祝夢(mèng)柯 王家全 張文海 侯森磊
摘? 要:為探究多級(jí)循環(huán)荷載下礫性土動(dòng)力特性,以圍壓與動(dòng)應(yīng)力幅值為變量,開展了飽和礫性土動(dòng)三軸試驗(yàn),對(duì)軸向累積應(yīng)變[εd]、回彈模量[Ed]、動(dòng)孔隙水壓力ud及滯回曲線的演化規(guī)律進(jìn)行對(duì)比分析.研究結(jié)果表明:圍壓增加會(huì)促使礫性土[Ed]、[ud]增長(zhǎng),而使[εd]減小;隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的提高,[E]d的發(fā)展趨勢(shì)由隨振次不斷減小向逐漸增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變;高動(dòng)應(yīng)力幅值([σd]=150 kPa)下,[ud]均呈驟降→逐漸增大的變化趨勢(shì);在循環(huán)荷載下礫性土動(dòng)應(yīng)變主要是各階段前期形變累積的結(jié)果,不同圍壓下各階段前期(N≤1 500)動(dòng)應(yīng)變?cè)隽烤紕?dòng)應(yīng)變總增量的90%左右;圍壓越大,土體的耗能作用越弱,剛度越大.
關(guān)鍵詞:礫性土;圍壓;分級(jí)加載;動(dòng)三軸試驗(yàn);動(dòng)力特性
中圖分類號(hào):TU411.8? ? ? ? ?DOI:10.16375/j.cnki.cn45-1395/t.2020.04.002
0? ? 引言
路基在長(zhǎng)期交通循環(huán)荷載作用下會(huì)產(chǎn)生不均勻沉陷等現(xiàn)象,致使道路的局部路段發(fā)生不可恢復(fù)性破壞,降低了道路的整體服務(wù)水平.為了延長(zhǎng)道路的服務(wù)年限、提高道路的服役性能,確定路基施工與設(shè)計(jì)的最優(yōu)參數(shù),認(rèn)識(shí)交通荷載作用下路基的累積變形規(guī)律,目前許多國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)不同路基填料的動(dòng)力特性展開了相關(guān)研究工作.
針對(duì)黏土填料,黃博等[1]針對(duì)某鐵路沿線的粉質(zhì)黏土-黏土開展了室內(nèi)模型試驗(yàn),指出黏土在列車荷載作用下動(dòng)力特性的發(fā)展規(guī)律符合動(dòng)應(yīng)力加載波形為半正弦波、排水條件為排水時(shí)的變化規(guī)律;宋慧來(lái)等[2]通過(guò)分析在不同動(dòng)應(yīng)力幅值、圍壓、含水率以及干密度下粉質(zhì)黏土動(dòng)回彈模量的發(fā)展趨勢(shì),發(fā)現(xiàn)動(dòng)應(yīng)力幅值以及圍壓的改變對(duì)動(dòng)回彈模量的影響程度較大,其他因素影響較小,并基于Ni模型對(duì)動(dòng)回彈模量進(jìn)行預(yù)估模型分析;楊果岳等[3]研究紅黏土路基填料的動(dòng)力特性發(fā)現(xiàn)隨著圍壓的增大,臨界動(dòng)應(yīng)力比和動(dòng)強(qiáng)度均隨隨之增大;張沛云等[4]通過(guò)對(duì)水泥改良黃土的研究得出,在短時(shí)內(nèi),軸向塑性應(yīng)變隨動(dòng)應(yīng)力的增大而增大,而隨圍壓的增大而減小.在針對(duì)軟土填料研究方面,吳鐘騰等[5]分析了多種影響因素對(duì)軟土路基軸向累積應(yīng)變的影響,對(duì)各因素的影響程度進(jìn)行排序,并提出了減小沉降的控制措施;田兆陽(yáng)等[6]通過(guò)動(dòng)三軸試驗(yàn)分析了軟土殘余應(yīng)變、軟化指數(shù)隨振次的發(fā)展曲線,并采用了相關(guān)模型進(jìn)行擬合,擬合效果良好;Qiao等[7]探究路基軟土填料剪切模量比和阻尼比在不同圍壓下的發(fā)展規(guī)律發(fā)現(xiàn),動(dòng)剪切模量比與圍壓成正比,而阻尼比與圍壓成反比.在粗粒土填料方面,王康宇等[8]研究了列車荷載作用下粗粒土填料的動(dòng)力特性,發(fā)現(xiàn)圍壓越大,臨界循環(huán)應(yīng)力比越大,并建立了臨界動(dòng)應(yīng)力的經(jīng)驗(yàn)公式;王嶺軍[9]通過(guò)對(duì)不同荷載形式作用下粗粒土的力學(xué)特性進(jìn)行研究得出,在靜載和循環(huán)動(dòng)載下,體積應(yīng)變的變化過(guò)程存在相同之處;陳鋮等[10]則利用PFC3D對(duì)路基粗粒土開展了數(shù)值模擬試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)體積應(yīng)變的變化速率隨圍壓的增大而減小;Leng等[11]針對(duì)含水率、圍壓以及動(dòng)應(yīng)力3個(gè)影響因素,探究了路基粗粒料動(dòng)模量和軸向累積應(yīng)變的變化規(guī)律,并提出了計(jì)算動(dòng)模量和軸向累積應(yīng)變的經(jīng)驗(yàn)公式;Indraratna等[12]研究了頻率對(duì)鐵路路基粗粒填料永久變形的影響.
