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        平頂山膨脹土水分影響的抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)研究

        2017-05-24 14:44:10翟聚云衛(wèi)國(guó)祥馬明江言志信王靜雯
        湖南交通科技 2017年1期
        關(guān)鍵詞:平頂山摩擦角抗剪

        翟聚云, 郝 曉, 衛(wèi)國(guó)祥, 馬明江, 言志信, 原 瑞, 王靜雯

        (河南城建學(xué)院, 河南 平頂山 467000)

        平頂山膨脹土水分影響的抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)研究

        翟聚云, 郝 曉, 衛(wèi)國(guó)祥, 馬明江, 言志信, 原 瑞, 王靜雯

        (河南城建學(xué)院, 河南 平頂山 467000)

        以河南平頂山膨脹土為研究對(duì)象,試驗(yàn)研究膨脹土不同壓力、不同含水量的抗剪強(qiáng)度變化規(guī)律,相同干密度和含水量情況下,隨著壓力的增加,抗剪強(qiáng)度逐漸增加。相同含水量情況下,抗剪強(qiáng)度隨密度變化不明顯。相同干密度情況下,內(nèi)摩擦角隨含水量增加呈線(xiàn)性減小,含水量增加到一定程度,內(nèi)摩擦角減小到0,繼續(xù)增加含水量,內(nèi)摩擦角保持為0。含水量較小時(shí),粘聚力隨著含水量增加而增加,當(dāng)增加到一定程度時(shí),隨含水量升高而逐漸減小,相同壓力下的抗剪強(qiáng)度顯著降低。

        路基; 膨脹土; 含水量; 抗剪強(qiáng)度

        0 引言

        膨脹土具有較強(qiáng)的水敏感性,遇水會(huì)有強(qiáng)度與變形的顯著變化[1],膨脹土工程問(wèn)題是巖土工程領(lǐng)域中的世界級(jí)技術(shù)難題[2]。淺層膨脹土受大氣環(huán)境與降雨的影響,含水量變化較大[3],造成膨脹土路基邊坡滑坡等災(zāi)害,如2002年江蘇鎮(zhèn)江南徐大道,大暴雨過(guò)后,形成了500 m的膨脹土滑坡,對(duì)膨脹土強(qiáng)度及邊坡穩(wěn)定研究具有重要意義[4-6]。

        研究者對(duì)河南平頂山膨脹土性質(zhì)進(jìn)行了研究,黃光壽[7](1992)對(duì)平頂山膨脹土工程地質(zhì)特征進(jìn)行研究;劉興[8](2014)對(duì)南水北調(diào)平頂山膨脹土段的土性改良研究;翟聚云等[9,10](2009、2012),對(duì)平頂山膨脹土的變形性能及水分遷移特征進(jìn)行試驗(yàn)研究。在研究者對(duì)平頂山膨脹土探討中,鮮有對(duì)膨脹土強(qiáng)度的報(bào)道,本文以河南平頂山膨脹土為研究對(duì)象,土樣取自平頂山市建設(shè)路與東風(fēng)路交叉口處,通過(guò)室內(nèi)土工試驗(yàn),得膨脹土的塑限22.85%,17 mm液限45.72%,10 mm液限38.2%,自由膨脹率55%。

        對(duì)代表性膨脹土,風(fēng)干過(guò)2 mm篩,試驗(yàn)室溫21 ℃,制成干密度分別為1.5 g/cm3及1.6 g/cm3,多個(gè)含水量的重塑膨脹土樣,分別在50、100、200、300及400 kPa壓力下進(jìn)行直剪試驗(yàn),得到不同條件下的抗剪強(qiáng)度,以下通過(guò)抗剪強(qiáng)度及抗剪強(qiáng)度參數(shù)分別討論。

