楊 琳 郭凱李艷玲
西安鐵路職業技術學院(710600)
近年來,隨著西部經濟的迅猛發展,陜西等西部地區的鐵路、公路、地鐵建設也迅速發展,而這些地區主要分布的是黃土,黃土是一種具有獨特工程性質的特殊土,孔隙率比較高,容易導致在建工程沉降變形。 近年來,國內外學者研究的一個課題就是對黃土進行加筋處理,但大多是通過剪切試驗研究加筋黃土的抗剪性能,而對加筋黃土壓縮性能的研究比較少。
本次試驗所用的黃土取自陜西省西安市臨潼區某地,呈灰黃色,屬于典型的Q3 黃土,疏松多孔、顆粒均一、團塊狀結構,是粉質亞黏土。黃土的物理指標見表1。

表1 黃土的物理指標
加筋材料選用3 股直徑為4 mm、 抗拉強度為321 MPa 的麻筋。
取原狀土搗碎后均勻鋪在水泥地面自然風干。取風干土20 kg,過孔徑為5 mm 的篩子,測得風干土的含水率為 1.23%。 加水浸濕,制備含水率分別為 16%、18%、20%、22%、24%的 5 個試樣。 利用BKJ-Ⅲ型多功能電動擊實儀進行擊實試驗。
通過擊實試驗測得的對應的含水率和干密度的關系曲線,如圖 1 所示。
觀察該曲線峰值所對應的最大干密度和最佳含水率的值分別為ω=19%,Ρdmax=1.70 g/cm3。
稱量2 kg 風干土, 倒入攪拌盆中均勻鋪開,再將麻筋制備成 2 cm 的條, 按照 0‰、2‰、4‰、6‰、8‰、10‰的比例摻入黃土中,攪拌均勻后加入定量水,制備試驗試樣,用塑料膜封閉,靜置待用。

圖1 含水率和干密度的關系曲線圖
采用單軸固結試驗儀對相應試樣進行壓縮試驗,加載等級分別為 50 Kpa、100 Kpa、200 Kpa、300 Kpa、400 Kpa,各級壓力下壓縮24 h,待變形穩定后,記錄各級壓力下的變形量,每級壓力下的穩定標準為變形不超過0.01 mm/h。
記錄每級壓力下試樣的變形量,對試驗數據進行處理, 得到不同麻筋摻量下每級壓力試樣的e-p變化關系,見表2。

表2 不同麻筋摻量下的e-p 關系表
從表2 可以看出,雖然隨著麻筋量的增加,同級壓力下試樣的孔隙比減小,但是變化并不是很明顯。
對最佳含水量條件下的黃土摻加不同量的麻筋,通過單軸固結試驗,得出以下結論:
1)隨著麻筋摻加量的增加,黃土的壓縮性有一定程度的減小。
2)隨著麻筋摻加量的增加,黃土壓縮性的增大幅度并不是很顯著。
綜上所述,在黃土中加入一定量的麻筋,對提高黃土的抗壓縮性能有一定影響,但是綜合考慮經濟效益,添加麻筋并不能很好地降低黃土的壓縮性。