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      弱膨脹性黏土膨脹力取值試驗(yàn)研究

      2024-01-01 00:00:00李雪梅
      四川建筑 2024年3期
      關(guān)鍵詞:試驗(yàn)研究黏土

      【摘 要】依托西南地區(qū)某一膨脹土基坑邊坡工程,采用單土樣持續(xù)/斷續(xù)吸水條件下膨脹土含水率-膨脹參數(shù)全過程曲線試驗(yàn)?zāi)M不同降雨工況下的膨脹力測(cè)試。連續(xù)/斷續(xù)吸水試驗(yàn)表明:土體膨脹力隨其含水率的增加先增后減,而后逐漸趨于穩(wěn)定。通過膨脹力以及膨脹率試驗(yàn)結(jié)果分析,擬合提出了膨脹力的簡(jiǎn)明計(jì)算公式:P=αw。

      【關(guān)鍵詞】弱膨脹性; 黏土; 膨脹力; 試驗(yàn)研究

      【中圖分類號(hào)】TU411.2【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A

      0 引言

      弱膨脹性黏土基坑失穩(wěn)大多發(fā)生在降雨條件下,雨水入滲深度隨時(shí)發(fā)生變化,水穩(wěn)定性差,遇水后迅速崩解軟化、變形、強(qiáng)度衰減,容易造成邊坡失穩(wěn)破壞。對(duì)此,學(xué)者針對(duì)膨脹性黏土遇水后的強(qiáng)度弱化情況展開了研究。申春妮等[1]、劉小文等[2]、孟慶云等[3]分別通過試驗(yàn)對(duì)膨脹性土體的抗剪強(qiáng)度及其受限因素進(jìn)行了測(cè)試。文獻(xiàn)[4-6]認(rèn)為,膨脹性土體的粘聚力與其含水率關(guān)系未成直接線性或非線性關(guān)系,兩者關(guān)系變化復(fù)雜,但是與干密度關(guān)系則直接相關(guān),近似正比關(guān)系。進(jìn)一步的,衛(wèi)志強(qiáng)將膨脹土風(fēng)化裂隙的因素考慮進(jìn)入強(qiáng)度的評(píng)價(jià)體系中[7],提出了相應(yīng)的折減計(jì)算公式。然而,工程實(shí)踐當(dāng)中,由于膨脹土內(nèi)部存在的膨脹潛勢(shì),使得膨脹內(nèi)部隨著含水量的增加而產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,這種應(yīng)力是膨脹土自身產(chǎn)生的,作用于土顆粒之上,對(duì)膨脹土的強(qiáng)度產(chǎn)生何種影響,上述研究中都沒有涉及。

      本文依托西南地區(qū)某一膨脹土基坑邊坡工程,采用單土樣持續(xù)/斷續(xù)吸水條件下膨脹土含水率-膨脹參數(shù)全過程曲線試驗(yàn)裝置,實(shí)驗(yàn)室模擬不同降雨工況下的膨脹力測(cè)試,以期得到單一土樣一系列過程含水率下對(duì)應(yīng)的膨脹力,為實(shí)際工程中膨脹力的確定提供理論依據(jù)。

      1 依托工程概況

      研究場(chǎng)地位于成都東郊,場(chǎng)地地層從上到下分別為填土、粉質(zhì)黏土,地層年代均為第四系。其中,粉質(zhì)黏土為弱膨脹性土。試驗(yàn)場(chǎng)地巖土組成簡(jiǎn)單巖土體物理力學(xué)參數(shù)見表1。

      2 吸水過程膨脹力試驗(yàn)方案

      近年來,不少學(xué)者針對(duì)不同含水率條件下的膨脹力進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究,比如,丁振洲[8]提出了自然膨脹力概念。本次采用單土樣持續(xù)/階段吸水條件下膨脹土含水率-膨脹參數(shù)全過程曲線試驗(yàn)裝置,模擬不同降雨工況下的膨脹力測(cè)試。

      2.1 連續(xù)吸水過程膨脹力試驗(yàn)

      測(cè)力元件為荷重傳感器,通過水箱向試樣供水,量測(cè)水箱中的水量變化得到土樣的吸水量,在試驗(yàn)過程中用攝像頭記錄試樣膨脹力和吸水量的變化情況。試驗(yàn)裝置見圖2。

      試驗(yàn)步驟:

