《表2 传感器埋深:饱和砂土场地2×2高承台直斜群桩动力响应规律研究》

《表2 传感器埋深:饱和砂土场地2×2高承台直斜群桩动力响应规律研究》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《饱和砂土场地2×2高承台直斜群桩动力响应规律研究》


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试验共分两组,两组试验除桩型不同外,其他各条件均保持一致。试验分别在振动台台面、地基模型中不同深度及桩基承台台面设置了9个加速度传感器,编号依次为A1-A9,其中A2-A8埋置在地基土中。这些传感器分别对试验过程中的台面输出加速度、地基模型不同深度加速度以及承台加速进行测量并实时记录保存。设置孔隙水压力传感器7个,采集不同埋深及群桩内外侧的孔隙水压力变化情况,编号依次为P1-P7。在承台一侧沿振动方向水平设置激光位移计一个,编号J1,采集振动过程中桩基承台的水平位移,在桩旁砂土表面设置靶标一个,上方垂直布置激光位移计,编号J2,采集实验过程中砂土地基的沉降变化情况。各传感器位置如图4、5所示,其中地基土中埋置的各传感器详细埋深见表2。每组试验均有两根同侧桩身布置应变片,具体位置已在图2中给出,贴有应变片的直斜桩分别编号VS1、VS2(直桩)和BS1、BS2(斜桩),应变片编号由下到上编号VS(BS)1-1-VS(BS)1-9。本试验通过弯矩标定方法确定了数采系统输出电压值与弯矩之间的关系(图6)。由于试验模型桩基尺寸较小,因此采用简支梁形式,按照其受弯状态标定电压与弯矩之间的关系,之后通过相似比得到原型的弯矩值。后文中提到的所有物理量单位均已换算为原型状态。