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木質(zhì)纖維對紅黏土性質(zhì)改良的實驗研究

2020-02-21 08:18
世界熱帶農(nóng)業(yè)信息 2020年11期
關(guān)鍵詞:壓縮性六盤水木質(zhì)

紅黏土在貴州六盤水地區(qū)分布極廣,被廣泛應(yīng)用于生態(tài)保護與工程建設(shè)之中。為進一步探究紅黏土特殊性質(zhì)并加以改良,從而更好地應(yīng)用于工程建設(shè)中,本文研究了不同摻量木質(zhì)纖維對六盤水地區(qū)紅黏土壓縮性和抗剪強度的影響。試驗結(jié)果顯示,摻入適宜比例的木質(zhì)纖維可提高紅黏土的抗剪能力、壓縮系數(shù)及壓縮模量。本研究可為改良紅黏土性質(zhì)提供理論依據(jù)。

1實驗設(shè)計

實驗材料選自六盤水地區(qū)的紅黏土,該地區(qū)紅黏土是在熱氣候條件下,經(jīng)過風化作用、成土作用形成的一種含有較多散裝粘粒并富含F(xiàn)e、Al氧化物膠結(jié)的紅色高塑性黏性土,風化程度相對較高,礦物質(zhì)含量十分豐富。實驗采用的木質(zhì)纖維是一種有機絮狀纖維物質(zhì),束狀,粉末80目,可用于鋪設(shè)瀝青道路、拌合混凝土砂漿以及制備石膏制品等。將木質(zhì)纖維混合后可形成一個三維空間網(wǎng)狀組織結(jié)構(gòu),均勻度、穩(wěn)定性、分散性及柔韌性較好,是一種新型環(huán)保材料。實驗中紅黏土樣品基本物理性質(zhì)參數(shù)見表1,木質(zhì)纖維樣品相關(guān)物理性質(zhì)參數(shù)見表2。

1.1實驗過程

將不同比例的木質(zhì)纖維(3%、6%、9%、12%)摻入到制備土樣中,含水率為45%,每個比例都采取平行試樣以減少誤差,再嚴格按照標準分別進行直接剪切試驗及固結(jié)試驗。

直接剪切試驗:在不同比例纖維摻入的情況下,以4個試驗為一組,依次施加100、200、300、400 kpa的垂直壓力,然后對試樣施加水平剪應(yīng)力進行剪切,當剪切量剪切變形≤0.005 mm/h時,判斷試樣是否固結(jié)穩(wěn)定,特別注意在施加外力時需輕拿輕放以避免擾動試件。穩(wěn)定之后,卸去施加的垂直壓力,將試樣取出,得出破壞時的相應(yīng)剪應(yīng)力,然后根據(jù)庫侖定律確定土體的抗剪強度參數(shù),包括內(nèi)摩擦角值和凝聚力值。

固結(jié)試驗需在嚴格制備好試樣后測定土樣密度,并取用土樣測定不同含水率,玻璃片需將環(huán)刀兩端蓋上,以避免水分蒸發(fā)影響試驗數(shù)據(jù)。后將帶試件的切土環(huán)刀安裝在固結(jié)儀的固結(jié)容器內(nèi)固定,并準確放置在加載中心,保證容器部件之間接觸良好。依次按照50、100、200、300、400 kpa的順序進行加壓,結(jié)束后得出相關(guān)數(shù)據(jù),進行計算分析。

2試驗結(jié)果和分析

2.1纖維對于紅黏土抗剪能力的影響

每個比例木質(zhì)纖維摻入量與土體之間的抗剪強度影響對比,由直線傾角得出土的內(nèi)摩擦角φ以及直線在縱坐標上的截距得出土樣的黏聚力c,分別如下圖1~3,表3所示:

從圖1可得出,不同比例下的土樣隨著垂直壓力的增加,抗剪強度也在不斷增大,不同纖維摻入量的抗剪強度增長幅度較為一致。纖維摻入比為6%的垂直壓力增長幅度較其他摻入量更為明顯。隨著木質(zhì)纖維摻入量的增加,內(nèi)摩擦角呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,但是變化區(qū)間較小,整體變化幅度保持在6°之間。隨著纖維摻入量的增加,黏聚力也呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,且峰值都出現(xiàn)在摻入量為6%的纖維土樣上。這表明木質(zhì)纖維含量對紅黏土物理性質(zhì)的變化有一定程度的影響,當纖維摻量為6%時土體的抗剪強度最高,內(nèi)摩擦角及黏聚力最佳。

2.2纖維對于紅黏土壓縮系數(shù)和壓縮模量的影響

不同摻入量的木質(zhì)纖維土體對抗壓強度的影響如下圖4~6,表4所示:

隨著木質(zhì)纖維摻入量的增加,紅黏土抗壓強度也在不斷增加。在圖4中,各摻量的曲線斜率差距較小,各摻入量在同級受壓時的孔隙比值差距平均。當摻入量為3%和6%時,其抗壓強度在受壓為0~200 kpa時的趨勢線接近重合,說明此時的抗壓強度接近一致。

圖5顯示,隨著木質(zhì)纖維摻入量的增加,土樣的壓縮模量呈現(xiàn)先增大后減小再增大的趨勢,在纖維摻入量為12%時,壓縮模量達到最大。在摻入量為0%~3%時,壓縮模量有明顯上升,在摻入量為3%之后,變化較為平緩,最大差值為0.35。

圖6顯示,隨著木質(zhì)纖維摻量的增加,紅黏土的壓縮系數(shù)呈現(xiàn)先減小后增大再減小的趨勢。不滲入木質(zhì)纖維時,土樣的壓縮系數(shù)最多。摻入量為3%~12%,壓縮系數(shù)變化較小,接近平緩。在摻入量為3%時,壓縮系數(shù)的下降趨勢比較明顯。同時在纖維摻入量為3%之后壓縮系數(shù)的變化接近平緩。

根據(jù)表4及其標準規(guī)范,當時,屬于低壓縮性土;當時,屬于中壓縮性土;當大于等于0.5,或小于4 Mpa時,屬于高壓縮性土。由此得出原土為高壓縮性土,摻入量為3%、6%、9%、12%的土體均為中壓縮性土。木質(zhì)纖維的摻入有助于降低紅黏土壓縮性,并增強土體的抗壓強度。

3討論與結(jié)論

在不同加壓等級下,木質(zhì)纖維有效增強了土體的抗剪強度,且呈規(guī)律性變化。纖維摻量基本不影響紅黏土的黏聚力和內(nèi)摩擦角。內(nèi)摩擦角隨著摻量的增加呈現(xiàn)先增加再減小的趨勢,當摻入量為6%時,黏聚力與內(nèi)摩擦角達到峰值。內(nèi)摩擦角基本保持不變,變化僅維持在5°之間。抗剪強度在木質(zhì)纖維摻入量為6%時達到最高值。當纖維摻入量為0%~3%時,紅黏土的抗壓強度及土體的壓縮模量明顯提高,土體的壓縮系數(shù)明顯降低。

基金項目:六盤水地區(qū)紅黏土物理力學(xué)性質(zhì)分析(No.20195201529);六盤水師范學(xué)院科技創(chuàng)新團隊項目(No.LPSSYKJTD201902)。

[貴州六盤水師范學(xué)院礦業(yè)與土木工程學(xué)院李常娜,粟梅(通訊作者),翟雨雨,錢德銀,黃學(xué)銳,黃木金]

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