汪儒鴻,周海清,彭國園
(1陸軍勤務(wù)學(xué)院軍事設(shè)施系,重慶 401331;2西北核技術(shù)研究所,陜西西安710024)
天然結(jié)構(gòu)性土具有膠結(jié)、大孔隙的特點[1],其巖土本構(gòu)關(guān)系研究在國內(nèi)外尚處發(fā)展階段。由于天然結(jié)構(gòu)性土的室內(nèi)實驗存在材料不均勻性、現(xiàn)場取樣對試樣的擾動以及試驗重復(fù)性低等問題,目前針對原狀結(jié)構(gòu)性土展開的室內(nèi)研究較少,催生了許多以人工結(jié)構(gòu)性土代替天然結(jié)構(gòu)性土進行研究的方法。從制樣原料上來說,普遍的做法包括往粉質(zhì)黏土中添加水泥粉末[2],或同時加入冰片[3]、鹽粒[4]等來制得具有粒間膠結(jié)效應(yīng)的人工結(jié)構(gòu)性土。有的也嘗試以砂土為主要原料來制取人工膠結(jié)土[5-6];從制樣方法上來說,目前既有擊樣法制樣[7],也有壓樣法制樣[8],還有的采取泥漿灌注法制得人工結(jié)構(gòu)性土試樣[9]。通過以上方法制得的人工結(jié)構(gòu)性土,均能較好反映部分天然結(jié)構(gòu)性土的主要力學(xué)性質(zhì),特別是在表現(xiàn)高結(jié)構(gòu)性強度所導(dǎo)致的土體應(yīng)變軟化特性[10]上較好。然而,以粉質(zhì)黏土為主要原料的人工結(jié)構(gòu)性土制樣工藝較為繁瑣,且粉質(zhì)黏土種類較多,不同粉質(zhì)黏土制得的人工結(jié)構(gòu)性土區(qū)別較大,其研究不具有對比意義。更重要的是:以粉質(zhì)黏土或砂土作為主要原料的人工結(jié)構(gòu)性土在制樣過程中需耗費較多的水泥,要水泥水化時間較長才能保證試樣出現(xiàn)明顯的應(yīng)變軟化特性,這也說明這兩種土體并不容易形成結(jié)構(gòu)性強度。因此,這里探討以天然結(jié)構(gòu)性黃土為主要原料來制備人工結(jié)構(gòu)性土的可行性,并結(jié)合大量三軸壓縮試驗,從各個角度對其制得試樣的主要力學(xué)特性進行了分析。
制備人工結(jié)構(gòu)性土的原料為天然黃土粉末及普通硅酸鹽水泥粉末。由于原狀黃土本身就具有天然結(jié)構(gòu)性強度,經(jīng)充分破碎后采用其粉末加水泥制成的人工結(jié)構(gòu)性土在顆粒粒徑、顆粒級配以及土粒膠結(jié)形式上都更近似于天然結(jié)構(gòu)性土。
實驗用黃土取自延安新區(qū)工地現(xiàn)場,為原狀Q3黃土,土體的物理性質(zhì)見表1。
表1 原狀Q3土樣的基本物理指標(biāo)
將黃土及水泥充分破碎后過0.1 mm孔徑的標(biāo)準(zhǔn)篩,這樣有助于顆粒之間更好地形成膠結(jié)。然后,將兩類粉末同時烘干,按一定水泥質(zhì)量配比混合,即成人工結(jié)構(gòu)性土制備的完整原料粉末。將混合好的完整原料粉末加水配置成初始含水率ω=12%的土樣,經(jīng)放置一晚后,測其實際含水率,按土工試驗方法標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50123—1999的要求制成干密度均為1.5g/cm2的三軸試樣。最后,將所有三軸試樣抽氣飽和并浸水養(yǎng)護48h。
按水泥質(zhì)量配比的不同,將人工結(jié)構(gòu)性土試樣分為四組,每組包含若干個試樣。每組試樣的初始水泥質(zhì)量配比按從小到大依次為無、1%、2%、5%,以下簡稱為無、1%、2%、5%水泥試樣。將每組試樣分別在100kPa、150kPa、200kPa的圍壓中進行多次不固結(jié)不排水三軸壓縮試驗,得到應(yīng)力-應(yīng)變曲線。
不同水泥質(zhì)量配比的人工結(jié)構(gòu)性土在不同圍壓條件下的偏應(yīng)力-軸向應(yīng)變曲線如圖1所示。
圖1 偏應(yīng)力-軸向應(yīng)變曲線
2.3.1 應(yīng)力-應(yīng)變曲線