      (1)標(biāo)定容器中水的重量,容器空腔及管道內(nèi)水的重量分別為m1、m2。

      (2)填埋壓實(shí)土體48 h,卸壓后將測(cè)重儀置零。

      (3)開始試驗(yàn),邊加水變測(cè)重M,并實(shí)時(shí)記錄。

      (4)加水停止后,靜置4~6 h,開閥排氣并記錄排水量m3,當(dāng)膨脹力的變化量小于0.1 kPa時(shí),停止試驗(yàn),拆除裝置,取出土樣測(cè)量含水率。

      (5)土樣的吸水量Δm4依照式(1)計(jì)算:

      Δm4=M-m3-m1-m2(1)

      2.2 斷續(xù)吸水過程膨脹力試驗(yàn)

      試驗(yàn)裝置為土樣表面為有孔鋼板,在鋼板表面滴水利用毛細(xì)作用和重力使其滲入土樣內(nèi)部,在試驗(yàn)過程中對(duì)試驗(yàn)裝置進(jìn)行密封,盡量避免水分的蒸發(fā);每次給試樣加3 g水,記錄膨脹力變化。試驗(yàn)裝置原理如圖3所示。

      試驗(yàn)步驟:

      (1)填埋壓實(shí)土體48 h,卸壓后將測(cè)重儀置零。

      (2)在有孔板表面滴入3 g水,旋緊密封蓋,整體用塑料膜包裹密封,記錄膨脹力變化情況。

      (3)每2 h膨脹力變化量小于0.1 kPa時(shí),去除塑料膜,打開密封蓋,繼續(xù)加3 g水,密封。直到土樣完全達(dá)到充分吸水狀態(tài),拆除試驗(yàn)裝置,取出土樣稱量含水率。

      (4)根據(jù)式(2)計(jì)算出加水量和土樣的初始狀態(tài)換算出土樣每次加水之后的土樣的含水率:

      ω=Δm(1+ω0)md×100+ω0 (2)

      式中:ω為含水率;△m為總加水量;md為土樣質(zhì)量;ω0為初始含水率。

      3 吸水過程膨脹力變化規(guī)律

      采用第2節(jié)吸水過程膨脹力試驗(yàn)測(cè)試不同土體初始含水率膨脹性黏土(試驗(yàn)含水率變化范圍為5%~25%)在連續(xù)/斷續(xù)吸水過程膨脹力變化規(guī)律,土樣取自第1節(jié)所述工程。

      3.1 連續(xù)吸水過程膨脹力變化規(guī)律

      3.1.1 膨脹力隨時(shí)間的變化關(guān)系

      圖4為膨脹土試驗(yàn)不同狀態(tài)含水率w-膨脹力P曲線。

      從圖4中可見,初始吸水時(shí),土體膨脹力瞬間變大,這一現(xiàn)象在土體初始含水率越低的工況下,增大的情況越明顯。但無論土體初始含水率含量多少,土體整個(gè)吸水膨脹過程都是先增后減,然后區(qū)域穩(wěn)定變化。

      3.1.2 膨脹力隨吸水量的變化關(guān)系

      圖5是膨脹力隨吸水量的變化曲線。

      建筑設(shè)備與建筑材料李雪梅: 弱膨脹性黏土膨脹力取值試驗(yàn)研究

      圖5可見,初始吸水時(shí),土體膨脹力變化相對(duì)較小,但隨著吸水量增大,土體膨脹力在某一含水率時(shí)會(huì)瞬間增大。這一瞬間增大點(diǎn)與土體初始含水率成反比。對(duì)于成都地區(qū)的典型膨脹土體來說,值得說明的是,其在吸水膨脹過程中,尤其是含水率在15%左右時(shí),膨脹力增加是波動(dòng)增大大。

      3.2 斷續(xù)吸水過程膨脹力變化規(guī)律

      3.2.1 膨脹力隨時(shí)間的變化關(guān)系

      圖6是斷續(xù)吸水試驗(yàn)中膨脹力隨時(shí)間的變化曲線。

      圖6可見,土體的含水率越低,其遇水后膨脹力的瞬間釋放力越大,達(dá)到峰值的時(shí)間越短,取樣穩(wěn)定的時(shí)間越短,即含水率含膨脹力成正比,與瞬間釋放強(qiáng)度成反比。

