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        膨脹土二維膨脹力特性研究

        2023-02-06 06:59:24吳崗賈景超巴瀟劉雨童張雪茹
        農(nóng)業(yè)與技術(shù) 2023年2期
        關(guān)鍵詞:變形

        吳崗賈景超巴瀟劉雨童張雪茹

        (1.華北水利水電大學(xué),河南 鄭州 450011;2.河南省朝陽建筑設(shè)計有限公司,河南 鄭州 450011)

        膨脹土是一種吸水膨脹、失水收縮的粘性土,由于其吸水失水會反復(fù)膨脹變形,強度變化明顯。這些常使建筑物產(chǎn)生各種各樣的危害,如造成房屋變形、開裂,甚至破壞,因此對于膨脹土的研究尤其重要。于琳茗運用晶格擴張理論,分析了膨脹力是如何形成的,并且研究新型的膨脹力試驗儀,對不同膨脹土進(jìn)行對比研究。張銳等通過研究設(shè)計試驗裝置,建立了側(cè)向膨脹力擬合公式。郭紅軍利用實驗,觀察膨脹變形試驗中的荷載與膨脹力之間的聯(lián)系,得到極限膨脹力與允許變形量之間的關(guān)系式。劉洪伏等對強膨脹土進(jìn)行試驗,探討了不同因素和對膨脹力的影響。

        大多數(shù)學(xué)者對膨脹土膨脹力的研究多側(cè)重于土樣豎向膨脹產(chǎn)生的變形,對于平面狀態(tài)下的土樣研究較少。近年來,有的學(xué)者利用改進(jìn)后的儀器探索側(cè)向膨脹力與上覆荷載的關(guān)系,利用三向膨脹儀或者薄壁固結(jié)儀分析豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力的相互影響以及溫度和改性溶液等對膨脹力的作用。然而,在真實情況的應(yīng)力狀態(tài)下評估膨脹土的膨脹性能十分重要,故本文利用自制的二維膨脹儀,對平面狀態(tài)下的二維膨脹力進(jìn)行了一系列研究,并認(rèn)真分析討論,研究得到了二維膨脹力隨時間的變化規(guī)律,探討了初始含水率對膨脹力的影響以及豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力的關(guān)系,明晰了脹限的變化規(guī)律。

        1 試驗準(zhǔn)備

        1.1 試驗裝置

        本試驗采用自行設(shè)計的膨脹土二維膨脹儀(發(fā)明專利號:ZL201510322064.8),主要由壓力室、加荷系統(tǒng)和數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)3部分組成,儀器實物如圖1所示。

        圖1 膨脹土二維膨脹儀

        壓力室呈長方體構(gòu)造,前后分別設(shè)置夾板,上下分別設(shè)置頂板和底板,左右兩端開口。其中頂板設(shè)置有進(jìn)水口,可通過閥門控制進(jìn)水速率以加濕土塊。豎向剛性傳壓板通過傳力桿與第1應(yīng)力傳感器和第1位移傳感器相連,側(cè)向剛性傳壓板通過傳力桿與第2應(yīng)力傳感器和第2位移感器相連。豎向剛性傳壓板可沿壓力室豎直滑動,可通過調(diào)節(jié)豎向加壓桿上的螺母控制其豎向位移,從而限制土樣豎向變形。側(cè)向剛性傳壓板可沿壓力室水平滑動,為了限制土樣的水平位移,可把銷釘插入臺面上的固定孔。

        加荷系統(tǒng)由垂直加荷和橫向加荷2部分組成。豎直加荷系統(tǒng)由杠桿與加載機構(gòu)組成,在該體系中,通過杠桿機構(gòu)與垂直加壓桿將托盤上的砝碼產(chǎn)生的壓力作用在頂板上,并最終作用在土樣上。橫向加荷系統(tǒng)包括滑動構(gòu)件和加載機構(gòu),滑動構(gòu)件位于試驗臺上,通過繩索和試驗臺下的托盤連接,在托盤上放置不同重量的砝碼,砝碼的重力作用在對側(cè)加壓板上并化為壓力最后作用在土樣上。

        數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)將壓力傳感器和位移傳感器得到的膨脹力和變形信息傳送到計算機,通過相應(yīng)的“二維膨脹機”軟件進(jìn)行記錄,并以Excel文件形式輸出。

