既不趨于穩(wěn)定,也不發(fā)生破壞.

    圖2為試樣軸向累積塑性應變εp與動應力σd關(guān)系的典型曲線. 圖2a對比了K=0.85時不同Sr下的試驗結(jié)果,圖2b對比了w=wopt時不同K下的試驗結(jié)果. 可以看出,隨著σd增加,εp增大;當σd小于一定水平時,εp緩慢增長,而當σd超過一定水平時,εp迅速增大直至破壞. 在相同σd水平下,飽和度增加或壓實系數(shù)降低,εp增大,且飽和度越大或σd水平越高時,εp的增長速率越大.

    a 動應力-軸向應變關(guān)系

    b 軸向應變累積歷史

    a 飽和度的影響

    b 壓實系數(shù)的影響

    采用Monismith指數(shù)模型εp=ANb(A和b為試驗參數(shù))對不同動應力、壓實系數(shù)、飽和度狀態(tài)下εp與N的關(guān)系曲線(圖1b)進行擬合,得到不同試驗條件下的A,b值. 再以σd與土的靜極限強度qs之比r(r=σd/qs)作為橫坐標,分別給出A,b與r的關(guān)系,如圖3所示. 通過比較發(fā)現(xiàn),A,b與r分別采用指數(shù)方程和直線方程擬和效果最好.

    a A-r關(guān)系

    b b - r關(guān)系

    至此,列車循環(huán)荷載作用下黃河沖積粉土路基土的εp可采用下式進行預估.

    (1)

    1.2.3臨界動應力

    取εp與σd關(guān)系曲線上的拐點作為試樣的臨界動應力,如圖2所示,該應力水平是區(qū)分試樣變形穩(wěn)定和破壞的分界點. 表3列出試樣在不同壓實系數(shù)、飽和度狀態(tài)下的臨界動應力. 以K為0.85, 0.90的試樣為例,圖4給出臨界動應力與飽和度關(guān)系的典型曲線,圖中R為擬合直線的相關(guān)性系數(shù). 可見,路基土飽和度增大,臨界動應力線性遞減,對于相同飽和度的試樣,壓實系數(shù)高,臨界動應力高.

    圖4 臨界動應力與飽和度關(guān)系的典型曲線

    圖5給出試樣的臨界動應力與靜極限強度的關(guān)系. 表明,臨界動應力與靜極限強度的比值分布為0.360 4~0.606 1,兩者的線性擬合系數(shù)為0.509 6,說明黃河沖積粉土路基土的臨界動應力約為靜極限強度的50%,這與其他研究結(jié)論一致[12].

    圖5 臨界動應力與靜極限強度的關(guān)系

    2重載條件下路基的動力穩(wěn)定性分析

    2.1重載下路基的荷載特征

    計算分析思路為:將軌道沿縱向簡化為連續(xù)彈性支承梁模型,求得車輛移動荷載下鋼軌與軌枕之間的接觸壓力;然后,假設軌枕壓力均勻分布在軌枕兩端長度范圍內(nèi),求得道床頂面荷載;通過建立道床-路基簡化的平面動力有限元模型,模擬分析路基動荷載特征,詳細分析思路見文獻[8].

    根據(jù)連續(xù)彈性基礎梁理論,單個輪載作用下單根軌枕上的反力Fi為

    (2)

    將列車荷載簡化為一系列常力Pw以勻速v在鋼軌上移動,車輛和軌道相互作用的動力效應通過沖擊系數(shù)來反映, 則在多輪載同時作用下,該軌枕的反力F為

    (3)

    式中:α為速度系數(shù),β為偏載系數(shù),取值見文獻[8];n為輪載數(shù). 假設軌枕壓力均勻分布在軌枕長度為e的范圍內(nèi),則道床頂面壓力σb為

    (4)

    式中:b為軌枕寬度,取0.28 m;e取1.1 m.

