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        嚴寒地區(qū)風(fēng)積沙改良設(shè)計及改良土抗壓強度研究

        2020-06-25 03:20:38姜勇軍中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司
        珠江水運 2020年11期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)積單軸粘土

        姜勇軍 中鐵二十四局集團南昌鐵路工程有限公司

        風(fēng)積沙,又稱沙漠沙,是沙被風(fēng)沙流搬移到?jīng)_積平原地區(qū)形成沙丘而產(chǎn)生的,屬第四紀風(fēng)積物。我國沙漠面積約為71.29×104km2,占全國總面積的7.4%左右,主要分布于新疆、內(nèi)蒙古、青海等地。沙漠地區(qū)修筑線路工程一般依據(jù)就地取材原則,取風(fēng)積沙為原料進行路堤填筑。

        1.工程概況

        新通客專(新建通遼至京沈高鐵新民北站客運專線)項目自京沈客專新民北站引出,經(jīng)阜新市境內(nèi)的彰武站、章古臺站(預(yù)留車站)以及通遼市境內(nèi)的甘旗卡、木里圖引入通遼站,經(jīng)新民北站引入京沈高鐵,匯入全國高鐵網(wǎng),是內(nèi)蒙第一條連接外部的高鐵。新通客專沿線普通填料匱乏,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,采用風(fēng)積沙摻加水泥進行改良,嚴寒地區(qū)大面積水泥改良風(fēng)積沙填筑在國內(nèi)尚屬首例,無可借鑒的經(jīng)驗,通過在不斷的摸索試驗過程中總結(jié)出了一套行之有效的辦法,并取得了很好的質(zhì)量效果,保證了高鐵路基填筑質(zhì)量。但是,整體造價費用高、施工工序相對復(fù)雜、人工養(yǎng)護費用高,因此,在經(jīng)濟比選且符合相關(guān)規(guī)范要求的前提下,通過不同配比的填料改良,達到我們既經(jīng)濟又實用的目的。

        2.實驗設(shè)計

        2.1 實驗材料

        本次實驗所采用的風(fēng)積沙取自內(nèi)蒙古通遼市科爾沁區(qū)甘旗卡鎮(zhèn)沙地,中鐵二十四局新通客專TLSG-3標(biāo)鐵路堤施工項目段附近,該區(qū)域地勢較平坦,局部有起伏,主要分布固定沙丘、半固定沙丘以及沙地等,植被覆蓋一般?,F(xiàn)場取樣的沙經(jīng)去除雜質(zhì)后烘干冷卻,測得其所含主要礦物為石英,并含有少量的斜長石和鉀長石。根據(jù)室內(nèi)顆分實驗計算獲得風(fēng)積沙的不均勻系數(shù)和曲率系數(shù)分別為2.1和0.92;其不均勻系數(shù)Cu<5,曲率系數(shù)Cc<1,說明該地區(qū)風(fēng)積沙顆粒較均勻,屬不良級配土,一般情況下,不能直接用于高等級鐵路路堤填筑。

        本文采用水泥和粘土作為外摻劑對天然風(fēng)積沙進行改良,實驗所用粘土采自距工程場地現(xiàn)場約30km外的取土場,天然含水率約為8.8%,液性指數(shù)和塑性指數(shù)分別為-0.59、10.19。實驗所用的水泥為普通硅酸鹽水泥,強度等級為42.5,比表面積348m2/kg,標(biāo)準(zhǔn)稠度25.4%,初凝時間177min,終凝時間209min。

        2.2 實驗方案

        選取三種實驗材料進行配比設(shè)計,配比方案見表1。將不同配比的實驗材料進行室內(nèi)擊實實驗,并在最優(yōu)含水率的情況下制成15×15×15cm的立方體和φ40×80mm的圓柱體試樣。每種規(guī)格的試件分別制備4組,每組3個試樣。