        1.2 土樣制備

        嚴(yán)格按照《土工試驗規(guī)程》(SL 237-1999)進(jìn)行不同含水率土樣的制備。將膨潤土放置在105℃的密封烘箱內(nèi)烘干24h,待土樣完全冷卻后按照一定的含水率進(jìn)行配土,配土完畢,將土樣放在保濕缸里24h。制樣器如圖2所示,從上到下依次為2個壓樣塊、底座和套筒。套筒內(nèi)部空間為20mm×100mm×100mm。制樣過程:在套筒底部放置1個壓樣塊,稱取一定重量的膨脹土放于套筒內(nèi);將另一個壓樣塊放在套筒頂部并放于千斤頂上壓實,待土樣被壓實后,取下套筒上下的壓樣塊,利用底座將土樣取出。

        圖2 制樣器

        1.3 試驗方案

        利用膨脹土二維膨脹儀進(jìn)行試驗。采用恒體積法對樣品進(jìn)行膨脹試驗,試樣選取不同含水率和干密度的膨脹土。在進(jìn)行測試之前,先在前、后2塊板上涂上一層凡士林,盡可能地減少摩擦力對后續(xù)試驗的影響。然后安放土樣,將前玻璃板固定,擰緊螺母,以保證土樣在試驗期間的體積不發(fā)生變化。在加載倉內(nèi)放好土樣,調(diào)節(jié)兩側(cè)以及豎向加壓板的位置,調(diào)節(jié)壓力傳感器并歸零,并記錄試驗數(shù)據(jù)。

        2 試驗結(jié)果及分析

        根據(jù)上述試驗得到不同初始干密度的膨脹土的二維膨脹力,明確了初始干密度對二維膨脹力的影響,同時得到了平面應(yīng)變條件下豎向膨脹力與橫向膨脹力的關(guān)系以及初始干密度對脹限的作用。

        2.1 二維膨脹力隨時間的變化規(guī)律

        在初始干密度不同的條件下,得出豎向及側(cè)向膨脹力與時間的關(guān)系曲線,如圖3、圖4所示。由圖3可以看出,豎向膨脹力與時間基本成線性關(guān)系,隨時間的增加逐漸增大,最終穩(wěn)定不變,前期膨脹速率較快,且該階段膨脹力增加量在整個過程中占比較大,因此膨脹土前期的變化更應(yīng)該成為工程關(guān)注的重點;豎向膨脹力增長變慢,最終趨于穩(wěn)定。由圖4可以看出,側(cè)向膨脹力與豎向變化規(guī)律基本相同,都是與時間基本呈正相關(guān),最終穩(wěn)定保持不變。

        膨脹力時程曲線大體可分為3個不同的階段,分別為快速膨脹階段、過渡階段和穩(wěn)定膨脹。快速膨脹階段發(fā)生在0~4h,在此階段膨脹力迅速增長,增長量也為整個膨脹力的70%。過渡階段,增長速度有了明顯的下降,達(dá)到穩(wěn)定膨脹階段。試驗初期膨脹土表面接觸到大量水分子,膨脹土所含有大量親水性礦物使得其迅速吸水發(fā)生膨脹變形,但土體被限制了變形,膨脹勢能只能向膨脹力轉(zhuǎn)化,所以膨脹力增速迅猛。當(dāng)土樣外側(cè)土體達(dá)到基本飽和的狀態(tài)后,進(jìn)入過渡階段,水分向內(nèi)部滲透的速率小,導(dǎo)致膨脹力增長的速度放緩;土體飽和,試樣趨于穩(wěn)定狀態(tài),膨脹力和膨脹勢基本維持不變。

        由圖3、圖4可以看出,在初始含水率不變的條件下,2個方向的膨脹力均隨著干密度的增而增大;當(dāng)初始含水率一定時,達(dá)到變形穩(wěn)定所需要的時間長短受干密度影響,干密度越大,需要時間越長。

        圖3 豎向膨脹力-時間曲線

        圖4 側(cè)向膨脹力-時間曲線

        2.2 干密度對二維膨脹力的影響

        在初始含水率一定的條件下,干密度對膨脹力的影響如圖5所示。不難看出,膨脹力與干密度呈正相關(guān),隨干密度增大而增大。豎向膨脹力前期變化相對平穩(wěn),直至某一個點后,而后急劇加速,側(cè)向膨脹力相對豎向膨脹力變化速度更平穩(wěn),基本按一個速率進(jìn)行。由圖5可以看出,干密度對膨脹力的影響較大,豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力變化規(guī)律基本相同。根據(jù)晶格擴張膨脹理論,土體內(nèi)部孔隙的大小與干密度的大小有關(guān),干密度越大,土體內(nèi)部孔隙的體積越小。當(dāng)膨脹土吸水膨脹時,水分子進(jìn)入膨脹土中的孔隙,從而產(chǎn)生膨脹力,孔隙體積越小,受到的約束越大,膨脹力變化越大,因此膨脹力與干密度有著密切的關(guān)系,兩者呈正相關(guān)。