    根據(jù)既有線路基特點,將路基等效成均一材料,這種處理方式并不會對路基動應力計算結(jié)果有實質(zhì)影響[7]. 考慮簡化,建立單線道床-路基動力有限元平面分析模型,模型尺寸參照《鐵路路基設計規(guī)范》[13],取路基面寬度7.9 m,路肩寬度0.8 m,路拱橫坡4%,路基邊坡坡度1∶1.5,道床邊坡坡度1∶1.75;道床、路基和地基各層的計算厚度見表4. 模型參數(shù)依據(jù)現(xiàn)場調(diào)查數(shù)據(jù)和相關(guān)土工試驗結(jié)果取值[11],如表4所示.

    表4 動力有限元分析計算參數(shù)

    式(2)、式(3)中車輛和軌道參數(shù)參見文獻[8]. 對列車軸重分別為23,25,27,30t、行車速度為80 km·h-1的4種工況下路基的動荷載特征進行模擬,圖6得到不同軸重下路基動應力沿深度的分布曲線. 可見,路基面動應力幅值在60~80 kPa,隨著軸重增加,路基面動應力幅值線性遞增. 將路基面動應力幅值以單位軸重進行歸一化處理,得到動應力幅值平均值σd, avg=2.6P,與實測數(shù)據(jù)接近[1,7]. 同時,路基動應力在基床范圍內(nèi)衰減速度較快,到基面下2.5 m動應力約為基面的50 %,計算的衰減規(guī)律較實測的衰減速度稍慢,這與計算時采用平面有限元模型有關(guān). 從衰減曲線來看,軸重大小對動應力的衰減規(guī)律基本沒有影響.

    圖6 重載下路基的動應力分布曲線

    2.2路基的長期動力穩(wěn)定性

    對比圖6和表3分析,假定路基處于最不利含水率(接近飽和)的極端情況,可以看出,當P=23t時,基床表層的最大動應力與壓實系數(shù)K=0.90的路基土的臨界動應力接近,基床底層的最大動應力低于K=0.90的路基土的臨界動應力,但高于K=0.85的路基土的臨界動應力. 同樣地,當P=25t時,基床表層的最大動應力高于K=0.90的路基土的臨界動應力,但低于K=0.95的路基土的臨界動應力;基床底層的最大動應力與K=0.90的路基土的臨界動應力接近. 而當P≥27t時,基床表層和底層的最大動應力均高于K=0.90的路基土的臨界動應力,但低于K=0.95的路基土的臨界動應力. 對于路基本體,在不同軸重下的最大動應力與K=0.85的路基土的臨界動應力相當.

    可見,在既有鐵路重載條件下,應提高路基的壓實系數(shù)以增大其臨界動應力水平,從而適應路基動荷載的變化. 然而,臨界動應力只是區(qū)分土體變形穩(wěn)定與破壞的分界點,即使路基中動應力低于土體的臨界動應力,路基不發(fā)生破壞,也可能產(chǎn)生了不能接受的永久變形. 因此,對于以變形控制為目的的鐵路路基而言,還需對重載下路基的動力附加變形進行分析,以評估路基的長期動力穩(wěn)定性.

    由式(1)可知,列車荷載作用下路基的動力附加變形s的計算關(guān)鍵在于確定列車荷載產(chǎn)生的σd. 三維空間下σd采用下式計算:

    (5)

    式中:J2為第二應力不變量,通過動力有限元分析求解出的6個應力分量確定. 從而,列車荷載作用下s可以通過εp在變形深度h積分得到為

    (6)

    2.2.1路基動力附加變形與列車軸重的關(guān)系

    圖7為不同K下路基動力附加變形s與列車軸重P的關(guān)系曲線,假設路基處于最優(yōu)含水率,取列車荷載循環(huán)次數(shù)N=106. 從圖7可以看出,s與P的關(guān)系受K的影響. 對于不同K的情況,當P>27t時,s隨P的變化速率明顯加快.

