胡 虎 (中國瑞林工程技術(shù)有限公司,江西 南昌 330031)
隨著水分流失,土體體積收縮,表面會出現(xiàn)縱橫交錯的裂隙網(wǎng)格,自然界中存在大量的這種現(xiàn)象。當(dāng)土壤表面出現(xiàn)裂縫并貫穿時,土體的力學(xué)性質(zhì)大幅改變,從而會引起誘發(fā)滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。如1988~1992年東歐區(qū)域出現(xiàn)大片地域的建筑破壞,對地方經(jīng)濟(jì)造成重大打擊,而其根本原因就在于一段較長時間的干旱致使大范圍地基出現(xiàn)干裂,最終地基的承載力下降無法繼續(xù)維持房子穩(wěn)定[1];美國Stockton和Wister大壩由于壩體表面出現(xiàn)大范圍干裂誘發(fā)管涌而最終導(dǎo)致垮塌[2]。因此,對粘性土的干縮特性開展研究,對粘性土干裂現(xiàn)象能進(jìn)行預(yù)測及破壞效果評估,有利于幫助人們在工程和生活中科學(xué)合理地利用土體材料,避免重大事故的發(fā)生。
本實(shí)驗(yàn)中使用的粘土來自江西南昌紅壤土,土壤的級配曲線圖如圖1所示,土體的不均勻系數(shù)和曲率系數(shù)顯示該粘土級配良好。
本試驗(yàn)的重點(diǎn)為紅壤土的干縮開裂,因此試驗(yàn)的初始含水率控制為液體極限的1.5倍左右。通過將紅壤土與水混合后制成漿料進(jìn)行干燥實(shí)驗(yàn),觀察干燥開裂的基本特征(例如初始、開裂時和最終質(zhì)量含水率,表面裂紋網(wǎng)絡(luò)幾何參數(shù))。在測試之前,土壤被覆蓋12h,以便其有充分與水分混合的能力,使用刮刀手動將土壤放置于內(nèi)部尺寸為10×10cm的正方體玻璃容器中,為避免土壤粘附至容器內(nèi)壁上,將粘附住的粘土用刮刀刮至土層中,同時為保證容器的密封,粘合處采用的是雙層膠封。按一定質(zhì)量含水率加入水混合,充分?jǐn)嚢杈鶆蚝箪o置,幾分鐘后在土樣的頂部形成過量的水層。這樣試驗(yàn)的土樣制作基本完成。
本次干縮開裂試驗(yàn)在能控制溫度和相對濕度的恒溫恒濕機(jī)中進(jìn)行,空氣由空調(diào)系統(tǒng)負(fù)責(zé)循環(huán),頂部有小孔進(jìn)行空氣擴(kuò)散。為實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)的均勻空氣流動條件,將恒溫恒濕機(jī)放置在溫度不低于10℃且空氣流通的房間內(nèi),實(shí)驗(yàn)進(jìn)行中的每日蒸發(fā)量根據(jù)溫度濕度的不同而不一致。
本文主要根據(jù)不同層厚、溫度、濕度、干濕循環(huán)次數(shù)等4個因素對紅壤土干縮開裂的影響進(jìn)行試驗(yàn)分析,其中為研究層厚影響,考慮了10、15和20mm5種不同層厚情況;為研究溫度影響,考慮了5、20和40℃3種不同溫度;為研究濕度影響,考慮了30%、50%和80%3種不同濕度;為研究干濕循環(huán)影響,分別將層厚實(shí)驗(yàn)中5、10和15mm3種實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行多次干濕循環(huán)。將恒溫恒濕機(jī)按照試驗(yàn)條件設(shè)置完畢后,將盛有試樣的容器放入其中,定期取出測量其質(zhì)量變化,直至樣品質(zhì)量在24h前后質(zhì)量基本不變停止實(shí)驗(yàn)。本試驗(yàn)的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)為10mm厚紅壤土在恒溫20℃,恒濕50%的情況下進(jìn)行,過程中記錄數(shù)據(jù)并拍攝圖片。
粘性土發(fā)生開裂破壞的根本原因是由于干燥產(chǎn)生的拉應(yīng)力超過土體中的吸力,而這與干燥過程中水分蒸發(fā)、應(yīng)力變化和土壤收縮之間的關(guān)系是分不開的。本節(jié)主要介紹了所有開裂實(shí)驗(yàn)的觀測結(jié)果。圖3顯示的是10mm厚粘土層從表面水分幾乎蒸發(fā)完畢至開裂完全結(jié)束的大致過程,全程時間大概為160h。在如圖2所示的樣本中,表面被各裂縫分割出一組具有特定尺寸的多邊形裂縫單元網(wǎng)絡(luò),這些裂縫并不是表面裂縫,如圖3所示為在干燥結(jié)束時試樣的仰視圖,頂部表面的所有裂縫均可以在底部找到并一一對應(yīng),這意味著表面的所有裂縫為貫穿裂縫,即裂縫從土樣表面垂直通到容器底部。