        1 不同含水量下的抗剪強(qiáng)度

        含水量較大時(shí),抗剪強(qiáng)度曲線(xiàn)的內(nèi)摩擦角接近0°,對(duì)含水量30%、31%、33%的曲線(xiàn)進(jìn)行分析,見(jiàn)圖1所示。

        圖1 33%、31%、30%時(shí)抗剪強(qiáng)度~壓力曲線(xiàn)

        由圖1可以看出,含水量水平較高情況下,隨著含水量的升高,相同壓力下的抗剪強(qiáng)度顯著降低,含水量增加到一定程度,內(nèi)摩擦角減小到0,且粘聚力隨著含水量增加而顯著減小。

        對(duì)含水量相對(duì)較小的26%、24%、20%抗剪強(qiáng)度曲線(xiàn)進(jìn)行分析,見(jiàn)圖2所示。

        圖2 26%、24%、20%時(shí)抗剪強(qiáng)度~壓力曲線(xiàn)

        由圖2可以看出,含水量相對(duì)較小情況下,抗剪強(qiáng)度曲線(xiàn)的內(nèi)摩擦角隨含水量增加而減小,相同含水量情況下,抗剪強(qiáng)度隨密度變化不明顯。

        2 不同壓力下的抗剪強(qiáng)度

        將干密度1.5 g/cm3和1.6 g/cm3情況下,不同含水量、不同壓力下的抗剪強(qiáng)度作一對(duì)比得到圖3、圖4。

        圖3 干密度1.5 g/cm3的抗剪強(qiáng)度~含水量曲線(xiàn)

        圖4 干密度1.6 g/cm3的抗剪強(qiáng)度~含水量曲線(xiàn)

        由以上圖可以看出,相同干密度和含水量情況下,隨著壓力的增加,抗剪強(qiáng)度逐漸增加。

        3 不同含水量下的抗剪強(qiáng)度參數(shù)

        為了揭示抗剪強(qiáng)度參數(shù)的變化規(guī)律,分別從抗剪強(qiáng)度方程,內(nèi)摩擦角,凝聚力來(lái)討論抗剪強(qiáng)度參數(shù)。

        3.1 抗剪強(qiáng)度方程

        將多個(gè)含水量的抗剪強(qiáng)度曲線(xiàn)擬合方程進(jìn)行對(duì)比,干密度1.5 g/cm3時(shí)膨脹土的抗剪強(qiáng)度特征見(jiàn)表1。

        表1 干密度1.5g/cm3時(shí)膨脹土的抗剪強(qiáng)度特征含水量/%抗剪強(qiáng)度方程/kPa19.11τf=0.466σ+4420.00τf=0.3985σ+45.97321.12τf=0.325σ+5824.00τf=0.2303σ+61.16225.00τf=0.176σ+5026.00τf=0.1645σ+43.23830.00τf=0.0662σ+45.11431.00τf=33.5133.00τf=24.16

        干密度1.6 g/cm3時(shí)膨脹土的抗剪強(qiáng)度特征見(jiàn)表2。

        表2 干密度1.6g/cm3時(shí)膨脹土的抗剪強(qiáng)度特征含水量/%抗剪強(qiáng)度方程/kPa19.11τf=0.532σ+3620.00τf=0.4316σ+3721.12τf=0.287σ+6824.00τf=0.2184σ+67.18925.00τf=0.141σ+5826.00τf=0.1126σ+55.69430.00τf=0.062σ+43.20131.00τf=34.233.00τf=24.16

        3.2 內(nèi)摩擦角與含水量的關(guān)系

        將干密度1.5 g/cm3,不同含水量的內(nèi)摩擦角在圖5中表示。

        圖5 干密度1.5 g/cm3時(shí)膨脹土內(nèi)摩擦角與含水量關(guān)系曲線(xiàn)

        可以看出,內(nèi)摩擦角與含水量關(guān)系成較好的直線(xiàn)關(guān)系:

