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        凍融狀態(tài)和含水率對(duì)林區(qū)土壤力學(xué)性能的影響★

        2020-09-14 05:11:02趙秋月張博銳楊全喜孫術(shù)發(fā)
        山西建筑 2020年18期

        周 遠(yuǎn) 趙秋月 張博銳 楊全喜 于 淼 孫術(shù)發(fā)

        (東北林業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150040)

        0 引言

        中國地域遼闊廣大,自然條件優(yōu)越,樹木種類繁多。據(jù)全國林管局的不完全統(tǒng)計(jì),我國森林面積約為2.08億ha,森林覆蓋率為21.63%,常見的樹木就有五千多種,是世界上樹種最多的國家之一[1,2]。林區(qū)地域主要分為東北林區(qū)、西南林區(qū)、南方林區(qū)三大林區(qū),其中東北林區(qū)中的大興安嶺、小興安嶺和長白山是我國最大的森林區(qū),且存在林區(qū)道路復(fù)雜、環(huán)境惡劣和土壤長期遭受季節(jié)性凍融作用的影響等問題[3],使得該林區(qū)土壤性能的研究存在諸多不便。對(duì)于土壤力學(xué)性能的研究有很多,例如陳紅星等[4]通過三軸剪切儀探究含水率和土壤堿度對(duì)于抗剪強(qiáng)度的影響;張惠忍等[5]通過直剪切儀研究的內(nèi)摩擦角和粘聚力與含水率和凍融狀態(tài)的關(guān)系等,雖然已有的結(jié)果表明土壤的凍融狀態(tài)和含水率對(duì)其力學(xué)性能都具有一定的影響[4-6],但針對(duì)經(jīng)過凍融作用后的林區(qū)土壤力學(xué)性能研究甚少。文章以帽兒山實(shí)驗(yàn)林場為采樣地點(diǎn),通過將林區(qū)土壤分為凍融和未凍兩種狀態(tài),并結(jié)合含水率研究其力學(xué)性能的影響。研究結(jié)果對(duì)于林區(qū)土壤力學(xué)性能的研究及林區(qū)冬季施工作業(yè)具有重要的理論指導(dǎo)意義。

        1 試驗(yàn)與材料準(zhǔn)備

        1.1 試驗(yàn)土壤的選取

        東北林區(qū)帽兒山林場位于東經(jīng)127°18′0″~127°41′6″,北緯45°2′20″~45°35′16″,地貌多為山區(qū)丘陵,海拔高度最高可達(dá)到600 m,平均海拔400 m,坡度在5°~25°之間,屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候,四季變化明顯,年平均氣溫2.4 ℃,最高氣溫34 ℃,最低氣溫-40 ℃[7],其土壤類型為典型的季節(jié)性凍融土壤,滿足本文試驗(yàn)所需土壤類型。

        試驗(yàn)土樣取自帽兒山實(shí)驗(yàn)林場中的(北緯127°31′22.461″,東經(jīng)45°19′17.892″和北緯127°31′27.829″,東經(jīng)45°19′9.176″)兩處不同位置的土壤。由于林區(qū)樹植茂密,采集時(shí)間為秋季,所以采集土樣時(shí),先用鐵鏟去除采集區(qū)域0 cm~5 cm厚的腐殖物與土壤,然后采集5 cm~30 cm深度的表層土,兩處不同位置的土壤分別記錄為一號(hào)土和二號(hào)土。

        1.2 試驗(yàn)準(zhǔn)備

        將采集回來的土壤過篩,烘干,按照預(yù)先設(shè)計(jì)好的含水率進(jìn)行配置,一號(hào)土含水率分別配置為20%,25%,30%,二號(hào)土含水率分別配置為15%,20%,25%,30%。在試驗(yàn)土樣制備過程中,為了使土樣與模具接觸時(shí)可以順滑脫落,在高16 cm,內(nèi)徑3.91 cm的圓柱三軸模具內(nèi)壁涂抹一層凡士林;將一號(hào)土按照含水率20%的比例配置完成后,倒入三軸模具中,進(jìn)行擊實(shí)脫模制樣。模具在倒入土壤前先在底部塞入一個(gè)高4 cm,直徑3.91 cm的墊塊,在倒入土壤后再在上面放一個(gè)相同大小的墊塊。擊實(shí)時(shí),用膠錘擊打墊塊,使最后成型的緊實(shí)土樣高為8 cm,直徑為3.91 cm。一號(hào)土和二號(hào)土其余六種類別的含水率重復(fù)上述實(shí)驗(yàn),每個(gè)含水率制作10個(gè)土樣,并且土樣制作完成后用保鮮膜密封處理。因?yàn)橹谱魍翗有韬馁M(fèi)一定時(shí)間,為了防止土樣水分流失和實(shí)驗(yàn)室溫度對(duì)土樣的影響,故將制作好的土樣放入標(biāo)準(zhǔn)恒濕恒溫箱內(nèi)保濕保溫,如圖1所示。

