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遺址土力學性能研究

2021-08-23 07:16:04韓順利
科學技術創新 2021年23期
關鍵詞:實驗

韓順利 馬 琪

(1、西京學院 陜西省混凝土結構安全與耐久性重點實驗室,陜西 西安 710123 2、江蘇 沛縣 221600)

1 概述

土遺址的主要建筑材料是土,土遺址的特點首先是遺址規模比較大,其次是年代久遠。但由于風蝕、雨蝕、微生物入侵以及人畜踐踏等多重不良因素的作用,致使土遺址墻體強度降低,破壞較嚴重,所以急需采取相應措施進行保護。

胡富利[1]在夯土遺址裂隙改性注漿材料性能試驗研究中,探索出符合土遺址裂隙加固的注漿材料,確定基于綜合性能的最佳配比;諶文武等[2]在糯米漿溫度對糯米灰漿加固遺址土的影響研究中,得出當糯米漿濃度為6%時,改良的遺址土樣的硬度、縱波波速、無側限抗壓強度的值較大。在中國古代建筑中,糯米漿因其韌性好、防滲性能穩定、粘聚性強而廣泛適用于古城墻、寺廟與水利工程等相關建筑中,其由糯米粉與水加熱混合熬制而成。

同時,惡劣的氣候條件對土遺址區有非常大的影響,凍融下的土體呈現一個損傷不斷積累的過程,受到凍融后,其力學性能顯著降低。凍融使密實土的孔隙比增大,松散土體的密實度減小。在中國,多年凍土與季節性凍土面積達到2.15x106平方千米,其對建筑造成嚴重破壞,建筑內部因凍融而產生風化,本文是在結合前人研究成果的基礎上,提出針對遺址土抗風化性能研究,探究人工制備遺址土在經過凍融循環后的基本特性,為古遺址區保護與修復提供參考依據。

2 土樣制備

2.1 土料性質

本文制備的遺址土主要來源于正在進行施工的建筑基坑下3.5~4.9 米的土壤,土體為馬蘭黃土,其顏色為褐黃色,土體的濕陷性系數為0.062。土體基本性質指標如表1。

表1 天然黃土基本物理性質

2.2 實驗材料與方法

本文研究人工制備遺址土的動力特性及其改良機理,天然黃土的基本物理性質見表1。主要針對加糯米漿和不加糯米漿的重塑土樣,以及在不同動荷載情況下的土樣破壞點進行對比。分析糯米漿對遺址土保護的影響。在制作土樣之前,先進行篩分,采用2mm 篩,之后將土料放進烘干箱,使得含水率為0,之后開始進行配含水率與糯米漿含量。本實驗采取的方法是固結不排水的情況下進行的。

2.3 制樣準備工作

在配制實驗所需土樣時,量杯稱取所需質量的1000 毫升水、糯米粉150g 進行熬制,糯米漿熬制30min 后,糯米漿液呈現為漿糊狀,將其倒入定量的土料中,土與糯米漿比為100:0 和90:10,糯米土的含水率為16%,加水拌和。(未加糯米漿的土樣,只需加水拌和即可),然后稱取340g 混合土料放入靜壓加載裝置中,分兩層加壓,第一層加壓成型后,進行刮毛處理,加入剩余混合料,再次加壓,最后脫模成型成型。

2.3.1 人工制備遺址土試驗工況(表2)

表2 糯米漿與土質量比試驗工況

土是三相體系,包括:固體顆粒(構成土的骨架)、氣體、水,其中氣體與水填充在土骨架的孔隙中,凍融循環過程中,溫度正負的變化,會導致土樣內的水分子會產生相變,除此以外,還存在著著水分的遷移,所以,土體的孔隙形態會產生顯著變化。

經過多次凍融后,粘聚力均有所下降。當粘聚力升高時,內摩擦角減小。未加糯米漿土樣的粘聚力遠遠小于加糯米漿的土樣。同一種土,密度越大,則其原始粘聚力越大。

2.3.2 凍融循環結果

本實驗是在-20℃到20℃,土樣分別凍融0、5、10、15 次,每次24 小時。土樣的凍融循環,實際上是固、液相變的動態過程,模擬較為惡劣的自然氣候條件。由于在凍融過程中,實驗時來往人群較多,需在所用儀器設備前貼標簽,防止他人破壞凍融效果。經過凍融循環后,發現凍融次數越多的土樣其強度越低。土體裂隙在凍融交替過程中產生,土樣內部土體骨架發生不可逆的細微損傷,破壞土體結構性和完整性。

