何程鈴,劉紅軍
(五邑大學(xué) 土木與建筑學(xué)院,廣東 江門 529020)
珠江三角洲西部地區(qū)軟土屬第四系沉積物,其土類主要為淤泥和淤泥質(zhì)土[1-3],具有含水率高、天然孔隙比大、土體接近完全飽和、滲透性低、抗剪強(qiáng)度低、壓縮性高、承載力低和結(jié)構(gòu)性強(qiáng)等物理力學(xué)特性[4-5].
要在軟土地基上進(jìn)行工程建設(shè),前期必須考慮軟土的變形特性,如壓縮量、孔隙比、壓縮系數(shù)、壓縮模量等壓縮指標(biāo),并根據(jù)其變形特性設(shè)計(jì)相應(yīng)的施工方案. 因此,研究軟土地基的變形特性對(duì)工程建設(shè)有著十分重要的意義.
本文采用室內(nèi)一維固結(jié)壓縮試驗(yàn),考慮取樣深度及軟土各向異性的影響[6-7],分別對(duì)5.20 ~5.40 m、8.20 ~8.40 m、11.40 ~11.60 m 3 個(gè)深度的試樣進(jìn)行豎向和橫向的壓縮,研究壓縮系數(shù)、壓縮模量等壓縮性指標(biāo)在取樣深度和壓縮方向不同的情況下隨固結(jié)壓力的變化情況,以期為本區(qū)域軟土地基工程提供合理可靠的設(shè)計(jì)依據(jù).
試驗(yàn)土樣取自廣東省江門市新會(huì)區(qū)厚德路 K0+400 處,該地區(qū)屬西江三角洲沖積平原,區(qū)內(nèi)廣泛分布第四系全新統(tǒng)海陸交互相沉積軟土[8-9],是不良地基土,土類主要為淤泥和淤泥質(zhì)土,土層層頂埋深1.80 ~6.20 m,層厚8.00 ~17.95 m,平均厚度為12.18 m;試驗(yàn)取土樣深度分別為5.20 ~5.40 m、8.20 ~8.40 m、11.40 ~11.60 m,土樣呈灰黑色,飽和,流塑狀態(tài). 按《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTGE40—2007)試驗(yàn)方法[10],對(duì)所取原狀土樣進(jìn)行室內(nèi)試驗(yàn),其相關(guān)物理性質(zhì)指標(biāo)如表1 所示.
從表1 可得,該地區(qū)軟土天然含水率較高,孔隙比大于1,壓縮系數(shù)a1-2>0.5 MPa-1,為高壓縮性土[11]. 為了研究珠江三角洲西部地區(qū)軟土在不同深度、不同受力方向作用下其變形特性隨固結(jié)壓力的變化,根據(jù)受力方向?qū)γ恳簧疃韧翗舆M(jìn)行兩個(gè)方向壓縮,一種是順著土體自重方向進(jìn)行壓縮,即豎向壓縮;另一種是垂直于土體自重方向進(jìn)行壓縮,即橫向壓縮. 一維固結(jié)壓縮試驗(yàn)采用的是中低壓固結(jié)儀,土樣初始高度為2.00 cm,面積為230.00 cm ,加載等級(jí)為12.5 kPa、25 kPa、50 kPa 、100 kPa、200 kPa、300 kPa 、400 kPa、600 kPa 和800 kPa ,每一級(jí)固結(jié)壓力荷載從15 s 開始記錄土樣變形量,并按設(shè)定時(shí)間記錄至48 h.
表1 土樣的基本物理性質(zhì)指標(biāo)
圖 1~3 為不同深度軟土試樣在每級(jí)固結(jié)壓力作用下的壓縮變形過程,其橫坐標(biāo)為土樣的固結(jié)時(shí)間.
圖1 5.2~5.4 m 壓縮量與固結(jié)時(shí)間的關(guān)系曲線圖
圖2 8.2~8.4 m 壓縮量與固結(jié)時(shí)間的關(guān)系曲線圖
圖3 11.4~11.6m 壓縮量與固結(jié)時(shí)間的關(guān)系曲線圖
根據(jù)圖1~3 中的曲線變化特征可得,土樣的壓縮量均隨固結(jié)壓縮時(shí)間的延長而增大,固結(jié)壓縮時(shí)間在前240 min ,土樣的壓縮量隨固結(jié)壓縮時(shí)間的增長而顯著增大,之后增加緩慢,并且增加量小,說明在前240 min 土樣的主固結(jié)狀態(tài)已基本完成. 土樣在5.2 ~5.4 m 深度處的橫向累計(jì)壓縮量要比豎向累計(jì)壓縮量大,兩者差值可達(dá)0.59 mm. 而另外兩個(gè)深度處的橫向累計(jì)壓縮量與豎向累計(jì)壓縮量相接近,無明顯差異. 因此,說明土樣的各向異性受土樣埋深的影響,土樣在較淺埋深時(shí),其各向異性表現(xiàn)突出,而在較深埋深時(shí),其各向異性表現(xiàn)不明顯.
e -p 曲線是計(jì)算地基土層最終壓縮量的重要依據(jù),因此要對(duì)該區(qū)域的軟土開展這方面的研究工作.