      3.2.2 膨脹力與階段含水率關(guān)系

      在試驗(yàn)過程中的每次加水之后的穩(wěn)定狀態(tài)的膨脹力結(jié)果如圖7所示。

      圖7可見,低含水率時(shí)(w=15%),隨著含水率的增加膨脹力先增加,達(dá)到峰值后開始減小,對(duì)于高含水率的土樣,膨脹力隨著吸水量的增加而增大,不發(fā)生衰減。

      4 膨脹力取值方法討論

      上節(jié)討論了連續(xù)/斷續(xù)吸水過程膨脹力的變化規(guī)律,常規(guī)膨脹力試驗(yàn)探討成都膨脹土初始含水率為7.36%、11.28%、12.93%、13.57%、15.87%、16.15%、19.30%、19.47%、21.98%、22.40%、24.59%、25.50%、28.00%、28.85%、30.77%,結(jié)果顯示膨脹力與含水率兩種關(guān)系為:p=81.45e-0.1w。

      對(duì)比分析上述四種試驗(yàn)數(shù)據(jù)(圖8),可得:膨脹力增量與含水率增量的成正比,兩者關(guān)系可表述為P=αw(α為曲線斜率)并且可由斷續(xù)吸水膨脹力試驗(yàn)曲線來確定相關(guān)參數(shù),計(jì)算公式見式(3)。

      P=6.4αw(3)

      5 結(jié)論

      弱膨脹性黏土基坑失穩(wěn)大多發(fā)生在降雨條件下,其遇水后迅速崩解軟化、變形、強(qiáng)度衰減,易造成邊坡失穩(wěn)破壞。本文依托西南地區(qū)某一膨脹土基坑邊坡工程,采用單土樣持續(xù)/斷續(xù)吸水條件下膨脹土含水率-膨脹參數(shù)全過程曲線試驗(yàn)?zāi)M不同降雨工況下的膨脹力測(cè)試。研究結(jié)果表明:

      (1)連續(xù)吸水試驗(yàn)表明:初始吸水時(shí),土體膨脹力瞬間變大,這一現(xiàn)象在土體初始含水率越低的工況下,增大的情況越

      明顯。但無論土體初始含水率含量多少,土體整個(gè)吸水膨脹過程都是先增后減,然后區(qū)域穩(wěn)定變化。

      (2)斷續(xù)系數(shù)試驗(yàn)表明:土體的含水率越低,其遇水后膨脹力的瞬間釋放力越大,達(dá)到峰值的時(shí)間越短,取樣穩(wěn)定的時(shí)間越短,即含水率含膨脹力成正比,與瞬間釋放強(qiáng)度成反比。

      (3)通過膨脹力以及膨脹率試驗(yàn)結(jié)果分析,擬合提出了膨脹力的簡(jiǎn)明計(jì)算公式:P=αw。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 申春妮, 方祥位, 王和文,等. 吸力、含水率和干密度對(duì)重塑非飽和土抗剪強(qiáng)度影響研究[J]. 巖土力學(xué), 2009(5): 1347-1351.

      [2] 劉小文, 陳小燕. 重塑紅土強(qiáng)度的三軸試驗(yàn)研究[J]. 南昌大學(xué)學(xué)報(bào)(工科版), 2012, 34(3): 239-242.

      [3] 孟慶云, 楊果林. 重塑膨脹土直剪試驗(yàn)中的應(yīng)力-應(yīng)變曲線特性[J]. 公路工程, 2007(3):11-15.

      [4] 康景文,郭永春,顏光輝,等.膨脹土場(chǎng)地基坑支護(hù)設(shè)計(jì)方法研究[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社.2019.

      [5] 楊和平, 廖亞林, 張智斌,等. 膨脹作用力與允許變形量之關(guān)系的試驗(yàn)研究[J]. 長沙理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2010, 7(4):1-6.

      [6] 程展林,龔壁衛(wèi).膨脹土邊坡[M]. 北京:科學(xué)出版社.2015.

      [7] 衛(wèi)志強(qiáng). 成都膨脹土基坑支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)選取研究[D]. 成都:西南交通大學(xué), 2017.

      [8] 丁振洲,鄭穎人,李利晟.膨脹力變化規(guī)律試驗(yàn)研究[J].巖土力學(xué). 2007(7):1328-1332.

      [作者簡(jiǎn)介]李雪梅(1989—),女,碩士,講師,主要從事水力學(xué)、水工建筑物等教學(xué)及科研工作。

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