    圖7 最優(yōu)含水率下路基動力附加變形與列車軸重的關(guān)系

    對于圖7的分析工況(最優(yōu)含水率),當K=0.80時,s隨P的增加迅速增長且達到破壞,這是由于K=0.80時,路基土的臨界動應力僅與23t軸重下路基的動荷載幅值相當,當P增大時,路基動荷載幅值均超過K=0.80時路基土的臨界動應力. 當K≥0.85時,路基土的臨界動應力均高于各軸重下路基的動荷載幅值,因此s并不迅速增長而產(chǎn)生破壞,而是隨著P增加以較緩幅度上升;但是,從變形量來看,K=0.85時,27t與30t軸重下路基仍分別產(chǎn)生約15 cm和27 cm的動力附加變形;只是當K≥0.90時,各軸重下s不超過10 cm. 這再次說明,對于以變形控制為目的的鐵路路基而言,僅根據(jù)臨界動應力不足以評估路基的長期動力穩(wěn)定性.

    考慮到路基的天然含水率一般高于其最優(yōu)含水率(表1), 圖8給出了不同飽和度Sr下s與P的關(guān)系,圖中對比了K=0.90和0.95的計算結(jié)果.

    從圖8可以看出,Sr越高或K越低,s隨P增加而增長的趨勢越明顯;同樣地,對于不同Sr的情況,P>27t,s隨P的變化速率明顯加快. 對于圖8的分析工況,當K=0.90且接近飽和時,由于試樣臨界動應力不大于各軸重下路基最大動應力,s隨P增加迅速上升且破壞;而對其他Sr條件(低于飽和含水率),雖然K=0.90時臨界動應力高于各軸重下路基最大動應力,但路基可能產(chǎn)生過量的永久變形而影響其使用. 如,當Sr=86.1%、臨界動應力為110 kPa但P為27t和30t時,s分別達到20.6 cm,40.0 cm. 只是當K≥0.95時,不同Sr條件下,s隨P增加而增長較緩,且各軸重下的最大s不超過10 cm.

    a K=0.90

    b K=0.95

    2.2.2路基動力附加變形與軸載作用次數(shù)的關(guān)系

    為探討重載下s隨N的變化趨勢和變形達到的穩(wěn)定時間,圖9給出了不同P,K下s與N的關(guān)系曲線,假定路基處于最優(yōu)含水率的情況. 從圖中可以看出,K=0.90時的s均小于K=0.85時的s,即使較大的P作用在K=0.90的路基上;且K=0.90時,不同P下s在相對較短的加載次數(shù)內(nèi)趨于穩(wěn)定,而K=0.85時,不同P下s隨加載次數(shù)的增加均不斷增長,P越大,s的增長速率越大,且趨于穩(wěn)定的時間越長. 特別地,當P=30t時,s隨N的增長速率遠大于其他軸重情況下,如,對于K=0.90,不同軸重下100萬次加載和1 000萬次加載的s相差37%~53%,變形絕對量僅相差1.2~3.2 cm;而對于K=0.85,不同軸重下100萬次加載和1 000萬次加載s相差64%~99%,變形絕對量相差5.4~27 cm. 因此,在重載條件下,提高路基壓實系數(shù)(或強度)能顯著減少路基變形量和變形穩(wěn)定的時間.

    圖9 路基動力附加變形與軸載作用次數(shù)關(guān)系典型曲線

    2.2.3路基動力附加變形的影響深度

    為探討重載下s的影響深度,圖10以K=0.85、最優(yōu)含水率為例,給出了不同P下s沿路基深度的分布曲線,其他計算條件下的結(jié)果與圖10的規(guī)律類似. 可見,各軸重下s隨深度迅速減小,至路基2.5 m(即基床厚度)以下,各軸重下路基的總沉降基本相當,且最大值僅約為2 cm. 特別地,s隨P增加顯著增大的深度范圍約為1.0 m. 因此,重載下應主要關(guān)注路基基床產(chǎn)生的動力附加變形. 如在本計算工況中,列車軸重從23t變化到25t,27t和30t,路基面的總沉降分別增長32.5%,79.7%和222.9%,但路基2.5 m深度處的沉降分別僅增長8.2%,17.7%和41.8%,且該深度處的沉降僅為路基面總沉降的8.5%~19.4%.

