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        滎陽黃土的工程地質(zhì)性質(zhì)分析★

        2012-07-16 15:03:16盛海洋
        山西建筑 2012年30期

        盛海洋

        (福建船政交通職業(yè)學(xué)院,福建福州 350007)

        0 引言

        黃土是一種結(jié)構(gòu)疏松、具有大孔隙和濕陷性的黃色沉積土層的統(tǒng)稱。滎陽是豫西黃土沉積的典型地區(qū)之一,研究滎陽黃土的工程地質(zhì)性質(zhì),對(duì)于評(píng)價(jià)和解決豫西黃土區(qū)有關(guān)環(huán)境問題和工程問題有較普遍的意義。研究是以南水北調(diào)中線工程總干渠滎陽索河和枯河工程為研究對(duì)象,以野外工程地質(zhì)勘察與室內(nèi)試驗(yàn)和微觀分析為手段,借助現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)來研究滎陽黃土的工程地質(zhì)性質(zhì)。

        由于古、老、新黃土其沉積環(huán)境與成壤程度的不同,其物質(zhì)組成與微結(jié)構(gòu)特征有明顯的差異,因而各層黃土的巖土工程性質(zhì)有明顯的差別[1,2]。

        1 物質(zhì)組成及微觀結(jié)構(gòu)特征

        滎陽黃土顆粒(見表1),經(jīng)分析粒徑基本上由0.25 mm以下的顆粒組成,且以粉土顆粒(0.05 mm~0.005 mm)為主,其含量一般為50%~70%,平均值多大于56%。粘粒含量只有10%~26%。在alQ13之前砂粒平均值多大于粘粒。其次黃土各粒組的變化情況是:砂粒組和粉粒組自上而下含量有逐漸減少的趨勢(shì),粘粒組自上而下含量有逐漸增加的趨勢(shì)。古土壤中砂粒和粉粒含量明顯減少,而粘粒含量明顯增加。

        黃土化學(xué)成分以SiO2,Al2O3為主,兩者之和占75%以上,K2O和Na2O的含量相對(duì)較高,CaO的含量相對(duì)較低[3]。其主要礦物為伊利石、高嶺石、綠泥石、石英、長(zhǎng)石、輝石、云母和碳酸鹽礦物等。

        從微觀結(jié)構(gòu)上看[4,5],以微晶碳酸鹽、粘土膠結(jié)的集聚體以及長(zhǎng)石、石英等碎屑構(gòu)成了黃土類土結(jié)構(gòu)的骨架顆粒,顆粒的排列具隨機(jī)性,呈接觸式弱膠結(jié),集聚體和碎屑間存在孔隙。黃土類土的許多工程特性都與這種結(jié)構(gòu)有關(guān)。

        2 黃土的物理力學(xué)性質(zhì)

        2.1 天然濕度及密度

        黃土由于其特殊的形成條件,天然狀態(tài)下的濕度較低,密度不高,孔隙較大,具有低容重、低含水和高孔隙的特點(diǎn)。滎陽黃土的孔隙率為33%~64%,且常具有蟲孔、植物根孔等大孔構(gòu)成垂直方向的管道,黃土的這種大孔隙和柱狀垂直節(jié)理構(gòu)成黃土的主要特點(diǎn)。

        2.2 天然含水量

        黃土的天然含水量與濕陷性關(guān)系密切[6,7]。黃土在飽水情況下產(chǎn)生較大變形的特性稱為黃土的濕陷性。三門峽地區(qū),當(dāng)含水量大于23%時(shí),西安地區(qū)當(dāng)含水量大于24%時(shí),蘭州地區(qū)當(dāng)含水量大于25%時(shí)土就不具濕陷性[8]。滎陽黃土天然含水量,索河勘察區(qū)當(dāng)含水量大于21.8%時(shí),枯河勘察區(qū)當(dāng)含水量大于22.0%時(shí),土就不具濕陷性。試驗(yàn)結(jié)果表明,在垂直方向上黃土自新而老,濕陷性由強(qiáng)變?nèi)酢?/p>