如圖1所示,在所選取的最高水泥質(zhì)量配比及水化時間范圍內(nèi),水泥質(zhì)量配比對黃土制備人工結(jié)構(gòu)性土試樣的應(yīng)力-應(yīng)變曲線影響巨大。相同圍壓條件下:水泥質(zhì)量配比越高的試樣應(yīng)變軟化特性越強,同時峰值強度與殘余強度的比值越大。與同類型研究[11-13]相比,5%的水泥質(zhì)量配比以及48h的水泥水化時間在原材料耗費、時間耗費等方面均屬較低程度。說明黃土制備人工結(jié)構(gòu)性土的結(jié)構(gòu)性強度對水泥質(zhì)量配比具有較高的敏感性,比較適合模擬不同結(jié)構(gòu)性強度的天然結(jié)構(gòu)性土。
2.3.2 材料破壞特點
不同水泥質(zhì)量配比試樣在三軸壓縮試驗過程中同樣表現(xiàn)出明顯不同的破壞特征。圖2所示為三軸試樣實驗前的初始狀態(tài),此時試樣呈完整圓柱狀,表面光滑無裂痕。
實驗結(jié)束之后,以5%水泥質(zhì)量配比為主的試樣多呈現(xiàn)縱向或斜向劈裂型破壞,整體裂隙及變形較少,具有明顯脆性破壞的特征,如圖3a所示;以2%水泥質(zhì)量配比為主的試樣在破壞時表面裂隙更多,整體呈現(xiàn)出更復(fù)雜的破壞狀態(tài),如圖3b所示;以1%和無水泥質(zhì)量配比為主的試樣多呈現(xiàn)鼓脹破壞,土體表面無明顯裂隙,土體變形較大,如圖3c所示。
綜合來看,水泥質(zhì)量配比越高的試樣表現(xiàn)出越明顯的脆性破壞特征,試樣破壞時以剪切面的貫通為主,整體形變較小;水泥質(zhì)量配比越低的試樣,在破壞時以均勻剪切為主,整體形變更大。
圖2 三軸試樣初始狀態(tài)
為定量分析不同水泥質(zhì)量配比的人工結(jié)構(gòu)性土的應(yīng)變軟化規(guī)律不同,這里提出結(jié)構(gòu)性系數(shù)的概念。結(jié)構(gòu)性系數(shù)屬于無量綱常數(shù),其數(shù)值等于不同圍壓條件下人工結(jié)構(gòu)性土偏應(yīng)力-軸向應(yīng)變曲線上材料峰值強度與殘余強度之比。其峰值強度取試樣的最大偏應(yīng)力,殘余強度取試樣軸向應(yīng)變達到15%左右時的偏應(yīng)力。
圖3 三軸試樣破壞狀態(tài)
選取水泥質(zhì)量配比分別為5%、2%以及無的三種人工結(jié)構(gòu)性土來進行對比,以下簡稱為5%、2%、無水泥試樣。各人工結(jié)構(gòu)性土在不同圍壓下的結(jié)構(gòu)性系數(shù)如表2—表4所示。
表2 結(jié)構(gòu)性系數(shù)-5%試樣
表3 結(jié)構(gòu)性系數(shù)-2%試樣
表4 結(jié)構(gòu)性系數(shù)-無水泥試樣
從數(shù)值上來看,相同水泥質(zhì)量配比的人工結(jié)構(gòu)性土在不同圍壓下的結(jié)構(gòu)性系數(shù)相近;而不同水泥質(zhì)量配比的人工結(jié)構(gòu)性土則呈現(xiàn)出在相同圍壓條件下,水泥質(zhì)量配比越高的試樣其結(jié)構(gòu)性系數(shù)越大。結(jié)合文獻[14-15]作進一步分析:結(jié)構(gòu)性系數(shù)的大小實際上反映了人工結(jié)構(gòu)性土的結(jié)構(gòu)性強度占整體材料強度的比例,即類似于結(jié)構(gòu)性土二元介質(zhì)模型中對膠結(jié)元強度與摩擦元強度的界定。對水泥質(zhì)量配比越高的試樣而言,結(jié)構(gòu)性強度占整體材料強度的比例較大,與殘余強度的比值較大,相應(yīng)的結(jié)構(gòu)性系數(shù)也較大。
結(jié)合室內(nèi)三軸壓縮實驗,探討以黃土作為主要原料制備人工結(jié)構(gòu)性土的可行性;以人工結(jié)構(gòu)性土的力學(xué)特性為基礎(chǔ),提出了結(jié)構(gòu)性系數(shù)的概念。所得結(jié)論如下:
1)原狀Q3黃土粉末適合作為人工結(jié)構(gòu)性土制樣的主要原料,其制得人工結(jié)構(gòu)性土的材料強度對水泥質(zhì)量配比有較高敏感性;
2)以黃土為主要原料的人工結(jié)構(gòu)性土在最高5%水泥含量及48h的水化時間以內(nèi),隨水泥質(zhì)量配比的不同而表現(xiàn)出規(guī)律性力學(xué)特性變化。其中,水泥配比越高的試樣具有的應(yīng)變軟化現(xiàn)象越明顯,且試樣破壞時越接近脆性破壞;
3)結(jié)構(gòu)性系數(shù)的大小反映了人工結(jié)構(gòu)性土的初始結(jié)構(gòu)性強度占整體材料強度的比例,屬于自身材料屬性,受外界圍壓的影響較小。