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        準(zhǔn)東地區(qū)粗顆粒鹽漬土室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析

        2016-12-16 03:19:28
        山西建筑 2016年30期
        關(guān)鍵詞:變形

        秦 明 亮

        (國網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司,新疆 昌吉 831800)

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        準(zhǔn)東地區(qū)粗顆粒鹽漬土室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析

        秦 明 亮

        (國網(wǎng)能源新疆準(zhǔn)東煤電有限公司,新疆 昌吉 831800)

        通過對新疆準(zhǔn)東地區(qū)某電廠廠區(qū)內(nèi)粗顆粒鹽漬土室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析,探討了壓實(shí)系數(shù)、含水量對鹽脹變形的影響,得出了一些有意義的結(jié)論,旨在為類似鹽漬土工程提供參考。

        鹽漬土,鹽脹變形,壓實(shí)系數(shù),含水量

        1 概述

        我國新疆地區(qū)鹽漬土分布面積15.83 km2,約占全區(qū)面積的9.5%,主要分布在準(zhǔn)葛爾盆地、塔里木盆地、吐魯番盆地以及哈密盆地[1]。本研究區(qū)域位于準(zhǔn)葛爾盆地和古爾班通古特沙漠東南緣,為內(nèi)陸盆地,氣候類型屬典型的中溫帶大陸性半荒漠干旱氣候,晝夜溫差大,降雨量小,年蒸發(fā)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于降水量。鹽分隨地表、地下徑流由高處向低處匯集,形成內(nèi)陸鹽漬土。廠區(qū)地表下3 m深度范圍內(nèi)土層以第四系全新統(tǒng)(Q4)沖、洪積角礫為主,一般粒徑2 mm~15 mm,最大粒徑60 mm,局部為礫砂、顆粒狀粘粒互層,易溶鹽含量0.3%~2.91%,開挖面可見白色鹽斑,現(xiàn)場探槽開挖面見圖1。根據(jù)鹽漬土中含鹽化學(xué)成分劃分,廠區(qū)內(nèi)鹽漬土絕大多數(shù)為硫酸鹽漬土或亞硫酸鹽漬土[2]。鹽脹變形是鹽漬土的工程特性之一, 對工程建筑的危害,具有潛伏性、隱蔽性和長期性的特點(diǎn)[3]。本文基于室內(nèi)鹽脹試驗(yàn),通過分析在不同含水量及壓實(shí)系數(shù)情況下鹽脹變形的特點(diǎn),探討含水量和壓實(shí)系數(shù)對粗顆粒鹽漬土鹽脹性的影響。

        2 室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)步驟

        粗顆粒鹽漬土現(xiàn)場難以取得原狀土樣,依照規(guī)范要求進(jìn)行室內(nèi)重塑制樣,土樣尺寸為φ150 mm×116 mm,通過室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn)確定最優(yōu)含水量為6.37%[4]。鹽脹試驗(yàn)儀器采用高低溫交變濕熱恒溫箱,型號(hào)為:TW-WJ800。室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)過程見圖2,步驟如下:

        1)將制備好的試樣連同擊樣筒開封,蓋上蓋板,安裝百分表,使百分表端頭與蓋板中心緊密接觸,記錄室溫和百分表初始讀數(shù);2)將安裝好百分表的試樣放入恒溫箱內(nèi),調(diào)節(jié)溫控器,讓恒溫箱溫度保持在25 ℃,6 h后開始記錄各試樣百分表讀數(shù);3)調(diào)節(jié)溫控器,讓恒溫箱溫度分別保持在25 ℃,20 ℃,15 ℃,10 ℃,5 ℃,0 ℃,-5 ℃,-10 ℃,-15 ℃,-20 ℃溫度下6 h,每30 min記錄一次各個(gè)溫度下各試樣百分表讀數(shù),負(fù)值表示鹽脹變形,正值表示沉降變形;4)關(guān)閉溫控箱,取出試樣,拆除百分表、蓋板,取出試樣,描述試樣凍結(jié)程度,拍照記錄。

        3 室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析

        3.1 含水量對鹽脹影響分析

        分別選取天然含水量2.88%,最優(yōu)含水量6.37%以及含水量9.37%對應(yīng)不同壓實(shí)系數(shù)下重塑土樣進(jìn)行室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)。壓實(shí)系數(shù)相同情況下不同含水量對應(yīng)鹽脹變形量隨溫度變化曲線見圖3~圖5。鹽脹量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表1。

        由圖3~圖5及表1對比分析可知:同一壓實(shí)系數(shù)情況下,隨含水量的增加鹽脹變形量呈非線性增長,最優(yōu)含水量6.37%對應(yīng)的鹽脹變形量最大,含水量9.37%對應(yīng)的鹽脹變形量次之,天然含水量2.88%對應(yīng)的鹽脹變形量最小,且6.37%與9.37%對應(yīng)的鹽脹變形量比較接近,為2.88%對應(yīng)鹽脹變形量的2倍~3倍。