礫性土在自然界分布廣泛、儲(chǔ)量豐富.由于其具有壓縮性低、抗剪強(qiáng)度高、滲透性強(qiáng)、排水性好等優(yōu)點(diǎn),在高速鐵路路基、軟土地基處理等工程建設(shè)中得到了廣泛應(yīng)用.目前針對(duì)礫類土,其軸向累積應(yīng)變隨著加筋層數(shù)和圍壓的增加而減小,回彈模量隨加筋層數(shù)的增加而增加[13-15];陳國(guó)興等[16]則研究了砂礫土動(dòng)強(qiáng)度特性的發(fā)展規(guī)律,指出隨著砂礫土孔隙比的增加,動(dòng)強(qiáng)度不斷減小.
綜上所述,目前對(duì)道路路基礫性土填料動(dòng)力特性的研究還處于初步階段,且大部分的研究均采用單一幅值加載模式.為了簡(jiǎn)化試驗(yàn)工況,提高試驗(yàn)效率,參考馬少坤等[17]的加載方式,采用三級(jí)動(dòng)應(yīng)力加載方式,對(duì)飽和礫性土進(jìn)行動(dòng)三軸試驗(yàn)分析,探究圍壓、動(dòng)應(yīng)力幅值等因素對(duì)其動(dòng)力特性規(guī)律的影響,以期對(duì)礫性土道路路基的修建提供合理的設(shè)計(jì)依據(jù).
1? ? 試驗(yàn)方法
1.1? ? 試驗(yàn)土樣
本試驗(yàn)采用的土樣來(lái)源于廣西柳州某河堤,屬于礫砂,呈褐灰色.通過(guò)顆粒篩分試驗(yàn)得到的土樣級(jí)配曲線見(jiàn)圖1,經(jīng)室內(nèi)土工試驗(yàn)測(cè)得其基本物理參數(shù)如表1所示.根據(jù)表1中土樣的不均勻系數(shù)[Cu]和曲率系數(shù)[Cc],判定其級(jí)配情況為良好.
1.2? ?試驗(yàn)設(shè)備
試驗(yàn)設(shè)備為GDS動(dòng)態(tài)三軸試驗(yàn)系統(tǒng),如圖2所示,可進(jìn)行不同類型的三軸試驗(yàn),包括應(yīng)力路徑試驗(yàn)、動(dòng)力加載試驗(yàn)、K0固結(jié)試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)三軸試驗(yàn)等.本試驗(yàn)參考王晅等[18]對(duì)交通荷載下路基動(dòng)應(yīng)力的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)結(jié)果,采用半正弦波來(lái)進(jìn)行循環(huán)加載,如圖3所示.此外,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)動(dòng)應(yīng)力時(shí)程曲線、動(dòng)應(yīng)變時(shí)程曲線以及動(dòng)孔壓時(shí)程曲線等的實(shí)時(shí)觀測(cè),可人為設(shè)置試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集密度.