    圖10 路基動力附加變形沿深度分布的典型曲線

    3結(jié)論

    (1) 對于路基壓實系數(shù)低、飽和度高的情況,軸重增加,路基動力附加變形迅速增大,且當軸重超過27t,路基變形隨軸重的變化速率明顯加快;但是,當路基壓實系數(shù)大于一定條件,軸重增加對路基的變形影響較小,對于本文的分析工況,路基處于最優(yōu)含水率且壓實系數(shù)超過0.90或者路基處于飽和含水率且壓實系數(shù)超過0.95的2種情況,軸重增加對路基的變形影響均較小,且最大附加沉降不超過10 cm.

    (2) 路基壓實系數(shù)(或強度)較高,不同軸重下路基變形均可在相對較短的加載次數(shù)內(nèi)達到穩(wěn)定;反之,路基變形隨加載次數(shù)增加不斷增長,且軸重越大,變形的增長速率越大,趨于穩(wěn)定的時間越長;在軸重為30t時,路基變形隨加載次數(shù)的增長速率遠大于其他軸重情況下,因此,在重載情形下,提高路基壓實系數(shù)(或強度)能顯著減少路基的變形量和變形達到穩(wěn)定的時間.

    (3) 在重載情形下,路基動力附加變形的影響深度主要在2.5 m范圍內(nèi),且顯著影響深度范圍約為1.0 m,因此,重載下應主要關(guān)注路基基床的動力附加變形.

    (4) 在重載情形下,即使路基中動應力低于土體的臨界動應力、不發(fā)生破壞,可能產(chǎn)生了不能接受的永久變形. 因此,對于以變形控制為目的的鐵路路基而言,需對重載下路基的動力附加變形進行分析,并結(jié)合路基的沉降控制要求,評估路基長期動力穩(wěn)定性.

    本文僅以一種典型的路基土為例,結(jié)合室內(nèi)動三軸試驗和列車荷載下路基動應力、動力附加變形的計算,分析了重載下不同物理狀態(tài)的既有鐵路路基長期動力穩(wěn)定性的影響因素和規(guī)律,對類似工程具有參考意義. 然而,為深入研究和評估既有鐵路開行大軸重列車路基的長期穩(wěn)定性,需結(jié)合路基現(xiàn)場狀態(tài)的檢測和調(diào)查、路基土動力特性試驗、重載下路基動應力測試和計算、重載鐵路運量等,對路基動力附加變形進行分析,進而提出滿足沉降要求的路基結(jié)構(gòu)和參數(shù).

    參考文獻:

    [1]葉陽升, 蔡德鉤, 張千里. 重載鐵路路基關(guān)鍵問題探討[C]//鐵路重載運輸貨車暨工務學術(shù)研討會論文集. 北京:中國鐵道出版社, 2011:51-55.

    YE Yangsheng, CAI Degou, ZHANG Qianli. Key issues on railway subgrade under heavy axle load train [C]// Conferennce Prceeding of Seminar on Railway Heavy-Haul Transport and Engineering. Beijing: China Railway Press, 2011:51-55.

    [2]王立軍.重載鐵路路基評估的試驗研究[D].北京:中國鐵道科學研究院, 2005.

    WANG Lijun. Test research of subgrade assessment of heavy load railway [D]. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2005.

    [3]Li D Q, Hyslip J, Sussmann T,etal. Railway geotechnics [M]. Boca Raton: Chemical Rubber Company Press, 2015.

    [4]Indraratna B, Nimbalkar S, Rujikiatkamjorn C. From theory to practice in track geomechanics-Australian perspective for synthetic inclusions [J] .Transportation Geotechnics, 2014, 1:171.

    [5]Gr?be P, Shaw F. Design life prediction of a heavy haul track foundation [J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 2010, 224(S1): 337.

    [6]聶如松, 冷伍明, 楊奇. 既有重載鐵路路基檢測試驗與狀態(tài)評估[J]. 鐵道工程學報, 2014, 194(11):20.