        在制備好的一號(hào)土試驗(yàn)土樣和二號(hào)土試驗(yàn)土樣中按照含水率類別,每個(gè)含水率下取5個(gè)試樣,在-25 ℃的環(huán)境下冷凍12 h,之后在28 ℃的恒溫條件下解凍4 h作為凍融土試樣,其他試驗(yàn)土樣放入標(biāo)準(zhǔn)恒溫箱內(nèi)作為對(duì)比的未凍土試樣。

        1.3 三軸剪切試驗(yàn)

        從恒溫箱內(nèi)取出一個(gè)一號(hào)土20%的試驗(yàn)土樣,按照《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》操作,將試驗(yàn)試樣安裝在三軸儀的操作臺(tái)上,調(diào)試與三軸儀相連接的電腦,其中剪切方式設(shè)置為不固接不排水,鋼環(huán)系數(shù)設(shè)置為10,軸向應(yīng)變?cè)O(shè)置為20,初始圍壓設(shè)置為100 kPa。

        試驗(yàn)采用的是TSZ全自動(dòng)三軸儀,一次剪切試驗(yàn)只能得到單次圍壓下的主應(yīng)力差與軸向應(yīng)變關(guān)系曲線,圖2為在100 kPa圍壓下,含水率為20%的一號(hào)土未凍狀態(tài)土樣的三軸剪切試驗(yàn)圖,由圖2可得,試驗(yàn)剛開始時(shí)軸向偏差應(yīng)力(σ1-σ3)隨軸向應(yīng)變迅速上升,達(dá)到峰值(或達(dá)到軸向應(yīng)變?cè)O(shè)置的20)后趨于平穩(wěn)。每一組試樣只有在至少三種不同圍壓下的剪切成功后,得出三條應(yīng)變關(guān)系曲線,結(jié)合圍壓和相應(yīng)的最大主應(yīng)力值,才能得出不固接不排水強(qiáng)度包線,從而得出粘聚力和內(nèi)摩擦角的值。故每組試樣在100 kPa,200 kPa,300 kPa三種不同圍壓下各做一個(gè),而每組余下的試樣留作備用,其余13組按照上述操作步驟重復(fù)進(jìn)行。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 含水率和凍融狀態(tài)對(duì)土壤粘聚力的影響

        將試驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)輸入到Origin文本中,建立一號(hào)土和二號(hào)土在未凍和凍融兩種狀態(tài)下的粘聚力隨含水率的變化圖,結(jié)果如圖3所示。

        由圖3a)可知,一號(hào)土無論在凍融還是未凍的情況下,粘聚力都隨著含水率的升高而降低,并且當(dāng)含水率從20%到25%時(shí),未凍土粘聚力下降了22.47%,凍融土粘聚力下降了27.73%;含水率從25%到30%時(shí),未凍土粘聚力下降了15.53%,凍融土粘聚力下降了3.85%。由此可見,一號(hào)土含水率從20%到25%時(shí),未凍土和凍融土粘聚力的下降速度均大于含水率從25%到30%時(shí)粘聚力下降的速率,而且凍融土在含水率從20%到25%時(shí)粘聚力下降速度比未凍土更快。從圖3b)中,可以看出二號(hào)土在未凍狀態(tài)和凍融狀態(tài)下的粘聚力也均隨含水率的增大而降低,并且二號(hào)土凍融后的粘聚力也普遍高于未凍下的粘聚力。結(jié)合圖3a),圖3b)可以得出,一號(hào)土含水率自20%開始,無論在凍融情況下還是未凍情況下,粘聚力均大于二號(hào)土,并且隨著含水率的增加,粘聚力下降速度要緩于二號(hào)土;一號(hào)土在凍融情況下,含水率從25%到30%時(shí),粘聚力僅下降了3.85%。而二號(hào)土在凍融情況下,含水率從20%到25%時(shí),粘聚力下降了21.11%;含水率從25%到30%時(shí),粘聚力下降了15.16%。

