楊 棟
中鐵二十一局第三工程有限公司(241000)
文章通過(guò)試驗(yàn)對(duì)不同粒徑范圍碎石摻配后的碎石土的最大干密度進(jìn)行了研究。利用5 組不同級(jí)配的碎石,在經(jīng)過(guò)相同程序的預(yù)處理、擊實(shí)后,對(duì)其干密度、準(zhǔn)確含水率進(jìn)行檢測(cè),從而得到碎石土中碎石的最優(yōu)粒徑范圍,可為實(shí)際施工提供參考。
碎石由安徽省某碎石生產(chǎn)基地提供,通過(guò)試驗(yàn)測(cè)得其壓碎值為18.3%、含泥量為0.6%,利用阿基米德定律測(cè)得碎石的體積密度為2.698 g/cm3。之后對(duì)碎石進(jìn)行篩分處理,使用孔徑分別為26.5 mm、16 mm、13.2 mm、9.5 mm、5 mm 的方孔石子篩對(duì)碎石原料進(jìn)行篩分,取粒徑范圍分別為<5 mm、5~9.5 mm、9.5~13.2 mm、13.2~16 mm、16~26.5 mm 的 5 種級(jí)配組。分別對(duì)5 種級(jí)配組的碎石原料進(jìn)行清洗、烘干,直至其恒重。
土由安徽某取土場(chǎng)提供,依據(jù)《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40—2007) 中有關(guān)的規(guī)定對(duì)其相關(guān)性能進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 土的性能檢測(cè)
對(duì)樣品土進(jìn)行烘干,直至其恒重。
在進(jìn)行碎石土最大干密度試驗(yàn)前,已測(cè)得相同土與相同碎石的連續(xù)級(jí)配混合后的飽和含水率為3.5%,最大干密度為2.29 g/cm3。故試驗(yàn)選用預(yù)加含水量為3.5%的不同粒徑組作為控制變量, 研究不同粒徑范圍碎石對(duì)摻配后碎石土最大干密度的影響。
依據(jù)《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40—2007)中有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。 將烘干至恒重的土和碎石冷卻至室溫, 按照碎石與土的體積比為2∶1 均勻混料,分別制成不同碎石級(jí)配的碎石土,按照預(yù)加含水量為3.5%將水與樣品碎石土均勻混合,在密封環(huán)境下悶樣24 h。
表2 樣品碎石土摻配表
通過(guò)重型擊實(shí)試驗(yàn),在保證土和碎石的物理性能不變的情況下獲取5 組碎石土樣品的最大干密度。 取樣品中心部位進(jìn)行稱量、烘干,確定其準(zhǔn)確含水率。
表3 不同粒徑范圍碎石對(duì)摻配后碎石土干密度的影響
通過(guò)重型擊實(shí)試驗(yàn)得到5 組不同粒徑范圍碎石摻配碎石土的干密度,通過(guò)《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40—2007)中的 T 0131-5 及 T 0131—6 公式對(duì)最大干密度和最佳含水率進(jìn)行校正,得到結(jié)果見(jiàn)表3。
由上表可知,碎石的粒徑對(duì)碎石土的最大干密度有較大的影響。 在本次試驗(yàn)中,在固定體積比為2∶1、含水率為3.5%的情況下,在3 組平行試驗(yàn)的5種級(jí)配組中,隨著碎石粒徑范圍的增加,干密度呈上升趨勢(shì),如圖1 所示。
圖1 碎石粒徑范圍與摻配后碎石土干密度的關(guān)系圖
通過(guò)試驗(yàn)可知,在固定體積比、含水率的情況下,5 種級(jí)配組中,隨著碎石粒徑范圍的增加,干密度呈上升趨勢(shì)。 在試驗(yàn)中,碎石體積相同,隨著粒徑的增加,碎石的表面積在下降,單位面積土的附著量就越大,使得碎石土的結(jié)合性增加,空隙率減少,從而干密度也逐漸增加; 隨著碎石粒徑的減小,單位面積土的附著量就變小, 使得土的結(jié)合作用降低,碎石粒子的相互作用力增加,從而導(dǎo)致干密度減小。 在實(shí)際工程中,可以根據(jù)施工要求,通過(guò)合理選擇碎石粒徑范圍來(lái)提高碎石土強(qiáng)度。