    NIE Rusong, LENG Wuming, YANG Qi. Detection test and condition assessment on existing heavy hual railway subgrade[J].Journal of Railway Engineering Society, 2014,194(11):20.

    [7]肖世偉,雷長順. 重載鐵路路基荷載特征和路基動力響應分析[J]. 鐵道工程學報,2014,187(4):51.

    XIAO Shiwei, LEI Changshun. Loading characteristics and dynamic response analysis of subgrade for heavy haul railway [J]. Journal of Railway Engineering Society, 2014,187(4):51.

    [8]狄宏規(guī), 冷伍明, 薛繼連, 等.朔黃鐵路重載擴能的路基強度評估[J]. 鐵道學報, 2014,36(8):84.

    DI Honggui, LENG Wuming, XUE Jilian, etc. Assessment of subgrade strength for transport capacity enlargement of shuo-huang heavy-haul railway[J]. Journal of the China Railway Society, 2014,36(8):84.

    [9]Liu J K, Xiao J H. Experimental study on the stability of silt railroad subgrade with increasing train speed [J].Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2010, 136 (6): 833.

    [10]中國鐵道科學研究院. 既有線提速200km/h非改建地段試驗報告[R]. 北京: 中國鐵道科學研究院, 2006.

    China Academy of Railway Sciences. Experimental report of existing railway without reconstruction with train speed increasing to 200 km/h. Beijing: China Academy of Railway Sciences, 2006.

    [11]肖軍華,劉建坤,彭麗云,等. 黃河沖積粉土的干密度及含水率對力學性質(zhì)影響[J]. 巖土力學,2008, 29(2):409.

    XIAO Junhua, LIU Jiankun, PENG Liyun,etal. Effect of dry density and moisture content on behaviors of Yellow-River alluvial silt[J]. Rock and Soil Mechanics, 2008, 29(2):409.

    [12]Xiao J H, Juang C H, Xu C J,etal. Strength and deformation characteristics of compacted silt from the lower reaches of the Yellow River of China under monotonic and repeated loading [J]. Engineering Geology, 2014, 178: 49

    [13]中華人民共和國鐵道部. TB 10001 鐵路路基設計規(guī)范[S]. 北京: 中國鐵道出版社, 2005.

    Ministry of Railways of the People’s Republic of China. TB 10001 Code for design on subgrade of railway[S]. Beijing: China Railway Press, 2005.

    收稿日期:2015-10-11

    基金項目:國家“八六三”高技術(shù)研究發(fā)展計劃(2007AA11Z116);國家自然科學基金(51008158);中央高校基本科研業(yè)務費專項資金

    中圖分類號:U213.1

    文獻標志碼:A

    Dynamic Stability of Existing Railway Subgrade under the Effect of Heavy Axle Load Trains

    XIAO Junhua, GUO Pengfei, ZHOU Shunhua, DI Honggui

    (Key Laboratory of Road and Traffic Engineering of the Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 201804, China)

    Abstract:In order to study additional cumulative deformation and dynamic strength stability of railway subgrade under effect of heavy axle load train for existing railway lines, typical subgrade soil was selected to conduct cyclic triaxial tests to obtain the variations of cumulative plastic deformation and threshold stress under various physical states and cyclic loading conditions. Consequently, the prediction formula of cumulative strain was established. On this basis, by dynamic finite element method and layer-wise summation method, dynamic stress and additional settlement of subgrade under heavy axle load were calculated. The conclusions are as follows: subgrade settlement rises rapidly with increasing in the axle load in conditions of low compaction or high saturation, and moreover, the settlement rises significantly when axle load exceeds 27t; but when the compaction coefficient is larger than a certain value, the increase of axle load has a smaller effect on subgrade settlement; the influential depth of additional settlement in subgrade under heavy axle load is mainly within 2.5m from subgrade surface, especially within 1.0m; under heavy axle load, subgrade may generate unacceptable permanent deformation even it meets the threshold stress condition. To reduce subgrade additional deformation and its duration under heavy axle load, the compaction coefficient or strength of subgrade should be improved.