1.3? ?試驗(yàn)方案
本試驗(yàn)為固結(jié)不排水動(dòng)三軸試驗(yàn),固結(jié)比為1.0(即為等向固結(jié)).考慮道路路面形式及路基層厚度的不同,在飽和礫性土動(dòng)三軸試驗(yàn)中,圍壓分為3個(gè)等級(jí):30 kPa、60 kPa、90 kPa;考慮到不同車輛速度以及軸重之間的差異,采用分級(jí)動(dòng)應(yīng)力加載形式,即在飽和礫性土試樣上依次施加三級(jí)循環(huán)荷載,其中各級(jí)動(dòng)應(yīng)力幅值[σd]分別為50 kPa、100 kPa、150 kPa,每級(jí)循環(huán)荷載振動(dòng)次數(shù)N為3 000次;根據(jù)車輛的行駛速度按照式(1)計(jì)算荷載作用頻率.
式中:f為頻率;V為車速;L為車身長(zhǎng)度.以普通列車的正常行駛速度、貨車高速公路最大行駛速度? ? ? ? V=120 km/h,車身長(zhǎng)度L=16.5 m計(jì)算,可得頻率f =2.02 Hz,故取頻率f =2.0 Hz.
1.4? ?試驗(yàn)過(guò)程
試樣是直徑為100 mm、高度為200 mm的圓柱體.采用干裝法進(jìn)行分層擊實(shí)裝樣,通過(guò)控制試樣的質(zhì)量來(lái)保證試樣干密度的一致性.研究表明,含水率的大小對(duì)砂土動(dòng)力參數(shù)影響顯著[19].本文主要針對(duì)飽和礫性土的動(dòng)力特性進(jìn)行研究,土體的飽和程度用孔壓系數(shù)[B]作為評(píng)價(jià)指標(biāo),根據(jù)《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,認(rèn)為[B]>0.95時(shí)土體達(dá)到充分飽和.然后對(duì)試樣進(jìn)行等向固結(jié)環(huán)節(jié),在試樣固結(jié)完成后,即可進(jìn)行多級(jí)循環(huán)荷載加載環(huán)節(jié).
2? ? 試驗(yàn)結(jié)果分析
2.1? ?軸向累積應(yīng)變[εd]的變化規(guī)律分析
圖4中不同圍壓下[εd]-[N]關(guān)系曲線反映了軸向累積應(yīng)變[εd]隨振動(dòng)次數(shù)[N]的發(fā)展規(guī)律.由圖4可知,在各級(jí)動(dòng)應(yīng)力加載的初始階段,軸向累積應(yīng)變[εd]迅速增長(zhǎng),隨后[εd]-[N]曲線斜率逐漸減小,曲線趨于平緩,總體均呈現(xiàn)穩(wěn)定型發(fā)展趨勢(shì).這是由于在加載初期,土體處于相對(duì)松散狀態(tài),在外力的作用下,土體快速趨于密實(shí);加載后期,軸向累積應(yīng)變[εd]變化甚微.以圍壓60 kPa為例,在動(dòng)應(yīng)力幅值為50 kPa、100 kPa、? ? 150 kPa作用時(shí),軸向累積應(yīng)變的最終值分別為0.037%、0.131%、0.317%,即在各級(jí)荷載作用下產(chǎn)生的軸向累積應(yīng)變[εd]的增量分別為0.037%、0.094%、0.186%,可以發(fā)現(xiàn)軸向累積應(yīng)變[εd]隨動(dòng)應(yīng)力幅值的提高而不斷增大,動(dòng)應(yīng)力幅值為150 kPa時(shí)產(chǎn)生的軸向累積應(yīng)變[εd]是動(dòng)應(yīng)力幅值為50 kPa時(shí)的5.03倍.對(duì)比分析圍壓對(duì)軸向累積應(yīng)變[εd]的影響,從圖4中的3條發(fā)展曲線上看,不同圍壓下的[εd]的發(fā)展趨勢(shì)是一致的.與圍壓30 kPa相比,隨著圍壓的等幅增大,[εd]逐漸減小,且其減小幅度不斷縮小.分析發(fā)生上述現(xiàn)象的原因如下:圍壓越大,土顆粒骨架的初始密實(shí)程度越高,土體的孔隙比越小,顆粒之間的相互接觸就更加緊實(shí),那么在同一動(dòng)應(yīng)力作用下,土體越不易產(chǎn)生形變.表2為各階段軸向累積應(yīng)變的終值及在不同動(dòng)應(yīng)力幅值下圍壓60 kPa、90 kPa時(shí)對(duì)應(yīng)的[εd]相比于圍壓30 kPa時(shí)[εd]的減小率.從表2可以發(fā)現(xiàn),隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的增加,[εd]的減小率始終呈增大趨勢(shì);圍壓對(duì)飽和礫性土[εd]的影響顯著,而圍壓? ? 90 kPa時(shí)[εd]的減小率比圍壓60 kPa時(shí)[εd]的減小率僅僅增加了20%左右,說(shuō)明圍壓的增大對(duì)飽和礫性土[εd]的影響幅度不斷減小.在路基施工工程中,可以采取一定措施適當(dāng)增加路基圍壓,以便減小路基的軸向變形,從而可以減小道路路面的沉降.