        圖5 不同初始干密度下膨脹土膨脹力-干密度曲線

        2.3 豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力關(guān)系

        在制樣的過程中,由于加壓塊給套筒內(nèi)的土樣增加了豎向壓力,導(dǎo)致豎直方向土粒之間的孔隙更小,土體結(jié)構(gòu)更為密實。與傳統(tǒng)的固結(jié)儀和三維膨脹儀的單向成型方法相比,本試驗中的壓模方向垂直于橫向膨脹力和豎向膨脹力,壓實時兩個方向的壓力大致相等,豎向和側(cè)向的空隙比壓密方向大,而且不會引起試樣在豎向和橫向上的異性。所以,制樣時產(chǎn)生的誤差對二維膨脹力的對比影響不大。

        從圖6可知,豎向膨脹力和側(cè)向膨脹力變化趨勢大體相同,大多數(shù)情況下豎向膨脹力的數(shù)值高于側(cè)向膨脹力,且在數(shù)值上相差較多,相較于側(cè)向膨脹力,豎向膨脹力趨于穩(wěn)定的速度更快。

        圖6 豎側(cè)向膨脹力曲線

        由于土顆粒在壓實過程中受到的壓力大體一致,且豎向與側(cè)向的孔隙基本相同。因此,在試驗初期,2個方向上的殘余膨脹潛能應(yīng)該基本一致,土樣的自重對膨脹力的影響也不容忽視。土體質(zhì)量較大,土體受自身重力的影響導(dǎo)致內(nèi)部應(yīng)力增大,部分豎向膨脹力會被土體顆粒之間的外力抵消,所以會有一定程度的降低。一部分豎向膨脹潛勢被抑制后,在顆粒間產(chǎn)生“楔”的作用力,并通過土體顆粒向外傳送,致使橫向膨脹力變大。豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力大小相近,膨脹土的各向異性特性減弱。

        2.4 脹限的變化規(guī)律

        2.4.1 初始含水率及干密度對脹限的影響

        通過試驗結(jié)果分析,繪制關(guān)系圖如圖7所示,由圖7可以看出,相同干密度下,初始含水率對脹限幾乎不產(chǎn)生影響,圖像呈直線形狀;相同含水率,脹限隨干密度的不同數(shù)值差距較大。

        圖7 脹限-干密度-初始含水率曲線

        在膨脹土內(nèi)部,水分子可以充填的孔隙體積是有限的。干密度越大,孔隙體積越小,當(dāng)土體吸水膨脹時,吸水量會減少,從而使脹限降低。在干密度不變的情況下,試樣吸水穩(wěn)定時土體內(nèi)部孔隙被水分子充滿,故初始含水率對脹限也不造成影響。

        2.4.2 膨脹力與脹限之間的關(guān)系

        膨脹力試驗中,試樣的脹限與土體的干密度有關(guān),與初始含水率的大小無關(guān)。根據(jù)試驗數(shù)據(jù),匯出脹限與膨脹力的關(guān)系曲線,由圖8可以看出,豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力隨脹限的變化規(guī)律大致相同,呈負(fù)相關(guān),脹限越大,膨脹力越小。

        圖8 膨脹力-脹限曲線

        3 小結(jié)

        本文利用自制的二維膨脹儀,對平面狀態(tài)下的二維膨脹力進(jìn)行了一系列研究,得到以下結(jié)論:干密度是影響膨脹力的主要因素,隨著干密度變化,豎向膨脹力與側(cè)向膨脹力的整體變化趨勢一致,表現(xiàn)為增大,變化明顯;豎向膨脹力與橫向膨脹力隨時間的變化曲線大體一致,都表現(xiàn)為先增長后穩(wěn)定,大多數(shù)情況下豎向膨脹力的數(shù)值高于側(cè)向膨脹力,且在數(shù)值上相差較多,相較于側(cè)向膨脹力,豎向膨脹力趨于穩(wěn)定的速度更快;膨脹力試驗中,試樣的脹限由干密度的大小決定,兩者呈負(fù)相關(guān),與試樣的初始含水率無關(guān)。

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