李全軍+葛鵬+臧一平
摘要:巖土體是自然界的產(chǎn)物,客觀上它既是空間的也是時(shí)間的函數(shù),有其獨(dú)特的規(guī)律可循,土體結(jié)構(gòu)、含水量、土粒的礦物成分、形狀、顆粒大小與顆粒級(jí)配等都對(duì)巖土體抗剪強(qiáng)度產(chǎn)生影響;巖土體抗剪強(qiáng)度與粘聚力C和內(nèi)摩擦角φ成線性關(guān)系;土的抗剪強(qiáng)度室內(nèi)試驗(yàn)中,儀器的種類和試驗(yàn)方法以及模擬土剪切破壞時(shí)的應(yīng)力和工作條件好壞,對(duì)確定強(qiáng)度值有很大的影響。由此確定的抗剪強(qiáng)度參數(shù)也有其差異性、規(guī)律性。
關(guān)鍵詞:抗剪強(qiáng)度;粘聚力;內(nèi)摩擦角;直剪試驗(yàn);三軸剪切試驗(yàn)
巖土的強(qiáng)度不是礦物顆粒本身的強(qiáng)度而是顆粒間的相互作用——主要是抗剪強(qiáng)度(剪切破壞),由顆粒間的內(nèi)摩察力以及由膠結(jié)物和水膜的分子引力所產(chǎn)生粘聚力共同組成。法國(guó)科學(xué)家?guī)靵觯–oulomb,1773)根據(jù)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在法向應(yīng)力不大時(shí),抗剪強(qiáng)度與法向應(yīng)力的關(guān)系近似為一條直線,這就是抗剪強(qiáng)度的庫(kù)侖定律。砂土抗剪強(qiáng)度表達(dá)式,τf=σtanφ;粘性土的抗剪強(qiáng)度表達(dá)式:τf=c+σtanφ[1]。
一、抗剪強(qiáng)度的影響因素
對(duì)于無(wú)粘性土,其抗剪強(qiáng)度僅僅是粒間的摩擦力,而對(duì)于粘性土其抗剪強(qiáng)度由粘聚力和摩擦力兩部分組成??辜魪?qiáng)度摩擦力σtanφ主要來(lái)自兩個(gè)方面:一是滑動(dòng)摩擦,即剪切面土粒間表面的粗糙所產(chǎn)生的摩擦作用;二是咬合摩擦,即由粒間互相嵌入所產(chǎn)生的咬合力。因此,抗剪強(qiáng)度的摩擦力除了與剪切面上的法向應(yīng)力有關(guān)以外,還與土的原始密度、土粒的形狀、表面的粗糙程度以及級(jí)配等因素有關(guān)??辜魪?qiáng)度的粘聚力C一般由土粒之間的膠結(jié)作用和電分子引力等因素所形成,因此粘聚力通常與土中粘粒含量、礦物成分、含水量、土的結(jié)構(gòu)等因素密切相關(guān)。
土的顆粒越粗,形狀越不規(guī)則、表面越粗糙,φ值越大,內(nèi)磨擦力越大,抗剪強(qiáng)度也越高。粘土礦物成分不同,其粘聚力也不同。土中含有多種膠合物,可使C增大。
土的初始密度越大,土粒間接觸較緊,土粒表面摩擦力和咬合力也越大,剪切試驗(yàn)時(shí)需要克服這些土的剪力越大,內(nèi)磨擦角越大;粘性土的緊密程度越大,粘聚力c值也越大。
含水量的多少,對(duì)土抗剪強(qiáng)度的影響也十分的明顯。土中含水量大時(shí),會(huì)降低土粒表面上的磨擦力,使土的內(nèi)磨擦角值減??;粘性土含水量增高時(shí),會(huì)使結(jié)合水膜加厚,因而也就降低了粘聚力。
土體結(jié)構(gòu)的影響:擾動(dòng)情況下粘性土的天然結(jié)構(gòu)被破壞,其抗剪強(qiáng)度就會(huì)明顯下降,因此原狀土的抗剪強(qiáng)度高于同密度和含水量的重塑土。
二、土的抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)方法、指標(biāo)參數(shù)的獲取
為了近似模擬土體在現(xiàn)場(chǎng)可能受到的受剪條件,根據(jù)試驗(yàn)設(shè)備條件、技術(shù)能力,目前室內(nèi)測(cè)定抗剪強(qiáng)度的試驗(yàn)方法有直接剪切試驗(yàn)、三軸壓縮試驗(yàn)和無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)[2]。
直接剪切試驗(yàn)是通過(guò)采用不同的加荷速度來(lái)達(dá)到排水控制的要求。因此直接剪切試驗(yàn)中對(duì)應(yīng)不同的加荷速度分為三種不同試驗(yàn)方法——快剪、固結(jié)快剪和慢剪。