2.2? ?回彈模量[Ed]的變化規(guī)律分析
一個(gè)循環(huán)內(nèi)最大動(dòng)偏差應(yīng)力[σmax]、最小動(dòng)偏差應(yīng)力[σmin]之間的差值和對(duì)應(yīng)最大動(dòng)應(yīng)變[εmax]、最小動(dòng)應(yīng)變[εmin]差值的比值即為回彈模量[Ed],見(jiàn)式(2),它能夠反映土體抗變形的能力以及剛度的大小.在交通路面設(shè)計(jì)中通常采用[Ed]作為路基抗壓強(qiáng)度的評(píng)價(jià)指標(biāo),因此,圍壓對(duì)礫性土[Ed]的影響規(guī)律具有一定的研究意義.? 圖5是不同圍壓下[Ed]-N的關(guān)系曲線.圖5表明隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的不斷提高,回彈模量[Ed]逐漸增大.
分析不同圍壓下的[Ed]的變化趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn),隨著圍壓的增加,回彈模量[Ed]也隨之增大.主要有以下兩個(gè)原因:1)圍壓越大,土體的初始密實(shí)程度越高,土體的整體剛度越大,則[Ed]越大;2)隨著圍壓的增大,其對(duì)試樣的約束作用增強(qiáng),動(dòng)應(yīng)變幅值([εmax-εmin]即軸向彈性應(yīng)變)減小,因此,圍壓的增大會(huì)促進(jìn)[Ed]的發(fā)展.在動(dòng)應(yīng)力幅值發(fā)生改變時(shí),回彈模量[Ed]會(huì)產(chǎn)生突變,在第二階段初期([σd2]=100 kPa),不同圍壓下[Ed]的突變方向是一致的;而在第三階段初期([σd3]=150 kPa),圍壓30 kPa時(shí)對(duì)應(yīng)[Ed]的突變方向與其他兩組方向相反.第一階段([σd1]=50 kPa)時(shí)3種圍壓下土體[Ed]均是隨振次的增加而減小;在第二階段? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?([σd2]=100 kPa)時(shí)圍壓60 kPa、90 kPa的[E]d的發(fā)展趨勢(shì)均表現(xiàn)為突增→逐漸減小,而圍壓30 kPa時(shí)[Ed]的發(fā)展趨勢(shì)為突增→減小→逐漸增加;第三階段([σd3]=150 kPa)時(shí)圍壓60 kPa、90 kPa時(shí)[Ed]的變化規(guī)律整體上與第二階段([σd2]=100 kPa)時(shí)圍壓30 kPa對(duì)應(yīng)的[Ed]的發(fā)展曲線相似,而圍壓30 kPa的[Ed]出現(xiàn)驟減→逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì),這是因?yàn)榈蛧鷫簵l件下,在高動(dòng)應(yīng)力施加的瞬間,土體原有骨架結(jié)構(gòu)破壞,顆粒間產(chǎn)生較大位移,回彈模量出現(xiàn)驟降現(xiàn)象.隨著動(dòng)應(yīng)力的持續(xù)施加;逐漸形成新的穩(wěn)定的骨架結(jié)構(gòu),回彈模量上升.綜上,在動(dòng)應(yīng)力幅值改變時(shí),不同圍壓下[Ed]的發(fā)展趨勢(shì)及突變方向存在一定的差異.分析上述現(xiàn)象的原因,圍壓越大,土體的整體穩(wěn)定性越好,那么破壞這種穩(wěn)定狀態(tài)所需要的動(dòng)應(yīng)力就越大.
