Местные размывы от волн цунами с учётом разжижения грунта
Аннотация
На основе анализа эксперимента S. Tonkin, et al. было выявлено, что недостающим механизмом, отвечающим за чрезмерный размыв грунта от волн цунами, является градиент порового давления, возникающий в результате быстрого снижения давления по мере отката волны, т.е. мгновенное разжижение грунта. В ходе анализа экспериментов было установлено, что значительная нестабильность грунта возникает, когда параметр усиления размыва Λ ≥ 0,5. Используя ПК CurveExpert, была модифицирована формула определения глубины размыва.
DOI: 10.71917/EP.2024.69.37.005
Ключевые слова
Полный текст:
PDFЛитература
Francic M. J. Tsunami Inundation Scour of Roadways, Bridges and Foundations : Observations and Technical Guidance from the Great Sumatra Andaman Tsunami: EERI / FEMA NEHRP 2006 Professional Fellowship Report / principal advisor H. Yeh. — 2006. — III, 34 p. URL: https: // www.eeri.org / images / archived / wp-content / uploads / MFrancis EERI Report FinalDraft-2-8-08.pdf (accessed: 05.05.2024).
Nago H. Water pressure fluctuation and liquefaction in the sand layer / Japan Society of Civil Engineers, Hydraulic Committee. 1982. (Hydraulic Engineering Series; 82-A-9).
Yeh H., Li W. Tsunami Scour and Sedimentation // Proceedings 4th International Conference on Scour and Erosion, 2008, Tokyo. 2008. P. 95 – 106.
Куприн А. В., Новаков А. Д., Кантаржи И. Г., Губина Н. А. Местные и общие размывы, вызываемые волнами цунами // Гидротехническое строительство. 2020. № 10. С. 46 – 51.
Tonkin S., Yeh H., Fuminori K., Sato S. Tsunami scour around a cylinder // Journal of Fluid Mechanics. 2003. Vol. 496. P. 165 – 192; doi: 10.1017 / S0022112003006402
Terzaghi K. Erdbaumechanik: auf bodenphysikalischer Grundlage. — Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1925. — 399 sec.
Terzaghi K. Varieties of submarine slope failures. — Austin, 1956. — 41 p. (Proceedings of the 8th Texas Conference on Soil Machnics and Foundation Engineering, University of Texas, Austin, Bureau of Engineering Research, Special Publication; no. 29).
Jeng D. S., Hsu J. R. C. Wave-induced soil response in a nearly saturated sea-bed of finite thickness // Géotechnique. 1996. Vol. 46, iss. 3. P. 427 – 440.
Carslaw H. S., Jaeger J. C. Conduction of Heat in Solids. 2nd ed. — Oxford: Clarendon Press, 1959. — 510 p.
Куприн А. В., Кантаржи И. Г. Влияние разжижения грунта на глубину размыва, вызываемого волнами цунами // Гидротехническое строительство. 2022. № 5. С. 8 – 12.
Здания и сооружения в цунамиопасных районах. Правила проектирования: свод правил: СП 292.1325800.2017: дата введ. 24.12.2017. URL: https: // mchs.gov.ru / uploads / document / 2022-03-16 / ea7a7c39c3ab2b05620a5f4affb33889.pdf (дата обращения: 12.07.2024).
Baker C. J. The laminar horseshoe vortex // Journal of Fluid Mechanics. 1979. Vol. 95, iss. 2. P. 347 – 367.
Hicher P. Y. Elastic properties of soils // Journal of Geotechnical Engineering. 1996. Vol. 122, iss. 8. P. 641 – 648.
Heller E. W. Determination or the coefficient or consolidation for the prediction of enhanced scour near tsunamis: master’s thesis. — Washington: University of Washington, Seattle, 2002.
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© 1998 — 2024 НТФ «Энергопрогресс»
Контакты:
Адрес: (почтовый): 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, этаж 1, пом. III, ком.1-6, АО НТФ «Энергопрогресс»
Тел.: + 7 495 911-26-96
E-mail: gts1930@yandex.ru
Наши партнеры: