周有祿,武小鵬,李 奮,劉賀業(yè)
(中鐵西北科學(xué)研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)
關(guān)于凍融循環(huán)作用的研究,主要是凍脹和融沉對工程的影響,大量的研究都致力于防凍脹、融沉的措施等。凍融循環(huán)作用對黃土工程性質(zhì)的影響大致分為對黃土的物理性質(zhì)和力學(xué)性質(zhì)2方面。邴慧等[1]以蘭州黃土為研究對象,在通過不同的凍融循環(huán)次數(shù)后含鹽土在常溫下的應(yīng)力應(yīng)變呈脆性破壞,而經(jīng)凍融循環(huán)后的試樣呈弱塑性破壞。WANG等[2]對細(xì)粒土的破壞強(qiáng)度、彈性模量、黏聚力和內(nèi)摩擦角進(jìn)行凍融前后的對比研究,發(fā)現(xiàn)土樣的彈性模量和破壞強(qiáng)度經(jīng)歷7次凍融循環(huán)后可應(yīng)用于寒區(qū)工程設(shè)計過程。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,土樣的黏聚力呈下降趨勢,內(nèi)摩擦角呈增加趨勢。楊成松等[3]研究發(fā)現(xiàn)凍融循環(huán)后的土體干重度趨于某一定值,且這一定值與土體的種類有關(guān),凍融循環(huán)后的土體含水率比初始含水率大。齊吉琳等[4]研究了凍融作用對超固結(jié)土強(qiáng)度的影響,發(fā)現(xiàn)其強(qiáng)度參數(shù)發(fā)生了變化;凍融過程會改變土顆粒的排列和聯(lián)結(jié)。宋春霞等[5]認(rèn)為凍融循環(huán)對不同干重度的土具有強(qiáng)化和弱化的雙重作用。倪萬魁等[6-8]認(rèn)為反復(fù)凍融下黃土抗剪強(qiáng)度有明顯的劣化現(xiàn)象。張輝等[9]認(rèn)為凍結(jié)溫度對不同含水率原狀土樣凍融后黏聚力與內(nèi)摩擦角的影響不顯著。
本文以青海東部Q3黃土為研究對象,對不同含水率的重塑黃土進(jìn)行不同凍融循環(huán)時的三軸試驗(yàn),研究不同含水率的黃土在凍融循環(huán)條件下的力學(xué)特性,從而為青海黃土地區(qū)工程建設(shè)中的凍融災(zāi)害防治提供科學(xué)依據(jù)。
取青海東部一新建公路地基中Q3黃土,根據(jù)GB/T 50123—1999《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》制備土樣。將原狀土樣切削下來的土風(fēng)干、碾碎,然后過2 mm篩。通過土工試驗(yàn)檢測土樣的基本物理力學(xué)指標(biāo)見表1。
表1 土樣基本物理力學(xué)指標(biāo)
將不同含水率和不同干密度的土樣放入凍融箱中進(jìn)行凍融循環(huán)試驗(yàn)(凍結(jié)溫度為-15 ℃,融化溫度為20 ℃),選取凍融周期為24 h(冷凍12 h,融化12 h),分別進(jìn)行0,1,3,5次的凍融循環(huán),隨后進(jìn)行三軸剪切試驗(yàn)。凍融循環(huán)試驗(yàn)方案見表2。三軸剪切試驗(yàn)圍壓采用100,200,300,400 kPa,剪切速率為0.8 mm/s。
表2 凍融循環(huán)試驗(yàn)方案
不同含水率和不同干密度的土樣經(jīng)過凍融循環(huán)后,發(fā)現(xiàn)凍融循環(huán)次數(shù)越多含水率越高,表面起皮和麻面越嚴(yán)重,即結(jié)構(gòu)破壞越嚴(yán)重。
不同凍融循環(huán)次數(shù)下土樣的表觀現(xiàn)象描述見表3??芍?,凍融循環(huán)對土樣的破壞比較嚴(yán)重,在每次的凍融循環(huán)時由于水分遷移作用,使土樣表面含水率增加,從而使得土樣表面出現(xiàn)破碎。尤其當(dāng)土樣含水率較高時,在凍融循環(huán)后期土樣的變形較嚴(yán)重,一般邊緣向上隆起,表面變形不均勻,出現(xiàn)貫穿裂紋及松動。
表3 不同凍融循環(huán)次數(shù)下土樣的表觀現(xiàn)象描述
不同干密度下含水率為15.6%的黃土強(qiáng)度參數(shù)變化見圖1??芍?,試樣經(jīng)過1~5次凍融循環(huán)后黏聚力和內(nèi)摩擦角下降幅度都較大,但內(nèi)摩擦角在第5次凍融循環(huán)后略有變大。如試樣1黏聚力經(jīng)過5次凍融循環(huán)后由 40 kPa 下降至21 kPa,其下降率為47.5%;內(nèi)摩擦角經(jīng)過5次凍融循環(huán)后由29.5°下降至26.8°,其下降率為9.2%。黏聚力和內(nèi)摩擦角都與干密度基本呈線性正相關(guān),即黏聚力和內(nèi)摩擦角都隨著干密度的增加而增加。
圖1 不同干密度下黃土強(qiáng)度參數(shù)變化
不同含水率下干密度為1.75 g/cm3的黃土強(qiáng)度參數(shù)變化見圖2。
圖2 不同含水率下黃土強(qiáng)度參數(shù)變化
由圖2(a)可知,隨著含水率的增加土樣的黏聚力降低幅度較大,而且經(jīng)過1~5次凍融循環(huán)后,不同含水率下土樣隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加其黏聚力均減小,其黏聚力與含水率基本呈線性負(fù)相關(guān)。通過線性回歸分析,其相關(guān)系數(shù)R2=0.997,回歸方程為y=-0.343x+33.25。
由圖2(b)可知,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加內(nèi)摩擦角和黏聚力有基本相同的規(guī)律,其中內(nèi)摩擦角經(jīng)過第5次凍融后有所增大。主要原因是當(dāng)土樣含水率較低時,水分基本都是原位凍結(jié),水分遷移不明顯,形成不了較大冰晶,即對土樣內(nèi)部破壞有限。當(dāng)含水率增加時,土顆粒之間的水膜變厚,凍結(jié)后土顆粒之間的冰晶體積顯著增大,融化時土顆粒之間的體積不會恢復(fù)到之前狀態(tài),所以當(dāng)土樣處于較高含水率時土顆粒之間水膜較厚,顆粒之間的滑動起主導(dǎo)作用,這時土樣的黏聚力和內(nèi)摩擦角就減小到最低。由此可見,初始含水率對非飽和黃土的強(qiáng)度參數(shù)影響很大。
土樣的含水率和干密度一定時,不同凍融循環(huán)次數(shù)下黃土強(qiáng)度參數(shù)變化見圖3。
圖3 不同凍融循環(huán)次數(shù)下黃土強(qiáng)度參數(shù)變化
由圖3(a)可知,經(jīng)過多次凍融循環(huán)后,黏聚力隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加而減小,當(dāng)減小到一定值后就趨于穩(wěn)定。其特點(diǎn)是第1次凍融循環(huán)后,黏聚力的降低幅度大,經(jīng)過3次、5次凍融循環(huán)后,土樣的黏聚力下降幅度變緩趨于穩(wěn)定狀態(tài)。
由圖3(b)可知,經(jīng)過多次凍融循環(huán)后,與黏聚力不同的是土樣的內(nèi)摩擦角呈現(xiàn)出相反的變化。隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,土樣的內(nèi)摩擦角有所增大。
在不同凍融次數(shù)下黏聚力和內(nèi)摩擦角出現(xiàn)以上變化現(xiàn)象分析如下:在凍融循環(huán)作用下,水分在土樣內(nèi)部和表面不斷凍結(jié)和遷移,土顆粒之間的連接及排列被破壞,隨著凍融循環(huán)的進(jìn)行,黏聚力在不斷的下降。與此同時土樣中較大的土團(tuán)粒被破壞,此時土顆粒之間重新進(jìn)行了排列和結(jié)合,細(xì)顆粒不斷增多,即表面積增大,土顆粒之間的摩擦增加,最終表現(xiàn)為內(nèi)摩擦角有所增加。
對于給定含水率和干密度的土樣,通過數(shù)據(jù)擬合黏聚力c和內(nèi)摩擦角φ的變化趨勢,建立強(qiáng)度參數(shù)與凍融循環(huán)次數(shù)的函數(shù)關(guān)系式見式(1)和式(2)??梢?,c與凍融循環(huán)次數(shù)n呈指數(shù)關(guān)系,而φ與凍融循環(huán)次數(shù)呈拋物線關(guān)系。
1)當(dāng)土樣初始含水率越高,隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加,黃土顆粒間的膠質(zhì)越容易溶解,表面起皮和麻面越嚴(yán)重,進(jìn)而導(dǎo)致強(qiáng)度降低。即初始含水率對非飽和黃土的強(qiáng)度參數(shù)影響很大。
2)不同干密度下,土樣的黏聚力和內(nèi)摩擦角的變化都隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加呈現(xiàn)下降趨勢,而黏聚力和內(nèi)摩擦角都隨著干密度的增大而增加,呈線性正相關(guān)關(guān)系。
3)不同含水率下,隨著含水率的增加,土樣的黏聚力和內(nèi)摩擦角降低幅度都較大,并隨著凍融循環(huán)次數(shù)的增加其黏聚力和內(nèi)摩擦角均減小。
4)當(dāng)土樣的含水率和干密度一定時,經(jīng)過多次凍融循環(huán)后,土樣的黏聚力下降幅度變緩趨于穩(wěn)定狀態(tài),而內(nèi)摩擦角有所增大。
5)通過試驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合建立了強(qiáng)度參數(shù)與凍融循環(huán)次數(shù)的函數(shù)關(guān)系式。該關(guān)系式能較好反映黃土在凍融循環(huán)作用下的劣化規(guī)律。