依據(jù)排水情況的不同,三軸壓縮試驗(yàn)也分為三種類型:即不固結(jié)不排水剪(UU),固結(jié)不排水剪(CU)和固結(jié)排水剪(CD);直接剪切試驗(yàn)具有儀器構(gòu)造簡(jiǎn)單,操作方便的優(yōu)點(diǎn)以及我國(guó)長(zhǎng)期習(xí)慣采用的優(yōu)勢(shì),但它同時(shí)具有不能控制排水條件、測(cè)不出剪切過(guò)程中孔隙水壓力的變化、剪切面人為固定以及剪切面上的應(yīng)力分布不均等缺點(diǎn),而三軸壓縮試驗(yàn)都克服了以上缺點(diǎn)。
三、指標(biāo)(參數(shù))間關(guān)系規(guī)律性研究
土的抗剪強(qiáng)度主要依靠室內(nèi)試驗(yàn)和原位測(cè)試確定,試驗(yàn)中,儀器的種類和試驗(yàn)方法以及模擬土剪切破壞時(shí)的應(yīng)力和工作條件好壞,對(duì)確定強(qiáng)度值有很大的影響。多年的巖土工程經(jīng)驗(yàn)以及大量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析表明:
(一)直剪試驗(yàn)中:固結(jié)快剪得到的指標(biāo)大于直接快剪。淤泥質(zhì)黏土、淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土的φ值變化較大,c值略有增大;粉土的φ值和c值變化都不大,粉質(zhì)黏土當(dāng)IL>0.25時(shí),φ值變化較大,c值略有增大,當(dāng)IL<0.25時(shí),φ值和c值變化都不大[3]。
(二)三軸試驗(yàn)中:由于固結(jié)不排水剪(CU)在排水固結(jié)過(guò)程中排水是三軸方向的,有利于土樣充分排水固結(jié)。淤泥質(zhì)黏土經(jīng)充分排水固結(jié)后,土樣的密度增大,粉土狀態(tài)變?yōu)槊軐?shí);因此固結(jié)不排水剪(CU)得到的抗剪強(qiáng)度指標(biāo)均大于不固結(jié)不排水剪(UU)。淤泥質(zhì)粘土固結(jié)不排水剪(CU)φ值、c值變化都較大;粉土固結(jié)不排水剪(CU)的φ值都大于不固結(jié)不排水剪(UU)的φ值,而且c值變化更大。
(三)直剪固結(jié)快剪試驗(yàn)比三軸固結(jié)不排水剪試驗(yàn)所得的指標(biāo)均較小。直剪固結(jié)快剪的固結(jié)排水是垂直方向的,而三軸固結(jié)不排水剪(CU)的固結(jié)排水是三軸方向的,排水更充分;而且剪切方法不同,固結(jié)快剪是在水平方向施加剪應(yīng)力使試樣破壞,土樣的剪損面開(kāi)始是固定的;三軸固結(jié)不排水剪(CU)是在周圍有壓力的情況下垂直方向施加主應(yīng)力使土樣破壞,土樣的剪損面不是固定的,故其φ值和c值均有較大變化,粉質(zhì)粘土和粘土差異性較小,粉土差異最大。
(四)直剪快剪比三軸不固結(jié)不排水剪試驗(yàn)所得強(qiáng)度指標(biāo)都偏大。直接快剪的剪切面是固定的,而剪切面積隨剪切位移的增加而減小,剪應(yīng)力和剪應(yīng)變分布都不均勻,且不能嚴(yán)格控制排水,部分水分從剪切盒縫隙排出,使得含水率較大的試樣內(nèi)摩擦角φ值偏大。而三軸(UU)試驗(yàn)的剪切面是不固定的,剪切面是沿著土樣抗剪能力最弱的面破壞,剪應(yīng)力和剪應(yīng)變分布均勻,而且能嚴(yán)格控制排水,試驗(yàn)結(jié)果更接近于土樣的實(shí)際理論值。
結(jié)語(yǔ):總之,三軸固結(jié)不排水剪強(qiáng)度指標(biāo)均大于直剪固快強(qiáng)度指標(biāo);直剪固快強(qiáng)度指標(biāo)均大于直剪快剪強(qiáng)度指標(biāo);直剪快剪強(qiáng)度指標(biāo)大于三軸不固結(jié)不排水強(qiáng)度指標(biāo)。各指標(biāo)的變化幅度及差異性因土質(zhì)、取樣的等級(jí)、試驗(yàn)工作精細(xì)密度不同而有較大的變化。
參考文獻(xiàn)
[1]張克恭,劉松玉.土力學(xué)[M].1版.北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2001.
[2]GB/T50123-1999,土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)[S].
[3]吳秀勤.不同剪切試驗(yàn)數(shù)據(jù)差異性比較[J].浙江建筑,2007,24(5);28-31.