《表2 不同荷载峰值墙中部变形对比》

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《初始地应力对直墙拱洞室动力响应分析的影响》


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注:ΔPm为地面爆炸荷载的峰值;Dq0和Dq分别为不考虑和考虑初始地应力时爆炸荷载作用下墙中部的最大变形;Dr0和Dr分别为相应的残余变形;Dqd和Drd分别为考虑初始地应力时爆炸荷载引起的墙中部变形增量和残余变形增加值。

可以看到:在峰值为2.7 MPa的爆炸荷载作用下,考虑初始地应力时墙中部变形可以恢复到初始水平,不考虑初始地应力时墙中部变形恢复到0,且考虑初始地应力时由爆炸荷载引起的墙中部变形增量与不考虑初始地应力时的墙中部变形增量相当,表明这时边墙均处于弹性状态;在峰值为3.8 MPa的爆炸荷载作用下,不考虑初始地应力时墙中部的残余变形仅为0.005 cm,可以认为边墙处于弹性状态,但考虑初始地应力时墙中部最大变形从不考虑时的0.107 cm增大到0.316 cm,增长了1.95倍,而相应的残余变形也从0.005 cm增长到0.234 cm,边墙产生了明显的塑性变形。随着爆炸荷载峰值的继续增加,考虑初始地应力时的墙中部最大变形和残余变形均呈加速增长趋势,无论墙中部总的最大变形、爆炸荷载引起的变形增量还是残余变形,均远大于不考虑初始地应力时的相应结果,表明考虑初始地应力对边墙变形的分析是十分必要的。