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        干密度對(duì)非飽和黃土土水特征曲線影響

        2018-08-27 09:46:08王秀林
        山西交通科技 2018年3期
        關(guān)鍵詞:土水非飽和吸力

        王秀林

        (山西省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 太原 030031)

        黃土是一種特殊的非飽和土,在外界環(huán)境變化作用(如降雨、蒸發(fā)等)下,黃土中的液相和氣相會(huì)隨之發(fā)生改變,宏觀上表現(xiàn)為黃土濕軟程度的變化。而在這個(gè)變化中黃土中的基質(zhì)吸力也在發(fā)生著變化,基質(zhì)吸力是非飽和土中特有的一種水勢(shì),在一定程度上反映非飽和土基質(zhì)對(duì)水分的吸持能力?;|(zhì)吸力大小與土體含水率或飽和度密切相關(guān),土體越干燥,基質(zhì)吸力越大;隨著含水率的提高,基質(zhì)吸力逐漸減小,當(dāng)土體達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí),基質(zhì)吸力消失。因此,研究非飽和土基質(zhì)吸力與含水率變化關(guān)系是非飽和土研究的重點(diǎn)。

        目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)者在土水特征曲線方面已經(jīng)進(jìn)行了一系列的研究,伊盼盼等[1]通過(guò)流動(dòng)試驗(yàn),對(duì)非飽和土土水特征曲線的測(cè)試方法進(jìn)行了研究。宋俊濤[2]基于非飽和黃土的土水特征曲線,對(duì)路基內(nèi)部毛細(xì)水分布及其變化規(guī)律進(jìn)行了研究。孫德安等[3]采用室內(nèi)基質(zhì)吸力測(cè)試試驗(yàn),對(duì)桂林紅黏土的土水特性進(jìn)行了研究,并得出若干有益結(jié)論。

        可以看出,目前對(duì)非飽和黃土土水特征曲線的研究相對(duì)較少,土體干密度對(duì)非飽和黃土土水特征曲線影響的研究更是鮮有報(bào)道?;诖?,本文通過(guò)結(jié)合實(shí)際工程,現(xiàn)場(chǎng)取土,在室內(nèi)制作成不同干密度的黃土試樣,并進(jìn)行基質(zhì)吸力測(cè)試試驗(yàn),研究不同干密度下黃土土水特征曲線變化規(guī)律。

        1 土水特征曲線理論

        土水特征曲線作為非飽和土的一個(gè)重要概念,具有研究意義和價(jià)值。其中,非飽和土中基質(zhì)吸力的存在對(duì)非飽和土的抗剪強(qiáng)度有一定影響,在Fredlund[4]提出的經(jīng)典非飽和土抗剪強(qiáng)度計(jì)算公式(式1所示)中將基質(zhì)吸力作為廣義黏聚力的一部分,可以提高土體抗剪強(qiáng)度。因此確定非飽和土土水特征變化曲線,對(duì)確定非飽和土在干濕情況下抗剪強(qiáng)度的變化具有重要的意義。

        式中:σ為正應(yīng)力;μa為孔隙氣壓力;μw為孔隙水壓力;(μa-μw)為基質(zhì)吸力;tanφb為基質(zhì)吸力系數(shù)。

        目前,土水特征曲線主要以Van Genuchten[5]提出的S形曲線模型最為典型,如圖1所示。從圖中可看出,土水特征曲線變化大致可分為3個(gè)階段,其中在階段I(邊界效應(yīng)區(qū)),曲線平緩,土體含水率接近飽和含水率;在階段Ⅱ(過(guò)渡區(qū)),曲線變化明顯,隨著含水率的減小,基質(zhì)吸力增大,階段I和階段Ⅱ臨界處(A點(diǎn))為空氣進(jìn)氣點(diǎn),表示當(dāng)基質(zhì)吸力增大到pa時(shí),空氣開始進(jìn)入土體,土體進(jìn)入非飽和狀態(tài);在階段Ⅲ(殘余區(qū)),曲線又逐漸趨于平緩,土體含水率最終趨于殘余含水率。V-G模型表達(dá)式如式(2):

