(內蒙古科技大學 內蒙古 包頭 014000)
黃土(Loess)是第四紀以來形成的多孔隙弱膠結沉積物,作為中國西北地區一種最常見的土工材料,既可以作為建筑材料使用,又是多種建筑依存的工程環境,因此對于黃土的工程性質研究一直是人們追求的核心工作之一。
土體的變形是巖土工程和土力學研究的最基本,最重要的問題之一,所有建筑物的設計都必須考慮沉降。本文在參考研究成果基礎[1-3]上,進行土體的變形試驗,測定的是穩定后的變形,從理論上講,它包括初始變形,固結變形,流變變形。
本文試驗土樣選自山西呂梁某基坑開挖土,土密度為1.79g/m3,為了研究不同含水量土樣的固結性質,分別制備出了飽和度含水率為13.6%,15.4%和17.2%的土樣各2組,共6組土樣,其干密度與原狀土相同。之后再分別進行相應的標準加載一維固結試驗。本次試驗所采用的儀器如圖1。

圖1 固結儀示意圖

土樣1土樣2土樣3土樣4土樣5土樣6濕密度(g/m3)2.032.032.072.072.102.10初始孔隙率e00.7130.7130.7410.7410.7680.768含水率ω13.6%13.6%15.4%15.4%17.2%17.2%干密度(g/m3)1.791.791.791.791.791.79
加壓等級采用12.5kPa,25kPa,50kPa,100kPa,200kPa,400kPa,800kPa,讀數時間為6s,15s,1min,2.25min,4min,6.25min,9min,12.25min,16min,20.25min,25min,30.25min,36min,42.25min,49min,64min,100min,200min,400min,23h,24h,施加每級壓力后24h測定試樣高度變化作為穩定標準。
各土樣應力-應變曲線如圖2,土樣e-p和e-lg(p)曲線如圖3和圖4,計算結果見表2。

圖2 各土樣應力-應變曲線

圖4 e-lg(p)曲線

土樣1土樣2土樣3土樣4土樣5土樣6壓縮系數α(MPa-1)0.0170.0200.0240.0200.0200.017壓縮指數Cc0.10150.13440.14350.13590.13440.1443蠕變系數Cα(100kpa)0.32360.37750.24270.31460.28760.1528蠕變系數Cα(400kpa)0.38650.34150.34150.41340.40450.4134Cα/Cc(100kpa)0.03190.02810.02490.02320.02740.0256Cα/Cc(400kpa)0.03810.02540.02380.03040.03010.0286
由結果分析可知:土樣孔隙率在0.713-0.768之間,屬于良好的天然地基;當初始含水率一定時,法向應力愈大,黃土的初始應變愈大;當法向應力水平一定時,含水率愈大,初始應變愈大;當應力水平較低時,應變-時間曲線在很短的時間內就趨于平緩而在高應力水平下,應變一時間曲線要經過相當長一段時間才能趨于平緩,即應力水平較低時,應變速率衰減得快,而隨著應力水平的升高應變速率的衰減隨之減緩;割線應變速率對數與應變關系在應力水平較低時呈線性關系,應力水平較高時呈明顯的非線性關系;不同時刻的應力一應變等時曲線是不同的,而且一般不是直線,說明蠕變是非線性的,應力水平越高,相等時間之間的應變越小,呈衰減蠕變。
分析了含水率、法向應力水平對黃土固結蠕變特性的影響得出以下結論:1.當法向應力水平一定時,含水率愈大,初始應變愈大。2.即應力水平較低時,應變速率衰減得快,而隨著應力水平的升高應變速率的衰減隨之減緩。3.應力水平越高,相等時間之間的應變越小,蠕變衰減蠕變。