        3.2 壓實(shí)系數(shù)對鹽脹影響分析

        同一含水量情況下,壓實(shí)系數(shù)0.90,0.93,0.97對應(yīng)鹽脹變形量隨溫度變化曲線見圖6~圖8。鹽脹量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見表2。

        表1 不同含水量對應(yīng)鹽脹變形量統(tǒng)計(jì)表

        表2 不同壓實(shí)系數(shù)對應(yīng)鹽脹變形量統(tǒng)計(jì)表

        含水量/%壓實(shí)系數(shù)鹽脹變形量Syz/mm試樣高度hjr/mm鹽脹系數(shù)δyz2.880.900.0241160.000210.930.0271160.000230.970.051160.000436.370.900.0731160.000630.930.0921160.000790.970.1081160.000939.370.900.0681160.000590.930.0791160.000680.970.1001160.00086

        由圖6~圖8及表2分析可知:同一含水量情況下,鹽脹變形量隨壓實(shí)系數(shù)的提高而增大,壓實(shí)系數(shù)0.97對應(yīng)的鹽脹變形量約為壓實(shí)系數(shù)0.90對應(yīng)鹽脹變形量的1.5倍~2倍。

        3.3 含水量及壓實(shí)系數(shù)對鹽脹影響綜合分析

        由圖3~圖8綜合分析可知:在試驗(yàn)溫度范圍內(nèi)隨著溫度的降低鹽脹變形量逐漸增大,其中10 ℃~-10 ℃之間鹽脹變形發(fā)展劇烈,其變形量約占總變形量的90%,溫度降至-15 ℃左右鹽脹變形基本趨于穩(wěn)定。

        含水量及壓實(shí)系數(shù)對鹽脹變形之間的綜合影響曲線如圖9所示。

        由圖9分析可知:壓實(shí)系數(shù)一定時(shí),鹽脹系數(shù)與含水量之間變化曲線接近二次拋物線,含水量7%左右時(shí)對應(yīng)的鹽脹變形最大。

        4 結(jié)語

        通過對新疆準(zhǔn)東地區(qū)某電廠廠區(qū)內(nèi)粗顆粒鹽漬土室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析,得出以下結(jié)論:

        1)壓實(shí)系數(shù)相同時(shí),含水量6.37%和9.37%對應(yīng)的鹽脹變形量比較接近,是含水量2.88%對應(yīng)鹽脹變形量的2倍~3倍。

        2)同一含水量情況下,鹽脹變形量隨壓實(shí)系數(shù)的提高而增大,壓實(shí)系數(shù)0.97對應(yīng)的鹽脹變形量是壓實(shí)系數(shù)0.90對應(yīng)的鹽脹變形量的1.5倍~2倍。

        3)鹽脹變形主要發(fā)生在10 ℃~-10 ℃之間,其鹽脹變形量約占總變形量的90%。

        4)不同壓實(shí)系數(shù)前提下,鹽脹系數(shù)與含水量之間變化曲線均接近二次拋物線變化,含水量達(dá)到7%左右對應(yīng)最大鹽脹變形。

        5)本文室內(nèi)鹽脹試驗(yàn)分析可為新疆準(zhǔn)東地區(qū)粗顆粒鹽漬土鹽脹性研究提供一定借鑒參考。

        [1] 王 軍,劉熙峰.新疆粗顆粒鹽漬土工程特性分析[J].電力勘察設(shè)計(jì),2012(4):4-7.

        [2] GB/T 50942—2014,鹽漬土地區(qū)建筑技術(shù)規(guī)范[S].

        [3] 任秀玲.西北地區(qū)鹽漬土鹽脹特性研究進(jìn)展與思考[J].土壤通報(bào),2016(2):246-251.

        [4] 李耀杰,楊志剛,關(guān) 峻,等.新疆準(zhǔn)東地區(qū)鹽漬土回填處理試驗(yàn)研究[J].山西建筑,2016,42(9):75-76.

        On saltheaving test for coarse saline soil in Zhundong area

        Qin Mingliang

        (Xinjiang Zhundong Coal Power Co., Ltd, State Grid Energy Group, Changji 831800, China)

        By analyzing the indoor saltheaving test of the coarse saline soil in the Zhundong area, the paper explores the compaction coefficient, illustrates the influence of the water content on the saltheaving deformation, and achieves some significant conclusion, so as to provide some engineering reference.

        saline soil, saltheaving deformation, compaction coefficient, water content

        1009-6825(2016)30-0086-02

        2016-08-18

        秦明亮(1983- ),男,工程師

        TU411

        A

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