3 動三軸實驗

基本步驟:

動三軸實驗實驗的原理是根據土壤受力達到極限破壞狀態,是在三軸應力條件下,先通過橡皮套對試樣施加一個各向相等的圍壓力σ1=σ2=σ3=σc固結,然后進行固結不排水實驗。

實驗前,需要準備好橡皮套、透水石、濾紙,還要仔細檢查橡皮套是否破損漏氣。實驗時,底座安裝試樣,降低試樣高度后,壓力室放在底座上,安裝完成后,升高試樣,壓力室注水直到注滿為止,扭緊螺栓,通過液體施加圍壓,開始進行實驗。實驗第一階段,受到靜水壓力的各向同性加載,試樣在各主方向上發生相等應變。第二階段,施加軸向載荷時,設置相應參數,逐漸增大垂直壓力直至破壞。

通過圍壓100 時的相關數據可以看出,圍壓相同時,加糯米漿的土樣與不加糯米漿的土樣相比,加糯米漿土樣粘聚力c 增大,糯米漿土樣的阻尼比有所提高。在粘結力增大時,土顆粒很少出現相對滑動的現象。此外,凍融循環時間越長的土樣,在動三軸下,破壞越快。經過凍融的土樣相比于未經過凍融的土樣,破壞程度嚴重一些。凍融作用隨凍融次數的增加而增強。土樣的內部結構逐漸被破壞,削弱了土樣的抗剪切能力。

當圍壓均為300 時,土樣在動三軸下可以看出,土樣的變形和強度由其內部結構決定。隨著圍壓的增大,土顆粒內部結構被擠密,土樣內部結構穩定性增強。所以,高圍壓階段,結構性參數的變化趨于穩定。宏觀上達到相同動應變時的動應力增大。未加糯米漿的土樣與加入糯米漿的土樣對比,效果更明顯,在圍壓為100KPa、300KPa 時,應力應變曲線呈現硬化型。當軸應變增加時,糯米土極限強度趨于平緩。振次相同時,動強度隨圍壓的增大而增大。

由圖1 知,振動次數越小,動應力越大。振動次數越大,動應力越小。

圖1 震動破壞次數與動應力關系曲線

在含水率相同的條件下,圍壓增大時,動應力~動應變曲線增大,斜率變陡。動彈性模量可由動應力與動應變關系曲線得到。含水率保持不變,最大動彈性模量隨圍壓的增大而增大。在同一固結圍壓和動應變下,糯米漿土樣的動應力高于未加糯米漿土樣。這表明,糯米漿土可承受更大動應力。人工制備遺址土動模量與未加糯米漿土相近。

在100KPa 與300KPa 圍壓時,人工制備遺址土與天然黃土的破壞振次隨著動應力的增大而增大。同一振次不同土樣而言,人工制備遺址土能承受更大的應力。表明相同外界條件下,加糯米漿的遺址土抗風化性能更好,圖2。

圖2 強度應力包線圖

4 結論

4.1 相同含水率時,動應力-動應變關系曲線在彈性階段的斜率隨圍壓的增大而增大。動強度隨圍壓變化而變化,當結構屈服應力大于圍壓時,圍壓增大,動強度則增大。結構屈服應力低于圍壓時,圍壓增大,但動強度減小。

4.2 土樣經過凍融后,土體內自由水發生位移,土顆粒間膠結力減弱。凍融過程中,大顆粒分解成小顆粒。隨著凍融次數增加,土體內孔隙呈現增多趨勢,粘聚力先增大后減小,遺址土在凍融循環下,抗剪強度減小。凍融對未添加糯米漿的土樣劣化最為嚴重。

4.3 土質的擾動對遺址土的動力特性有顯著影響。土體剛度隨動三軸圍壓的增大而增大,從而土體強度增大。

4.4 由于實驗條件限制,動三軸實驗過程中土樣共出現四種狀況:拉伸破壞、壓縮破壞、剪切破壞、壓縮密實穩定。土樣的軸向應變隨振動次數的增加而增加,動彈性模量減小。

4.5 動三軸實驗摩爾應力圓表明:同種土樣,土體的抗剪強度隨著偏應力的增加而增強。

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