2.3? ?動(dòng)孔隙水壓力[ud]的變化規(guī)律分析
圖6為不同圍壓下[ud]-N的變化曲線.隨著振動(dòng)次數(shù)N的增加,動(dòng)孔隙水壓力[ud]逐漸上升.由于施加的動(dòng)荷載強(qiáng)度是逐級(jí)增加的,在各階段初期,飽和礫性土開始承受相比于前一級(jí)更大的動(dòng)應(yīng)力,顆粒之間會(huì)發(fā)生相互滑移,導(dǎo)致土體[ud]波動(dòng)范圍較大,且增長(zhǎng)速率較快;在各階段中后期,逐漸形成了較小的細(xì)顆粒懸浮在較大顆粒所構(gòu)成的穩(wěn)定骨架結(jié)構(gòu)中,細(xì)顆粒逐漸不參與有效應(yīng)力的承擔(dān)工作,動(dòng)孔壓慢慢趨于穩(wěn)定.
對(duì)比分析圍壓對(duì)動(dòng)孔隙水壓力[ud]的影響發(fā)現(xiàn),第一階段([σd1]=50 kPa)時(shí)不同圍壓下[ud]的發(fā)展曲線基本重合,說(shuō)明在一定水平的低動(dòng)應(yīng)力幅值下,圍壓的大小對(duì)飽和礫性土[ud]的影響不顯著;在第二階段? ? ? ? ? ? ? ?([σd2]=100 kPa),[ud]隨著圍壓的增加而增大,且圍壓越大,[ud]達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)所需時(shí)間更長(zhǎng),此外,在第二階段開始初期,圍壓30 kPa、60 kPa時(shí)[ud]的發(fā)展曲線向下出現(xiàn)微小的突變,而圍壓90 kPa對(duì)應(yīng)的[ud]并未發(fā)生突變;在第三階段([σd3]=150 kPa)初期,不同圍壓下的[ud]均出現(xiàn)不同程度的驟減,隨后[ud]的變化曲線沿坐標(biāo)軸向上發(fā)展,即[ud]不斷增長(zhǎng),圍壓30 kPa、60 kPa、90 kPa對(duì)應(yīng)突變處的[ud]減小率分別為88.89%、15.39%、6.67%,可以發(fā)現(xiàn)圍壓越小,動(dòng)應(yīng)力幅值越大,動(dòng)孔隙水壓力[ud]的突變程度越大,這是由于在低圍壓、高動(dòng)應(yīng)力幅值作用時(shí),荷載的突然施加,土體易產(chǎn)生瞬間的體積膨脹,在這一瞬間部分動(dòng)孔隙水壓力[ud]會(huì)因體脹現(xiàn)象而消散,出現(xiàn)局部[ud]減小的現(xiàn)象.圍壓30 kPa時(shí),第三階段? ? ? ? ([σd3]=150 kPa)動(dòng)孔隙水壓力[ud]的最終值并未超過(guò)第二階段([σd2]=100 kPa)的終值,這是因?yàn)榈蛧鷫合拢嚇拥膫?cè)向約束較小,在高動(dòng)應(yīng)力幅值作用時(shí),土體的側(cè)向變形較大,導(dǎo)致土顆粒間的孔隙增長(zhǎng)幅度較大,[ud]產(chǎn)生較大程度的下降,且隨動(dòng)應(yīng)力的持續(xù)施加,其增長(zhǎng)緩慢.經(jīng)計(jì)算得知,3種圍壓下各階段對(duì)應(yīng)的最大孔壓比均未達(dá)到0.4,說(shuō)明在循環(huán)荷載作用下飽和礫性土不易發(fā)生液化現(xiàn)象.