    Key words:existing railway subgrade; heavy axle load; threshold stress; additional dynamic settlement

    第一作者: 肖軍華(1980—)男,副教授,工學博士,主要研究方向為鐵路路基. E-mail:jhxiao@#edu.cn

    精品卡一卡二卡四卡免费| 在线观看免费高清a一片| 香蕉丝袜av| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 又黄又粗又硬又大视频| 一区二区三区乱码不卡18| 桃花免费在线播放| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一级毛片电影观看| 亚洲国产欧美在线一区| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲伊人色综图| 超碰成人久久| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 91成人精品电影| 不卡av一区二区三区| 大码成人一级视频| 大型av网站在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美成人午夜精品| 欧美日韩av久久| 看免费av毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 免费在线观看影片大全网站 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产精品.久久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 下体分泌物呈黄色| 伦理电影免费视频| 99精品久久久久人妻精品| 男女下面插进去视频免费观看| av视频免费观看在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲三区欧美一区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 成人影院久久| 搡老乐熟女国产| 国产激情久久老熟女| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久ye,这里只有精品| www.精华液| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久av网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日本a在线网址| 欧美激情极品国产一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品国产av成人精品| netflix在线观看网站| 国产高清videossex| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 午夜福利免费观看在线| 午夜免费观看性视频| 飞空精品影院首页| 高清欧美精品videossex| 脱女人内裤的视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久久久视频综合| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 精品欧美一区二区三区在线| 99国产综合亚洲精品| 宅男免费午夜| 极品少妇高潮喷水抽搐| 水蜜桃什么品种好| av不卡在线播放| 99国产精品99久久久久| 日韩av免费高清视频| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲九九香蕉| 欧美日本中文国产一区发布| 国产xxxxx性猛交| 欧美成人精品欧美一级黄| 一区二区三区乱码不卡18| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久国产精品人妻蜜桃| 免费不卡黄色视频| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 99re6热这里在线精品视频| 日本91视频免费播放| 日本五十路高清| 国产精品久久久久成人av| 久久ye,这里只有精品| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩一级在线毛片| 免费看十八禁软件| 男女免费视频国产| 色94色欧美一区二区| 久久鲁丝午夜福利片| 两个人免费观看高清视频| av天堂在线播放| 蜜桃国产av成人99| 久久天堂一区二区三区四区| 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲欧美清纯卡通| 国产免费视频播放在线视频| 午夜免费鲁丝| 国产精品一区二区在线不卡| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美中文综合在线视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜av观看不卡| 国产精品国产三级专区第一集| 成人手机av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 99精品久久久久人妻精品| 最新的欧美精品一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 黄频高清免费视频| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲色图综合在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 久久久久视频综合| 精品熟女少妇八av免费久了| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产精品久久久人人做人人爽| 日本五十路高清| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| av在线播放精品| 欧美大码av| 日韩中文字幕视频在线看片| 成人黄色视频免费在线看| 中文欧美无线码| 久久精品成人免费网站| 大话2 男鬼变身卡| 国产熟女欧美一区二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 尾随美女入室| 久久狼人影院| 亚洲国产看品久久| tube8黄色片| 午夜免费成人在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 男女午夜视频在线观看| 99久久人妻综合| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一边摸一边做爽爽视频免费| 9热在线视频观看99| 精品久久久精品久久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 中文字幕av电影在线播放| 人人澡人人妻人| 久久久精品94久久精品| 在线av久久热| 日本wwww免费看| 黑人猛操日本美女一级片| 国产一区亚洲一区在线观看| 男女国产视频网站| 爱豆传媒免费全集在线观看| 观看av在线不卡| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产成人影院久久av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲黑人精品在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久国产精品大桥未久av| 国产一区二区三区av在线| 一级片免费观看大全| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 色94色欧美一区二区| 久久鲁丝午夜福利片| 国产日韩欧美亚洲二区| 午夜影院在线不卡| 精品人妻一区二区三区麻豆| 91字幕亚洲| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 色播在线永久视频| 亚洲国产最新在线播放| a级毛片黄视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 曰老女人黄片| 操美女的视频在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 婷婷色综合大香蕉| 日本一区二区免费在线视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一本大道久久a久久精品| 