通過對比可以看出,較厚的粘土層比較薄的粘土層裂縫數(shù)量少,裂縫分割的單元面積大且裂縫相對較寬。這個結(jié)果的解釋可以用不同的干燥速度影響開裂過程來解釋(例如層越薄,干燥速度越快)。干燥開裂過程在快速干燥中往往更不規(guī)則,導(dǎo)致存在更多的分支,從而最終裂縫也會出現(xiàn)的更多。
可以將紅壤土干燥開裂的形成過程主要特征歸納為以下幾點(diǎn):①隨著干燥進(jìn)行,裂縫按順序出現(xiàn),并按照T形彼此相交;②被裂縫分割的塊體單元與層厚有關(guān)系,層厚越厚,塊體單元越大;③層厚小到一定程度,裂縫交叉的角度從T形慢慢往Y形發(fā)展。
圖2 裂縫完全發(fā)展完畢
圖3 底部表面開裂結(jié)果
眾所周知,自然界中并不是所有土體在干燥環(huán)境下都會產(chǎn)生開裂,比如含砂量相對較高的土體,盡管干燥過程中土體內(nèi)部仍會產(chǎn)生吸力,但無論含水量如何變化,土體的表面均不會出現(xiàn)裂縫,這說明開裂的形成過程與土質(zhì)條件密切相關(guān)。
部分土體干燥之所以容易產(chǎn)生開裂,主要與其中含有黏土礦物及其親水性強(qiáng)到一定程度相關(guān)。在高含水量條件下,黏土顆粒外圍包括一層較厚的水化膜,顆粒間距較大,在干燥過程中,水分逐漸被蒸發(fā),水化膜逐漸變薄,在吸力作用下土顆粒重新排列,顆粒間距變短,孔隙不斷變小,在宏觀的表現(xiàn)上即是土體收縮變形,許多研究表明,土體的收縮性隨黏粒含量尤其是蒙脫石含量的增加而顯著增強(qiáng)。由于邊界效應(yīng)作用導(dǎo)致裂縫表面的第一條裂縫會出現(xiàn)在靠近邊界內(nèi)壁的部分,然后逐漸像土體中部發(fā)展,速度比較緩慢,當(dāng)表面的主裂縫發(fā)展完畢后,裂縫的數(shù)量和裂縫的寬度均快速增加。
可以將裂縫出現(xiàn)和發(fā)展的過程可以分為3個不同的階段:初始階段,發(fā)展階段和穩(wěn)定階段。
①初始階段:隨著含水量降低,土壤表面,裂縫在初始階段發(fā)展緩慢,這個階段,土樣水分主要從表面蒸發(fā),少數(shù)裂縫出現(xiàn),其位置由于邊界效應(yīng)的存在幾乎可以預(yù)見出現(xiàn)在靠近邊界的附近,而室外的天然土壤最先出現(xiàn)的位置可能由土壤的各向異性決定隨機(jī)出現(xiàn)。
②發(fā)展階段:在土體表面出現(xiàn)一些裂縫之后,除垂直方向上的表面水分蒸發(fā)外,土壤水分還會從裂縫間隙中蒸發(fā)掉,裂縫擴(kuò)展進(jìn)入發(fā)展階段。在這個階段,隨著含水量的持續(xù)下降,裂縫發(fā)展很快,在這個階段形成的裂縫稱為主裂縫,這些裂縫一般會形成一個網(wǎng)絡(luò),而裂縫分支即二次裂縫發(fā)育最有可能出現(xiàn)在現(xiàn)有裂縫的末端和交點(diǎn)處。
③穩(wěn)定階段:土壤和外界環(huán)境的水分交換基于水汽相對梯度進(jìn)行,當(dāng)外界環(huán)境的相對濕度與土壤中的相對濕度相等時,水汽相對梯度為零,土壤與大氣之間的水分交換停止。隨著干燥的繼續(xù)進(jìn)行,土體和裂縫的蒸發(fā)速率變小,裂縫發(fā)展減緩,達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),但是這種穩(wěn)定狀態(tài)只是相對,指的是表面裂縫發(fā)展非常緩慢,而裂縫的發(fā)展受到土壤深層水分傳導(dǎo)的影響,需要較長時間才能達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。
本文通過大量室內(nèi)干縮開裂試驗(yàn)系統(tǒng)地研究了南昌紅壤土開裂行為的干縮變形特性及其影響因素,主要結(jié)合土樣干燥過程中水分蒸發(fā)的影響,描繪裂縫發(fā)展動態(tài)過程,確定裂縫出現(xiàn)位置及發(fā)展路徑,探索了該土樣干縮開裂過程中主要影響因素不同的影響規(guī)律。