郭云洪 高康玲 厲 悅 陳羽樊 田梅青
(宿遷學院建筑工程學院,江蘇 宿遷 223800)
膨脹土主要由強親水性黏土礦物成分(蒙脫石和伊利石)組成,是一種具有強脹縮性、多裂隙性和強度衰減性的高塑性黏性土[1]。在膨脹土地區進行公路、鐵路、機場等工程建設,由于膨脹土的干縮濕脹,常常會導致柔性路面凹凸不平,剛性路面開裂等。因此,在膨脹土地區進行道路工程的建設之前,必須先對膨脹土進行相應的處理,使膨脹土能夠滿足工程建設的要求。
現在常用的改良膨脹土方法是化學改良法,這種方法主要利用堿渣、粉煤灰、水泥等來對膨脹土進行改良。堿渣廢料屬于堿性材料,改良膨脹土用于工程建設時,會對周圍環境造成一定的污染[2]。粉煤灰改良膨脹土對脹縮性的改善效果不明顯,但施工時,對于現場養護、拌和條件要求較高,總體成本相對較高。水泥改良膨脹土強度提高明顯,但因為水泥的收縮性,改良后的膨脹土容易產生裂縫,而且水泥成本高,使該方法的推廣應用受到一定限制。
風化砂在我國分布范圍廣,很多道路可就地取材,工程造價低。風化砂改良膨脹土屬于物理改良,通過膨脹土中摻入適量的風化砂粗顆粒,可以提高膨脹土的強度性能,同時利用砂土顆粒較大的摩擦力來抑制膨脹土的膨脹力,以達到路基材料的工程要求。本文考慮利用風化砂對膨脹土進行改良研究,探討其可行性,為道路工程應用提供一定的理論參考。
試驗所用膨脹土樣取自淮安市327省道漣水城東至淮安宋集段,通過對膨脹土進行室內試驗,測出其基本物理性質指標、顆粒級配情況及自由膨脹率。其基本性質指標如表1所示,按照《膨脹土地區建筑技術規范》[3]的分類,該土屬于弱膨脹土。

表1 原狀膨脹土基本性質指標
風化砂取自淮安市跨河集,通過對風化砂土樣進行室內試驗,測出其基本物理性質指標、顆粒級配情況。風化砂土樣中粒徑大于0.25mm的含量達65.68%(大于50%),且不均勻性系數4.32(小于5),曲率系數0.76(小于1),綜合判斷為級配不良的中砂。
將風化砂摻入膨脹土中,風化砂與膨脹土按不同的質量比進行混合,并進行對比試驗。本實驗摻砂膨脹土制備七個土樣,摻砂比例(風化砂質量/摻砂膨脹土質量)為:①號0%,②號5%,③號10%,④號15%,⑤號20%,⑥號5%,⑦號30%。
結合工程實際情況,按照GBT50123-2019《土工試驗方法標準》,對上述七種土樣分別進行土粒相對密度、界限含水量(液、塑限)、自由膨脹率試驗。揭示風化砂摻砂率對膨脹土工程性質的影響,試驗結果如下。
1)隨著摻砂率的增加,改良膨脹土的相對密度逐漸降低,變化趨勢先快后慢。摻砂比在0~10%時,改良膨脹土的相對密度下降了0.05,降低幅度最明顯。摻砂比大于10%后,降低的幅度明顯減小,這是因為風化砂中黏粒含量較高,所以摻砂率增加對相對密度的影響越來越小。
2)摻入風化砂后,改良膨脹土的塑、液限均有降低,說明摻砂能改變膨脹土的物理特性。隨著摻砂比的增加,膨脹土的液塑限降低趨勢均由快變慢,液限降低的幅度比塑限更明顯,說明摻砂對液限影響更大。摻砂比例為20%是一個明顯的分界點,此時膨脹土樣的性質出現顯著差異。
3)摻入風化砂后,一方面由于膨脹土的凈含量減少,另一方面由于砂土顆粒和黏土顆粒之間的摩擦阻力作用,改良膨脹土的自由膨脹率明顯比原狀膨脹土要低。隨著摻砂比例的增大,改良土的自由膨脹率降低幅度也在逐漸減小。摻砂比在0到10時,自由膨脹率下降幅度最明顯。若單以自由膨脹率為衡量指標,建議摻砂比可定為10%。