老司机亚洲免费影院| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲五月色婷婷综合| 一区二区三区激情视频| 成人国产一区最新在线观看 | 在线天堂中文资源库| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久中文字幕一级| 99热国产这里只有精品6| bbb黄色大片| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av男天堂| 国产男女内射视频| av天堂久久9| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品久久久久成人av| 九色亚洲精品在线播放| 妹子高潮喷水视频| 亚洲 国产 在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 赤兔流量卡办理| 国产成人一区二区在线| 国产精品九九99| 香蕉丝袜av| 电影成人av| 午夜av观看不卡| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 国产成人av教育| 国产精品亚洲av一区麻豆| 少妇的丰满在线观看| 日韩av免费高清视频| 一级毛片电影观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产片特级美女逼逼视频| 女性被躁到高潮视频| 下体分泌物呈黄色| 日韩一区二区三区影片| 国产一级毛片在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 两个人免费观看高清视频| 99re6热这里在线精品视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 人体艺术视频欧美日本| 国产免费福利视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 极品人妻少妇av视频| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 天堂俺去俺来也www色官网| 丝袜喷水一区| 国产欧美日韩一区二区三 | 在线观看www视频免费| av线在线观看网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 90打野战视频偷拍视频| 大话2 男鬼变身卡| 男人操女人黄网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品 欧美亚洲| 高清欧美精品videossex| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久av网站| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 天天影视国产精品| 午夜福利,免费看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 婷婷成人精品国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 少妇人妻久久综合中文| 国产视频首页在线观看| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美激情在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲男人天堂网一区| 日韩人妻精品一区2区三区| 最黄视频免费看| 婷婷丁香在线五月| 2018国产大陆天天弄谢| 免费在线观看日本一区| 精品少妇内射三级| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 激情视频va一区二区三区| tube8黄色片| 国产在线免费精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 操出白浆在线播放| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 老汉色av国产亚洲站长工具| 两性夫妻黄色片| 午夜激情久久久久久久| 亚洲国产欧美网| 性色av一级| 男女无遮挡免费网站观看| 国产在线免费精品| 一级,二级,三级黄色视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | av又黄又爽大尺度在线免费看| av在线播放精品| 亚洲精品国产区一区二| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 黄色一级大片看看| 亚洲人成电影免费在线| 久久久久久久精品精品| 亚洲欧美激情在线| 久久av网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美中文综合在线视频| 精品久久久精品久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 久久亚洲精品不卡| cao死你这个sao货| xxx大片免费视频| 欧美人与性动交α欧美软件| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久人妻熟女aⅴ| 各种免费的搞黄视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 午夜免费男女啪啪视频观看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产成人欧美在线观看 | 在线精品无人区一区二区三| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日韩伦理黄色片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 女人久久www免费人成看片| 欧美中文综合在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 老鸭窝网址在线观看| 色视频在线一区二区三区| 两个人免费观看高清视频| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品中文字幕在线视频| 在线看a的网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 国产一区二区三区av在线| av电影中文网址| 久久天堂一区二区三区四区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 天堂俺去俺来也www色官网| 最近中文字幕2019免费版| 久久久久精品国产欧美久久久 | netflix在线观看网站| 两个人免费观看高清视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 丝袜脚勾引网站| 看免费成人av毛片| 国产激情久久老熟女| 91字幕亚洲| 老鸭窝网址在线观看| 精品高清国产在线一区| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产麻豆69| 一级黄片播放器| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲成人免费av在线播放| 香蕉国产在线看| 成年人午夜在线观看视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 韩国精品一区二区三区| 亚洲人成电影观看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品一二三| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久久久久国产电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| av国产精品久久久久影院| 少妇 在线观看| 亚洲精品在线美女| 老司机影院毛片| 国产精品 欧美亚洲| 下体分泌物呈黄色| 在线观看免费视频网站a站| 大型av网站在线播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜免费成人在线视频| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲少妇的诱惑av| 久久人妻熟女aⅴ| 一级毛片电影观看| 