        造成上述現(xiàn)象的原因大致為,隨著含水率的上升,土顆粒間的液態(tài)水增多,降低了結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,使相對(duì)位移變得更加容易,從而降低了粘聚力,而凍融后,顆粒間的液態(tài)水大多轉(zhuǎn)換成個(gè)固體冰,增加了膠結(jié)作用,致使凍融后的粘聚力大于未凍下的粘聚力[8,9]。

        2.2 含水率和凍融狀態(tài)對(duì)土壤內(nèi)摩擦角的影響

        將從三軸剪切試驗(yàn)中得出的數(shù)據(jù)輸入Origin中,繪制出一號(hào)土和二號(hào)土在未凍和凍融兩種狀態(tài)下的內(nèi)摩擦角隨含水率的變化圖,結(jié)果如圖4所示。從圖4a)中可知,一號(hào)土的內(nèi)摩擦角在未凍和凍融狀態(tài)下都隨著含水率的增加而減小,但凍融后的減小趨勢要明顯大于未凍情況下的減小趨勢。從圖4b)中可以得出,二號(hào)土的內(nèi)摩擦角無論在凍融還是未凍的情況下也都隨著含水率的增加而減少,但含水率從15%到25%時(shí),在未凍和凍融兩種情況下,減小的速度大致相同,而含水率從25%到30%時(shí),未凍下的內(nèi)摩擦角減小了32.59%;凍融情況下的內(nèi)摩擦角減小了52.15%。結(jié)合圖4中的兩幅圖可以得出,一號(hào)土和二號(hào)土無論在凍融狀態(tài)還是未凍狀態(tài)下,內(nèi)摩擦角隨著含水率的增加均呈現(xiàn)減少趨于0的趨勢,而二號(hào)土下降的更快,趨勢更加明顯。

        造成上述現(xiàn)象的原因大致為:土顆粒間的液態(tài)水增多,加大了孔隙間的縫隙,從而影響了土壤穩(wěn)定,使之更易滑動(dòng),這些導(dǎo)致內(nèi)摩擦角隨著含水率的增加而減小。而土壤經(jīng)過凍融后,液態(tài)水一部分轉(zhuǎn)化成了固體冰,從而使顆粒間的縫隙更大,含水率越高,固體冰越多,內(nèi)摩擦角越小[10]。

        3 結(jié)語

        試驗(yàn)以林區(qū)土壤力學(xué)性能為研究對(duì)象,以帽兒山林區(qū)土壤為例,將兩種典型土壤分類標(biāo)記為一號(hào)土和二號(hào)土,進(jìn)行不同含水率,不同凍融狀態(tài)的不固結(jié)不排水三軸剪切試驗(yàn),以含水率和凍融狀態(tài)為自變量,探究了對(duì)林區(qū)土壤粘聚力和內(nèi)摩擦角的影響,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)一號(hào)土和二號(hào)土在凍融和未凍兩種狀態(tài)下的粘聚力均隨著含水率的增加不斷減小,而減小趨勢,二號(hào)土大于一號(hào)土。一號(hào)土在凍融情況下含水率從25%到30%時(shí),下降趨勢明顯放緩,而二號(hào)土在凍融情況下,粘聚力一直隨著含水率的增加而減小,并且下降速度越來越快。一號(hào)土和二號(hào)土在未凍和凍融兩種狀態(tài)下的內(nèi)摩擦角隨著含水率的增加也不斷減小,并且減小趨勢為二號(hào)土凍融大于二號(hào)土未凍,一號(hào)土凍融大于一號(hào)土未凍。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,林區(qū)土壤隨著含水率的增加,粘聚力和內(nèi)摩擦角都不斷減小;而經(jīng)過一次凍融循環(huán)后,粘聚力普遍增大,內(nèi)摩擦角普遍降低。試驗(yàn)結(jié)論對(duì)今后林區(qū)土壤力學(xué)性能的研究和林區(qū)冬季施工作業(yè)可起到理論支撐作用。

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