        φ=-1.924 9ω+59.804;R2=0.977 4

        式中:φ為內(nèi)摩擦角,(°);ω為含水量,%。

        干密度1.6 g/cm3含水量19%~31%與內(nèi)摩擦角圖象見(jiàn)圖6。

        圖6 干密度1.6 g/cm3時(shí)膨脹土內(nèi)摩擦角與含水量關(guān)系曲線(xiàn)

        由以上分析可以看出,隨著含水量的增加,內(nèi)摩擦角近似直線(xiàn)下降。原因是隨著含水量增加,圍繞土體顆粒周?chē)衷黾樱瑴p小了摩擦力所致。當(dāng)增加到一定程度,含水量為31%時(shí),土體顆粒接觸面全部被水充滿(mǎn),內(nèi)摩擦角降低為0,含水量繼續(xù)增加,內(nèi)摩擦角保持為0。

        3.3 粘聚力與含水量的關(guān)系

        干密度1.5 g/cm3和1.6 g/cm3的粘聚力與含水量的關(guān)系曲線(xiàn)如圖7和圖8。

        圖7 干密度1.5 g/cm3時(shí)膨脹土粘聚力與含水量關(guān)系曲線(xiàn)

        圖8 干密度1.6 g/cm3時(shí)膨脹土粘聚力與含水量關(guān)系曲線(xiàn)

        可以看出,當(dāng)含水量較小時(shí),粘聚力隨著含水量增加而增加,原因是隨著含水量增加,土顆粒接觸面積增加,之間的粘結(jié)力隨著增加。當(dāng)增加到一定程度時(shí),隨含水量增加土顆粒之間的孔隙減小,土體顆粒之間基質(zhì)吸力減小,表現(xiàn)為凝聚力減小。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)平頂山膨脹土抗剪強(qiáng)度的試驗(yàn)研究,得到平頂山膨脹土強(qiáng)度隨含水量、干密度、壓力的變化規(guī)律,為當(dāng)?shù)靥厥馔恋氖┕ぴO(shè)計(jì)提供必要的參考。

        [1] 劉特洪.工程建設(shè)中的膨脹土問(wèn)題[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1997.

        [2] 包承綱.非飽和土的性狀及膨脹土邊坡穩(wěn)定性問(wèn)題[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2004,26(1):1-15.

        [3] 沈珠江.非飽和土力學(xué)實(shí)用化之路探索[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2006,28(2):256-259.

        [4] 詹良通.非飽和膨脹土邊坡中土水相互作用機(jī)理[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版),2006,40(3):496-497.

        [5] 姚志華,陳正漢,等.膨脹土在濕干循環(huán)和三軸浸水過(guò)程中細(xì)觀(guān)結(jié)構(gòu)變化的試驗(yàn)研究[J]. 巖土工程學(xué)報(bào),2010,32(1):68-76.

        [6] 慕現(xiàn)杰,張小平.干濕循環(huán)條件下膨脹土力學(xué)性能試驗(yàn)研究[J].巖土力學(xué),2008,28(S):580-582.

        [7] 黃光壽.平頂山膨脹土研究[J].工程勘察,1992(2):15-18.

        [8] 劉興,孔令一.南水北調(diào)中線(xiàn)工程水泥改性的試驗(yàn)研究[J].云南水力發(fā)電,2014, 30(1):25-27.

        [9] 翟聚云,衛(wèi)國(guó)祥.干密度對(duì)非飽和膨脹土水分遷移參數(shù)的影響[J].巖土力學(xué),2009,30(11):3338-3341.

        [10] 翟聚云,金光磊,周順,等.平頂山膨脹土工程性質(zhì)試驗(yàn)研究[J].鐵道建筑,2012(10):112-114.

        2016-08-29

        河南省科技攻關(guān)項(xiàng)目(152102310091)資助

        翟聚云(1968-),女,碩士,教授,主要從事特殊土力學(xué)性質(zhì)研究。

        1008-844X(2017)01-0010-03

        U 412.22+1

        A

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