亚洲欧美激情在线| 高清视频免费观看一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 男男h啪啪无遮挡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产成人精品无人区| 国产精品人妻久久久影院| 超碰成人久久| 精品人妻在线不人妻| 美女大奶头黄色视频| 久久ye,这里只有精品| 宅男免费午夜| 一区二区三区精品91| 在线观看国产h片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲久久久国产精品| 操出白浆在线播放| 一级毛片我不卡| 国产91精品成人一区二区三区 | 欧美精品亚洲一区二区| 赤兔流量卡办理| 免费高清在线观看视频在线观看| 我的亚洲天堂| 国产在线一区二区三区精| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品人妻久久久影院| 狂野欧美激情性bbbbbb| 男女床上黄色一级片免费看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 黄色a级毛片大全视频| 丝瓜视频免费看黄片| 51午夜福利影视在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 激情视频va一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品久久蜜臀av无| 国产视频一区二区在线看| 国产男女超爽视频在线观看| 国产成人精品无人区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 婷婷成人精品国产| 久久中文字幕一级| 9色porny在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 男女免费视频国产| 亚洲国产精品一区三区| 美女视频免费永久观看网站| 香蕉丝袜av| 搡老乐熟女国产| 中文字幕亚洲精品专区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 中文字幕制服av| 满18在线观看网站| 脱女人内裤的视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品成人在线| 色播在线永久视频| 国产主播在线观看一区二区 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 少妇 在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久人人爽人人片av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产成人欧美| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 黄片播放在线免费| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产色视频综合| 国产精品久久久久成人av| 尾随美女入室| 爱豆传媒免费全集在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品av久久久久免费| 久久ye,这里只有精品| 男女无遮挡免费网站观看| 麻豆国产av国片精品| 高清欧美精品videossex| 黄片小视频在线播放| 在线av久久热| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品二区激情视频| 久久久精品94久久精品| 男女无遮挡免费网站观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 久久影院123| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美在线一区亚洲| 看免费av毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 波多野结衣一区麻豆| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 桃花免费在线播放| 飞空精品影院首页| 久久久久久久久久久久大奶| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文字幕最新亚洲高清| 精品视频人人做人人爽| 一级毛片 在线播放| 少妇粗大呻吟视频| av网站免费在线观看视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 女性生殖器流出的白浆| 免费av中文字幕在线| 国产又爽黄色视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 婷婷色麻豆天堂久久| av不卡在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美另类一区| 天天影视国产精品| 精品久久久久久电影网| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久国产精品麻豆| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久久精品人妻al黑| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 高清av免费在线| 美女午夜性视频免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产在线观看jvid| 一本色道久久久久久精品综合| 乱人伦中国视频| 日韩伦理黄色片| 国产一级毛片在线| 两性夫妻黄色片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久久亚洲精品成人影院| 我要看黄色一级片免费的| 国产成人精品在线电影| 国产成人免费无遮挡视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲国产精品一区三区| 国产免费现黄频在线看| 久久影院123| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 搡老岳熟女国产| 国产97色在线日韩免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产一区二区三区av在线| 激情视频va一区二区三区| 亚洲美女黄色视频免费看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产成人精品无人区| 一级毛片我不卡| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产av国产精品国产| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产男女内射视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产看品久久| 99久久精品国产亚洲精品| 免费黄频网站在线观看国产| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 美女午夜性视频免费| 最新在线观看一区二区三区 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久久久久久精品精品| 日本黄色日本黄色录像| 高清不卡的av网站| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久国产精品人妻蜜桃| www.999成人在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产日韩一区二区| 99国产精品一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 色网站视频免费| 少妇人妻 视频| 蜜桃国产av成人99| 伊人亚洲综合成人网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 电影成人av| 不卡av一区二区三区| 香蕉丝袜av| 高清欧美精品videossex| 久久人妻熟女aⅴ| 丰满少妇做爰视频| 成人免费观看视频高清| 亚洲 欧美一区二区三区| 91精品三级在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片|