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      石灰改良土干濕循環(huán)下脹縮性研究

      2017-06-01 12:49:37譚毓清熊光澤邵天彥
      山西建筑 2017年4期
      關(guān)鍵詞:土料土樣石灰

      譚毓清 熊光澤 邵天彥 龔 婷 陳 敏

      (長江師范學(xué)院,重慶 408100)

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      石灰改良土干濕循環(huán)下脹縮性研究

      譚毓清 熊光澤 邵天彥 龔 婷 陳 敏

      (長江師范學(xué)院,重慶 408100)

      為獲取改良土工程設(shè)計參數(shù),對李渡紅土加入摻合料石灰后,進行了有荷載條件模擬干濕循環(huán)過程的試驗研究,得到了其脹縮變形變化規(guī)律,指出有荷條件下,不同配比的試樣隨干濕循環(huán)次數(shù)增多其相對和絕對脹縮率都在逐漸減??;石灰量在一定范圍內(nèi),土樣的絕對和相對脹縮率隨土料中含石灰量增多而減小。

      石灰改良土,干濕循環(huán),脹縮性,荷載

      石灰可用于高液限粘土、淤泥質(zhì)土、膨脹土、黃土等不良土體的改良,起到增強土體強度、水穩(wěn)定性、改善土體不良性質(zhì)的作用,使土體滿足工程使用要求[1-3],涪陵地區(qū)分布有大量紅土,具有一定脹縮性,研究石灰摻量對其脹縮性影響規(guī)律對該地區(qū)工程建設(shè)的設(shè)計及施工具有一定指導(dǎo)作用。

      1 試驗概況

      1.1 試驗材料

      試驗中用的土料取自重慶市涪陵區(qū)李渡長江師范學(xué)院校內(nèi)天然紅土,主要指標見表1,石灰為購買的熟石灰粉。

      表1 土的物理性能指標

      1.2 試驗方案

      本試驗土料中石灰摻入量按體積比,石灰含量分別為0%,8%,14%,土料按相應(yīng)的配比拌和均勻后在相應(yīng)的最優(yōu)含水量下,進行擊實制樣,制得的土樣切入環(huán)刀(h=20 mm,d=61.8 mm)中,每種配比制作2個平行試樣,將試樣用保鮮膜包好并密封,養(yǎng)護7 d后取出,將試樣放入南京土壤儀器廠生產(chǎn)的ZJ電動四聯(lián)直剪儀的剪切盒中,并加50 kPa荷載,在該荷載作用下進行4次干濕循環(huán)作用(試樣在50 kPa荷載作用下完成固結(jié)為第一次干燥狀態(tài),并用豎向百分表讀下此時高度;將水注入直剪盒內(nèi)浸泡試樣,浸泡24 h后,記下百分表讀數(shù),試樣完成第一次干濕循環(huán),將試樣在自然狀態(tài)下靜置96 h進行干燥脫水,記下百分表讀數(shù),此為試樣第二次干濕循環(huán)的干燥狀態(tài);如此反復(fù),進行4次干濕循環(huán)),記錄每個試樣在完成4次干濕循環(huán)后的高度變化。

      2 試驗結(jié)果與分析

      由試驗結(jié)果得到在荷載作用下各試樣經(jīng)4次干濕循環(huán)作用后百分表讀數(shù)以及試樣高度變化數(shù)據(jù),為定量分析有荷條件下干濕循環(huán)過程中石灰改良土的脹縮變形變化規(guī)律,分別用絕對脹縮率和相對脹縮率來描述其脹縮程度和變化趨勢。并定義[4]絕對膨脹率ηwi和絕對收縮率ηdi來表征整個循環(huán)過程中試樣的脹縮程度及其變化,即:

      (1)

      (2)

      (3)

      (4)

      其中,hwi為試樣某次循環(huán)浸水飽和后的高度,mm;hdi為某次循環(huán)干燥96 h后的高度,mm;h0為試樣在上覆荷載作用下固結(jié)后的高度,mm;i為循環(huán)次數(shù);相對膨脹率δwi和相對收縮率δdi為土樣在某次循環(huán)過程中試樣的脹縮程度及其變化;hw(i-1)為i-1次干濕循環(huán)浸水飽和后的高度,mm。

      由式(1)~式(4)和測試結(jié)果,計算出在荷載下不同配比的試樣在干濕循環(huán)中的相對、絕對脹縮率,并繪制相應(yīng)的曲線關(guān)系圖。

      圖1~圖4分別表達了相同荷載下三種配比的試樣的絕對脹縮率和相對脹縮率隨循環(huán)次數(shù)的變化規(guī)律。在荷載作用下,石灰改良土的絕對脹縮率和相對脹縮率明顯比素土的小,且石灰含量在14%時其絕對脹縮率和相對脹縮率最小。這是由于隨著石灰摻量的增多,減少了土體中粘粒的含量,從而降低了土體的液、塑限,故吸水后表現(xiàn)得脹縮性變小。

      由圖1~圖4可知,在有荷條件下,各個配比的試樣的絕對脹縮率和相對脹縮率隨循環(huán)次數(shù)增加而逐漸減小至趨于穩(wěn)定,且不具有累加性,這是由于隨著循環(huán)次數(shù)的增多,土樣的脹縮含水率逐漸減小并趨于穩(wěn)定,其吸水能力和脹縮幅度在逐漸降低。每個配比在初次干濕循環(huán)中的膨脹率也最大,是因為土樣在初次狀態(tài)下干燥開裂后,其結(jié)構(gòu)性遭到破壞,土顆粒間粘結(jié)力變?nèi)?,吸水后表現(xiàn)出最大膨脹性。

      3 結(jié)語

      有荷條件下,隨干濕循環(huán)次數(shù)增多,不同配比的試樣的相對脹縮率和絕對脹縮率都在逐漸減小。石灰量在一定范圍內(nèi),土樣的絕對和相對脹縮率隨土料中含石灰量增多而減小,能夠有效地減少脹縮性對工程帶來的危害。

      [1] 賀建清.石灰改良土路基填料的動力特性及應(yīng)用研究[D].長沙:中南大學(xué),2005.

      [2] 邊加敏.石灰改良膨脹土的水穩(wěn)定性研究[J].長江科學(xué)院院報,2016,33(1):77-82.

      [3] 洪 杰.高等級公路路基黃土填料石灰改良研究[J].低溫建筑技術(shù),2016,38(11):1894-1899.

      [4] 楊和平,張 銳,鄭健龍.有荷條件下膨脹土的干濕循環(huán)脹縮變形及強度變化規(guī)律[J].巖土工程學(xué)報,2006,28(11):1936-1941.

      Study on swell-shrink characteristic of soil improved with lime under the dry-wet circulation

      Tan Yuqing Xiong Guangze Shao Tianyan Gong Ting Chen Min

      (TheYangtzeNormalUniversity,Chongqing408100,China)

      In order to obtain engineering design parameters of improved soil, to have after lime Lidu clay to join admixture load condition simulation experimental study of dry-wet circulation process, its swell-shrink deformation change rule. Under loading condition, different ratio of sample with wet and dry cycle times increase in the relative and absolute swell-shrink ratio decreases. Lime amount within a certain range, the absolute and relative of the soil swell-shrink ratio decreases with lime content in soil is increased.

      soil improved with lime, dry-wet circulation, swell-shrink characteristic, load

      2016-11-25

      譚毓清(1994- ),女,在讀本科生

      1009-6825(2017)04-0103-02

      TU411

      A

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