        圖1 典型非飽和土土水特征曲線

        式中:θ為含水率;θs為飽和含水率;θr為殘余含水率;ψ為基質(zhì)吸力;a、m、n為擬合參數(shù)。

        2 試驗(yàn)基本情況

        2.1 試驗(yàn)土樣選取

        室內(nèi)試驗(yàn)黃土取自山西朔州某在建高速公路邊坡工程現(xiàn)場(chǎng),取土現(xiàn)場(chǎng)及土樣情況如圖2所示。通過(guò)室內(nèi)基本物理力學(xué)指標(biāo)試驗(yàn),測(cè)得所取土樣天然含水率為17.6%,天然密度1.8 g/cm3,土顆粒相對(duì)密度2.36。通過(guò)室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn),測(cè)得其最優(yōu)含水量為18.9%,最大干密度為1.69 g/cm3。

        圖2 現(xiàn)場(chǎng)取土場(chǎng)地及土樣情況

        2.2 試驗(yàn)方案

        本文室內(nèi)基質(zhì)吸力測(cè)試采用傳統(tǒng)的濾紙法,濾紙法測(cè)基質(zhì)吸力的方法和原理如圖3所示。通過(guò)將土樣和濾紙按一定次序放置于密閉的密封罐中,并將密封罐靜置在恒溫水槽中,當(dāng)濾紙與土樣之間進(jìn)行充分的水分交換并穩(wěn)定后,測(cè)其基質(zhì)吸力。

        圖3 濾紙法測(cè)基質(zhì)吸力原理

        其中夾在土樣之間的濾紙測(cè)得的是非飽和土中的基質(zhì)吸力,放置于支架上的非接觸濾紙測(cè)得的是總吸力?;|(zhì)吸力的測(cè)定通常采用王釗[6]提出的計(jì)算公式:

        式中:wfp為濾紙含水率。

        為研究不同干密度下非飽和黃土土水特征曲線變化規(guī)律,分別制備干密度為1.4 g/cm3、1.5 g/cm3和1.6 g/cm3的土樣,每個(gè)干密度制備4~5種不同含水率,進(jìn)行基質(zhì)吸力測(cè)試。并采用V-G模型對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行最小二乘擬合,繪制土水特征曲線。

        3 試驗(yàn)結(jié)果分析

        不同干密度下非飽和黃土土水特征曲線如圖4所示,從圖中可看出,當(dāng)干密度一定時(shí),基質(zhì)吸力隨體積含水率的降低而減?。浑S著干密度的增大,相同基質(zhì)吸力下對(duì)應(yīng)的體積含水率越小。分析其原因:當(dāng)干密度較大時(shí),土體較密實(shí),孔隙較小,水分之間的黏結(jié)吸附作用較強(qiáng),同時(shí)需要較大的空氣進(jìn)氣值才能將水分從土中排出;隨著干密度的減小,土體孔隙體積逐漸變大,自由水含量增加導(dǎo)致土中水的吸附潛能降低。

        圖4 不同干密度下土水特征曲線

        4 結(jié)論

        本文通過(guò)基質(zhì)吸力的室內(nèi)濾紙法測(cè)試試驗(yàn),得到了不同干密度下非飽和黃土的基質(zhì)吸力并繪制土水特征曲線,試驗(yàn)結(jié)果表明:

        a)干密度一定時(shí),隨著土體含水率的降低,基質(zhì)吸力增大。

        b)土體干密度對(duì)土水特征曲線影響明顯,干密度越大,空氣進(jìn)氣值對(duì)應(yīng)的基質(zhì)吸力越大。

        c)干密度越大,相同含水率對(duì)應(yīng)的基質(zhì)吸力越小。

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