        將制備好的試樣在恒溫恒濕箱中養(yǎng)護7d后,再在室內(nèi)環(huán)境養(yǎng)護至28d;然后按照規(guī)范要求進行單軸抗壓強度實驗。

        表1 風(fēng)積沙改良土配比

        3.實驗結(jié)果與分析

        3.1 風(fēng)積沙改良土水泥含量與單軸抗壓強度關(guān)系

        當(dāng)粘土含量相同時,改變水泥的配比,測得各試樣的單軸抗壓強度實驗結(jié)果如圖1所示,四種配比試樣的曲線近似呈“S”型,即前段為“上凹”曲線,表明試樣處于孔隙壓密階段,隨著水泥含量的不斷增加,該階段的切線彈性模量不斷增加;中間部分是直線,表明試樣處于彈性變形階段;隨著荷載的不斷增加,應(yīng)力應(yīng)變曲線呈“下凹”,試樣內(nèi)部薄弱面不斷產(chǎn)生,在外力的作用下破裂面增大加寬,延伸至整個試件,試樣破壞,試件在單軸壓力作用下的破壞形式為拉張破壞。另外,根據(jù)不同水泥配比風(fēng)積沙改良土的應(yīng)力-應(yīng)變曲線還可發(fā)現(xiàn),隨著水泥含量的增加,試樣應(yīng)力-應(yīng)變曲線直線段的斜率逐漸變大,說明試樣的彈性模量隨水泥含量增加而變大。

        當(dāng)風(fēng)積沙改良土中粘土含量為10%時,隨著水泥含量增加,風(fēng)積沙改良土的單軸抗壓強度逐漸增加;當(dāng)水泥含量低于5%時,單軸抗壓強度隨水泥含量增加較快,而水泥含量超過5%時,單軸抗壓強度隨水泥含量增加相對較慢。

        3.2 風(fēng)積沙改良土粘土含量與單軸抗壓強度關(guān)系

        通過實驗,選取四種不同配比,分別為5%水泥、5%水泥+5%黏土、5%水泥+10%黏土、5%水泥+15%黏土,四種不同粘土配比試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線,與圖1相似,應(yīng)力-應(yīng)變曲線也近似呈“S”型,但是,總體上試樣的孔隙壓密階段表現(xiàn)并不明顯,可見粘土含量在一定范圍內(nèi)時,可填充風(fēng)積沙顆粒與顆粒之間、水化反應(yīng)生成膠結(jié)物與風(fēng)積沙顆粒之間的空隙,使試樣處于較緊密的狀態(tài)。另外,從實驗得出,應(yīng)力-應(yīng)變曲線直線段斜率隨粘土含量增加而變小,說明粘土含量的增加減小了風(fēng)積沙改良土的彈性模量。

        圖1 不同水泥配比風(fēng)積沙改良土的應(yīng)力-應(yīng)變曲線

        通過實驗對比,我們得出風(fēng)積沙改良土試樣的單軸限抗壓強度與粘土的摻入量關(guān)系為:隨著粘土含量的增加,試樣的單軸限抗壓強度呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,在粘土摻量達到10%時,單軸限抗壓強度達到最大值871.07kPa;當(dāng)粘土含量繼續(xù)增加時,試樣的單軸限抗壓強度開始減小。同時,粘土含量的增加對風(fēng)積沙改良土的峰值應(yīng)變有較大影響,且隨著粘土含量的增加,峰值微應(yīng)變呈指數(shù)增加。說明隨著粘土摻入量的增加,風(fēng)積沙改良土的延性不斷增強。

        4.結(jié)束語

        本文以內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁沙地風(fēng)積沙為研究對象,以水泥和粘土外摻劑,設(shè)計不同的風(fēng)積沙改良土配比方案,對不同配比的風(fēng)積沙改良性土試樣進行單軸抗壓強度試驗,研究不同配比風(fēng)積沙改良土的強度變化規(guī)律,為風(fēng)積沙改良土的優(yōu)化配比方案設(shè)計提供試驗依據(jù),并得出了以下主要結(jié)論:

        (1)水泥能夠明顯的提高風(fēng)積沙的抗壓強度,而且隨著的水泥摻量的增加,風(fēng)積沙改良土的單軸抗壓強度明顯提高,同時,改良土的彈性模量逐漸增大,其脆性也逐漸增大。

        (2)風(fēng)積沙摻水泥后,適當(dāng)?shù)負饺胝惩烈嗄茉黾语L(fēng)積沙改良土的抗壓強度;當(dāng)水泥含量不變時,隨著粘土含量的增加,試樣的單軸限抗壓強度呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢;另外,隨粘土含量增加,改良土的彈性模量逐漸減小,其延性逐漸增大。

        (3)綜合實驗結(jié)果,5%水泥+10%粘土配比的風(fēng)積沙改良土試樣具有最高的抗壓強度,同時具有較好的延性,建議作為新建通遼至京沈高鐵新民北站客運專線風(fēng)積沙改良配比方案。

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