        表1 索河不同成因時(shí)代黃土粒度組成的變化范圍

        2.3 飽和度

        飽和度Sr越小,土的濕陷系數(shù)δs越大。西安地區(qū)當(dāng) Sr>70%時(shí),只有3%左右的土具有輕微濕陷性 δs<0.03,當(dāng) Sr>75%,土已不具濕陷性[8]。滎陽黃土區(qū)當(dāng)Sr>63%時(shí),土已不具濕陷性。

        2.4 孔隙比

        黃土孔隙比變化在0.85~1.24之間,大多數(shù)在1.0~1.1之間??紫侗仁怯绊扅S土濕陷性的主要指標(biāo)之一。西安地區(qū)當(dāng)e<0.9,蘭州地區(qū)當(dāng) e<0.86,一般濕陷性不明顯[8]。而滎陽黃土孔隙比變化在0.675~0.823之間,大多數(shù)在 0.700~0.712之間。在工作區(qū),黃土層自新而老由大變小,并且黃土層天然孔隙比大于古土壤層。索河勘察區(qū)當(dāng) e<0.746,枯河勘察區(qū)當(dāng)e<0.712,一般濕陷性不明顯。

        2.5 可塑性

        液塑限是決定黃土性質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo),當(dāng)液限在30%以上時(shí),黃土的濕陷性較弱且多為非自重濕陷性黃土[9]。而滎陽黃土,當(dāng)索河勘察區(qū)黃土的液限在28.5%,枯河勘察區(qū)黃土的液限在29.3%時(shí),黃土的濕陷性較弱且多為非自重濕陷性黃土。其次滎陽黃土塑性指數(shù)自新而老由小變大。其三,滎陽黃土塑性指數(shù)和液限之間有很好的線性相關(guān)性[10]。

        2.6 滲透性

        影響土的滲透性質(zhì)的因素很多,如土的孔隙比、顆粒形狀、大小、成分、粘粒含量以及土的結(jié)構(gòu)等[11-13]。對(duì)滎陽黃土來說,由于它具有大量的根管及垂直方向的孔洞,構(gòu)造特殊,因此形成了它的特殊的滲透性質(zhì)。黃土的滲透系數(shù)及其各向異性試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)資料見表2。

        表2 黃土滲透系數(shù)及其各向異性比較表

        由試驗(yàn)資料看出,黃土垂直方向的滲透系數(shù)大于其水平方向的滲透系數(shù),垂直方向的滲透系數(shù)多為其水平方向滲透系數(shù)的1倍~2倍。在少數(shù)情況下,也有垂直滲透系數(shù)小于水平滲透系數(shù)的情況。在一般情況下,時(shí)代新的黃土比時(shí)代老的黃土滲透系數(shù)大。

        2.7 崩解性

        黃土的崩解性根據(jù)崩解試驗(yàn)確定。試驗(yàn)中將原狀黃土試樣(體積5 cm×5 cm×5 cm)浸入水中,觀察試樣達(dá)到完全崩解所需的時(shí)間[8]。試驗(yàn)表明:滎陽新黃土崩解速度較快,浸水后立即有大量氣泡冒出,并產(chǎn)生粒狀崩落,一般經(jīng)3 min~5 min即可達(dá)到完全崩解;老黃土完全崩解需4 min~7 min;古土壤因粘粒含量較高,崩解速度較慢,同樣大小的試樣達(dá)到完全崩解需要20 min~40 min。野外新黃土層、古土壤層較老黃土層薄,故新黃土較老黃土抗侵蝕能力弱,從而造成新黃土厚的地方地表土壤侵蝕嚴(yán)重。

