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考慮孔隙變化影響的土體壓縮特性試驗研究

2017-06-26 23:12:45王興陳
建材發展導向 2017年2期

王興陳

摘要:為實現不同擾動條件下原位土壓縮特性的模擬,文章基于結構性破損壓縮模型,提出孔隙相對變化指數E,研究土體孔隙變化壓縮特性的影響,通過對不同擾動狀態下的原狀軟土進行固結試驗,分別建立Ev與土體結構屈服應力及結構破損指數6的相關關系,從而提出基于室內壓縮試驗結果預測原位壓縮特性的方法。結合相關試驗數據的分析,驗證了該方法的可行性。

關鍵詞:結構性軟土;孔隙相對變化指數;壓縮特性;結構屈服應力;結構性破損指數

原狀土的壓縮特性并不能準確反映在室內土體壓縮試驗中,但可以通過室內試驗進行預測。劉維正等選用結構屈服應力和結構破損指數6表征土體壓縮性狀;S.Horpibulsuk等、T.S.Nagaraj等研究結構屈服應力sy與原位不排水強度su的相關關系,提出原位壓縮曲線的預測方法。前人僅建立擾動指標與土體屈服應力的相關關系。事實上,擾動狀態下,物性變化不僅影響結構屈服應力,還與結構破損有關,要研究通過室內試驗預測原位土體壓縮性狀的方法,必然要考慮物性變化對土體結構屈服應力的變化,以及結構破損的演化規律。

本文提出物性變化參數:孔隙相對變化指數Ev,研究其對土體壓縮性狀的影響,建立其與土體結構屈服應力及結構破損指數b的對應關系,進而提出通過室內壓縮試驗預測原位壓縮特性的新方法。

1.原狀土的壓縮特性

原狀土的壓縮特性關系如圖1所示。重塑土的壓縮曲線(e-log)是一條直線,原狀土的壓縮曲線分為三個階段。平緩階段:當壓力小于結構屈服應力時,曲線近似是一條直線,e=eo;陡降階段:當大于時,土的結構破壞,孔隙比減小;趨同階段:當壓力繼續增大到某一特征值時,重塑土和原狀土的孔隙比差值將趨于常數,為土結構引起的剩余孔隙比evsr。

由圖1可知,原狀土的孔隙比可以下式表示:

e=eR+es(1)

式中,e是原狀土的孔隙比,er是相同壓力下重塑土的孔隙比,es是土結構性引起的額外孔隙比。

Liu,Carter等人對不同軟土進行研究,發現當>時,土體結構引起的額外孔隙比es與()b成反比,其中b為結構破損指數,描述結構性對孔隙比的影響程度,取值由土的種類和狀態決定。

圖1可知,垂直應力遠超過屈服應力,軟土依然存在剩余孔隙比esr,可以發現額外孔隙比es將滿足下式:

es=esy(/)b+esr(2)

其中,esy是對應于屈服應力時的額外孔隙比。

Horpibulsuk等提出曼谷原狀土壓縮曲線表達式如下:

<時,e=eo (3)

>時,e=eR+esy(/)b+esr (4)

>>時,e=er+esr (5)

當壓力=時,上式滿足:

e=ery+esy+esr

(6)

其中,Horpibulsuk通過實驗得出曼谷土結構破損指數b=1,而原位屈服應力syf由下式確定:

=3.78S.+7 (7)

Su為現場十字板不排水強度,單位為kPa。

2.孔隙相對變化指數Ev

本文借鑒Z.Hong等對擾動度定義的思路,提出孔隙相對變化指數Ev,定義如下式所示:

Ev=x100% (8)

式中,表示有效上覆應力為時擾動土的孔隙比,evr表示有效上覆應力為時重塑土的孔隙比。如圖2所示。

由式(8)可知,土體原位完整狀態時,esvO基本與eO相同,此時,Ev=0;而當原位完整狀態趨于重塑狀態時,基本與evr相同,此時,Ev=1。

參數的各個指標可由原狀土和重塑土的壓縮曲線求得。

3.試驗過程及結果分析

土樣物理力學指標如表1所示。

3.1不同初始振動的固結試驗

通過振動試驗模擬不同擾動條件對土體壓縮特性的影響。進行6組時長為0,20,40,60,80,100min的振動試驗。振動結束后立即取樣進行固結試驗。試驗結果如圖3所示:

3.2試驗結果分析

圖3中可以發現,振動時間變長,相同豎向應力狀態下土體的孔隙比不斷變小。

由式(8)可計算出不同振動時間下孔隙相對變化指數大小,其關系如圖4所示。

由式(12)可知,隨著Ev增加,對應的結構破損指數線性減小,因此,建議由下式確定原位土體結構破損指數:

(13)

式中,為原位土體結構破損指數,為重塑土體結構破損指數。

根據結構破損指數的定義,重塑土體結構破損指數趨向于零,如圖5所示。

則式(13)可轉化為:

(14)

4.原位壓縮曲線的預測方法

本文基于Horpibulsuk等曼谷粘土壓縮曲線預測方法,提出通過室內壓縮試驗預測原狀土壓縮曲線的新方法:

(1)試驗測出重塑土壓縮曲線、eo及,并用eo畫出平緩階段的壓縮曲線;

(2)實驗得出任一擾動條件下的壓縮曲線,確定對應的及b,由式(8)計算出,由式(11)、式(14)分別計算出對應原狀土的及bf。

(3)取=1000kPa時對應的孔隙比差值為esr。過屈服應力點(,eO)及特征點()畫曲線eS=esy(/)bf+esr。

(4)>>時,e=eR+esr

5.試驗分析與驗證

選取t=0min的室內土樣驗證預測。首先確定出原位狀態e0=1.345,=53.5kPa,=68.3kPa,根據式(4)計算室內擾動土結構破損指數b=1.11,根據式(8)計算此擾動條件下Ev=7.5%,并由式(11)和式(14)分別計算出原狀土原位狀態下=73.8kPa,bf=1.2,即可預測出原位土壓縮曲線,如圖6所示。

6.結語

借鑒Hong擾動度定義的思路,提出孔隙相對變化指數,研究其與土體屈服應力、結構破損指數的相關關系。提出確定原位土體壓縮特性的新方法,擴展了Horpibulsuk方法的應用范圍,實現對不同擾動條件下原位土體壓縮特性預測。

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