2.4? ?滯回曲線的演化規(guī)律分析
1)振動(dòng)次數(shù)
圖7為圍壓30 kPa時(shí)各階段循環(huán)荷載作用下初期、中期、后期對(duì)應(yīng)的滯回曲線.動(dòng)應(yīng)力增大時(shí),循環(huán)荷載作用下前期和后期對(duì)應(yīng)的滯回曲線的水平間距增大,且由表3可知,各階段動(dòng)應(yīng)變的增量分別為0.041%、0.185%、0.352%,即動(dòng)應(yīng)變隨動(dòng)應(yīng)力的增加而不斷增大,這與本文2.1分析結(jié)果相符.此外,各階段前期和中期對(duì)應(yīng)的滯回曲線的水平間距要比中期和后期的水平間距大得多,說(shuō)明土體的動(dòng)應(yīng)變主要發(fā)生在各階段前半期,從表3中可以看到前半期動(dòng)應(yīng)變?cè)隽烤紦?jù)動(dòng)應(yīng)變總增量的90%左右,經(jīng)計(jì)算得知,圍壓60 kPa、90 kPa時(shí)對(duì)應(yīng)的各階段前? ? ? 1 500振次與總振次下動(dòng)應(yīng)變的比值也均在90%左右.以第三階段([σd3]=150 kPa)為例,滯回圈從最開始的橢圓向著線型轉(zhuǎn)變,其面積逐漸減小,表明隨著振次的增加,阻尼比會(huì)隨之減小,從而不利于土體能量的耗散.
2)試驗(yàn)圍壓
如圖8所示為第二階段([σd2]=100 kPa)前期? ? ? (N=3 010)、中期(N=4 500)以及后期(N=6 000)時(shí)不同圍壓下應(yīng)力-應(yīng)變滯回曲線.從圖8中可以看到,不同圍壓下的滯回曲線基本閉合,說(shuō)明在前10個(gè)循環(huán)荷載作用后,土體產(chǎn)生的塑性變形較小,而彈性變形非常顯著.從圖8(a)—圖8(c)中均可看出,隨著圍壓的增加,滯回曲線的傾斜程度逐漸增大,表明圍壓越大,土體的回彈模量越高,剛度越大,這與本文2.2分析結(jié)果相符.從圖8(a)可以看出,滯回曲線的面積隨圍壓的增大而減小,說(shuō)明圍壓越大,阻尼比越小,導(dǎo)致土體的耗能作用減弱,抗震性能較差.圖8(b)、圖8(c)中不同圍壓下滯回曲線的面積相差無(wú)幾,即在循環(huán)荷載振動(dòng)中后期,圍壓對(duì)土體阻尼比以及耗能作用影響很小.
3? ? 結(jié)論
1)隨著圍壓的增加,軸向累積應(yīng)變?chǔ)興隨之減小,且其變化幅度不斷縮小;動(dòng)應(yīng)力幅值越大,對(duì)應(yīng)階段εd的增量越大,圍壓60 kPa時(shí)第三階段([σd3]=150 kPa)產(chǎn)生的εd已達(dá)到第一階段([σd1]=50 kPa)的5.03倍.在路基設(shè)計(jì)與施工時(shí),可采取適當(dāng)措施,從而減小道路路面的沉降.
2)動(dòng)應(yīng)力幅值的提高、圍壓的增加均會(huì)促進(jìn)回彈模量Ed的增長(zhǎng);在動(dòng)應(yīng)力幅值改變時(shí),不同圍壓下Ed的發(fā)展趨勢(shì)及突變方向存在一定的差異.
3)動(dòng)孔隙水壓力ud隨圍壓的增加而增大;圍壓60 kPa、90 kPa時(shí),隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的提高,ud不斷增大,而圍壓30 kPa時(shí),在第一、二階段([σd1]=50 kPa、[σd2]=100 kPa),ud隨著動(dòng)應(yīng)力幅值的提高而增大,第三階段([σd3]=150 kPa)對(duì)應(yīng)的ud相比于第二階段([σd2]=100 kPa)有所減小.
4)各階段前期動(dòng)應(yīng)變的累積增長(zhǎng)速率較快,不同圍壓下各階段前期(N≤1 500)動(dòng)應(yīng)變?cè)隽烤紦?jù)動(dòng)應(yīng)變總增量的90%左右;隨著圍壓的增加,滯回曲線的傾斜程度逐漸增大,表明圍壓越大,土體的回彈模量越高,剛度越大.
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