經(jīng)試驗(yàn)和計(jì)算得到軟土孔隙比隨固結(jié)壓力的變化曲線如圖4 所示,由圖4 可得,軟土的孔隙比均隨固結(jié)壓力的增大而減小,當(dāng)固結(jié)壓力在200 kPa 以內(nèi),孔隙比變化較大,最大可減小孔隙比 1左右,最小達(dá)到0.5 以上,由此可見,該區(qū)域軟土在固結(jié)壓力小于200 kPa 時(shí),壓縮量較大. 其主要原因是軟土為欠固結(jié)土,前期固結(jié)壓力小,初始孔隙比大,當(dāng)固結(jié)壓力大于前期固結(jié)壓力時(shí),土體將會(huì)發(fā)生較大的變形. 在整個(gè)受壓范圍內(nèi),隨著固結(jié)壓力的增加,取樣深度對(duì)孔隙比減小的范圍影響不大. 在進(jìn)行豎向壓縮時(shí),隨著固結(jié)壓力的增加,e -p 收斂的較快.
圖4 珠三角西部軟土的e -p 曲線
圖5 顯示了不同取樣深度的軟土在豎向和橫向壓縮下壓縮系數(shù)與固結(jié)壓力的關(guān)系曲線,依據(jù)圖中曲線變化特征可知,土樣的壓縮系數(shù)均隨固結(jié)壓力的增大而逐漸減小,并且在固結(jié)壓力小于100 kPa 時(shí),壓縮系數(shù)隨固結(jié)壓力的增加而顯著減少. 在固結(jié)壓力小于100 kPa 時(shí),5.2 ~5.4 m 深度的土樣橫向壓縮得到的壓縮系數(shù)減小的幅度比豎向壓縮大,可達(dá)到 12.59 MPa-1,另外兩個(gè)深度的土樣進(jìn)行豎橫向壓縮時(shí),壓縮系數(shù)減小的差值無明顯的差異. 當(dāng)固結(jié)壓力大于100 kPa 時(shí),豎向和橫向得到的壓縮系數(shù)幾乎相同. 因此,從軟土的壓縮變形角度來分析可知,軟土的各向異性是受埋深及固結(jié)壓力影響的,一般情況下埋深小各向異性表現(xiàn)的明顯,固結(jié)壓力大表現(xiàn)的弱些.
圖5 壓縮系數(shù)與固結(jié)壓力的關(guān)系曲線圖
如圖6 所示,壓縮模量隨固結(jié)壓力的增加接近于直線增長,隨著固結(jié)壓力的增加,土體變得更加密實(shí),壓縮模量增加的速度有所加快. 土樣的取樣深度及各向異性對(duì)壓縮模量的影響并不明顯,由圖6-b 可知,橫向壓縮時(shí),埋深對(duì)壓縮模量還是有影響的,隨著固結(jié)壓力的增加,埋深淺的軟土壓縮模量增加較快.
圖6 壓縮模量與固結(jié)壓力的關(guān)系曲線圖
對(duì)3 個(gè)不同深度軟土分別進(jìn)行了豎向和橫向的多級(jí)加載一維固結(jié)壓縮試驗(yàn),并且得出以下主要結(jié)論:
1)軟土的孔隙比均隨固結(jié)壓力的增大而減小,當(dāng)固結(jié)壓力在200 kPa 以內(nèi),孔隙比變化較大,最大可減小孔隙比1 左右,最小達(dá)到0.5 以上;取樣深度對(duì)孔隙比減小的范圍影響不大;在進(jìn)行豎向壓縮時(shí),隨著固結(jié)壓力的增加,e -p 收斂的較快.
2)固結(jié)壓縮時(shí)間在前240 min,土樣的壓縮量隨固結(jié)壓縮時(shí)間的增長而顯著增大,之后增加緩慢,并且增加量小,說明在前240 min 土樣的主固結(jié)狀態(tài)已基本完成;土樣在5.2 ~5.4 m 深度處的橫向累計(jì)壓縮量要比豎向累計(jì)壓縮量大,在另外兩個(gè)深度處的橫向累計(jì)壓縮量與豎向累計(jì)壓縮量相接近.
3)在固結(jié)壓力小于100 kPa 時(shí),壓縮系數(shù)隨固結(jié)壓力的增加而顯著減少;5.2 ~5.4 m 深度的土樣橫向壓縮得到的壓縮系數(shù)減小的幅度比豎向壓縮大;當(dāng)固結(jié)壓力大于100 kPa 時(shí),豎向和橫向得到的壓縮系數(shù)幾乎相同.
4)壓縮模量隨固結(jié)壓力的增加而接近直線增長;軟土在橫向壓縮時(shí),隨著固結(jié)壓力的增加,埋深淺的軟土壓縮模量增加較快.
上述結(jié)論能為本區(qū)域軟土地基工程提供合理可靠的設(shè)計(jì)依據(jù). 對(duì)于珠三角西部軟土變形特性的研究,特別是軟土的壓縮系數(shù)、壓縮模量與固結(jié)壓力之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,還有待于進(jìn)一步的研究和驗(yàn)證.