        2.8 壓縮性

        滎陽黃土天然狀態(tài)下,黃土的壓縮系數(shù)多在0.12 MPa-1~0.39 MPa-1之間,具中等壓縮性,但也有少數(shù)呈低壓縮性,壓縮系數(shù)0.08 MPa-1。浸水后,壓縮系數(shù)大幅度增加,一般可達(dá)0.32 MPa-1~0.89 MPa-1,這主要是顆粒間膠結(jié)物被溶解的結(jié)果[14]。

        2.9 強(qiáng)度特征

        黃土具有特殊的強(qiáng)度特征,其抗剪強(qiáng)度除與土的顆粒組成、礦物成分和可溶鹽含量有關(guān)外,還取決于土體的含水量和密度[8,15]。一般情況下,自然快剪的強(qiáng)度大于浸水后的快剪值。經(jīng)試驗(yàn)表明滎陽黃土有以下強(qiáng)度特征:

        1)當(dāng)含水量低于塑限,水分變化對(duì)強(qiáng)度的影響最大,但當(dāng)含水量大于塑限時(shí),含水量對(duì)抗剪強(qiáng)度的影響減小,而超過飽和含水量時(shí),抗剪強(qiáng)度的變化不大。

        2)在土的含水量相同的情況下,土的干重度越大,其抗剪強(qiáng)度越高。

        3)浸水過程中黃土濕陷處于發(fā)展過程,此時(shí)土的抗剪強(qiáng)度降低最多,但當(dāng)黃土的濕陷壓密過程已基本結(jié)束,此時(shí)土的含水量雖很高,但抗剪強(qiáng)度卻高于濕陷過程。因此濕陷性黃土處于地下水位變動(dòng)帶時(shí),其抗剪強(qiáng)度最低,而處于地下水以下的黃土,抗剪強(qiáng)度反而高些。

        [1]盛海洋.索河渡槽及退水閘工程地質(zhì)勘察分析[J].人民長(zhǎng)江,2001,32(6):34-36.

        [2]朱海之.黃土結(jié)構(gòu)某些特征的初步研究[M].北京:科學(xué)出版社,1964:140-150.

        [3]孫福慶.古土壤地球化學(xué)的某些問題[J].土壤學(xué)報(bào),1983(2):101-110.

        [4]高國(guó)瑞.黃土顯微結(jié)構(gòu)分類與濕陷性[J].中國(guó)科學(xué),1980(12):1203-1208.

        [5]雷祥義.西安黃土顯微結(jié)構(gòu)類型[J].西北大學(xué)學(xué)報(bào),1983(4):56-63.

        [6]曾國(guó)紅.關(guān)于黃土濕陷起始?jí)毫Α裣萜鹗己康奶接懀跩].太原工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1997,28(S4):17-20.

        [7]鄭建國(guó).黃土的濕陷起始?jí)毫推鹗己浚跩].工程勘察,1989(2):6-10.

        [8]《簡(jiǎn)明工程地質(zhì)手冊(cè)》編寫委員會(huì).簡(jiǎn)明工程地質(zhì)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1998:225-242.

        [9]GB 50021-2001,巖土工程勘察規(guī)范[S].

        [10]SD 128-84,土工試驗(yàn)規(guī)程[S].

        [11]朱海之.黃土結(jié)構(gòu)某些特征的初步研究[M].北京:科學(xué)出版社,1964:140-150.

        [12]王永炎.蘭州黃土物質(zhì)成分及結(jié)構(gòu)特征[J].西北大學(xué)學(xué)報(bào),1978(2):1-27.

        [13]王永炎.中國(guó)黃土的結(jié)構(gòu)特征及物理力學(xué)性質(zhì)[M].北京:科學(xué)出版社,1990:107-121.

        [14]劉祖典.黃土的變形特性[J].土木工程學(xué)報(bào),1985,18(1):73-75.

        [15]GBJ 25-90,濕陷性黃土地區(qū)建筑規(guī)范[S].

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