天然土体的无侧限抗压强度特性研究综述.docx
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1、 天然土体的无侧限抗压强度特性研究综述 唐芸黎 黄英 贺登芳 唐森涛 李剑寒摘 要:土体的无侧限抗压强度是指土体在无侧限约束条件下抵抗压缩破坏的能力。本文分析总结了国内外有关土体的无侧限抗压强度特性研究进展。研究过程中,通过单轴无侧限抗压强度试验、三轴无侧限压缩试验等方法,考虑含水率、干密度、干湿循环、冻融循环、掺入剂含量等因素,研究了不同影响因素下红土、黄土、膨胀土、黏性土等不同天然土体的无侧限抗压强度特性的变化规律,指出了目前研究中存在的问题,并对今后的研究工作提出了展望。关键词:红土;黄土;膨胀土;改良土;无侧限抗压强度:TU411.6 :A :10067973(2021)01-0159
2、-021引言实际岩土体结构工程中,如大坝的上下游面、坝顶部位以及边坡、挡土墙、路基等工程存在大量的临空面,临空面上的土体处于无侧限约束的条件,其力学特性通过用无侧限抗压强度来表示。土体的无侧限抗压强度是指土体在无侧限约束条件下抵抗压缩破坏的能力。它是反映土体力学稳定性的重要指标之一,受到土体的土性、含水率、干密度(压实度)、温度、时间、干湿循环、冻融循环等因素的影响,各种影响因素综合作用的结果可能导致臨空土体发生滑坡、崩塌、滑落等工程破环,降低了土体的无侧限抗压强度,危及工程的安全运行。而为了提高土体的无侧限抗压能力,可以在土体中添加强固剂以及高分子复合材料构成加固土体或加筋土体来改良土体的性
3、能。因此,研究土体处于无侧限条件下的强度变化规律对于实际工程具有重大的指导意义。本文就是对相关研究成果的分析总结。2天然土体的无侧限抗压强度特性本文的天然土体指的是土体中未添加任何加固材料、加筋材料的素土体,涉及土类包括红土、黄土、膨胀土、黏性土等,目前主要通过单轴无侧限抗压强度试验和少数三轴无侧限压缩试验来研究土体的无侧限抗压强度特性。2.1天然红土陈议城等1 (2020)通过室内无侧限抗压强度试验,研究了不同含水率对桂林红黏土无侧限抗压强度的影响。表明,随着含水率的增大,桂林红黏土的无侧限抗压强度呈指数关系减小。方娟等2 (2020)通过无侧限抗压强度试验,研究了结构性、含水率对毕节红黏土
4、的无侧限抗压强度的影响。表明,毕节原状红黏土的无侧限抗压强度曲线多为应变软化型、重塑红黏土多为应变硬化型。原状红黏土的无侧限抗压强度随含水率的增大先增大后减小,46%时无侧限抗压强度最小,48%时达到峰值,这是因为红黏土产生干缩使土体结构性破坏,导致含水率较低时土体的无侧限抗压强度降低。重塑红黏土的无侧限抗压强度随含水率的增大而降低。王海湘3 (2018)通过无侧限抗压强度试验,研究了贺州红黏土的无侧限抗压强度特性。结果表明,随着含水率的增大,贺州红黏土的无侧限抗压强度呈先增大后减小的变化趋势,当含水率为27%时,贺州红黏土的无侧限抗压强度最大,随后逐渐减弱。2.2 天然黄土高国红等4 (20
5、19)采用三轴仪进行无侧限压缩试验,研究了不同含水率和干密度对重塑马兰黄土无侧限抗压强度的影响。表明,重塑马兰黄土的无侧限抗压强度随含水率的增大而减小,随干密度的增大而增大。魏尧等5 (2019)5 通过单轴无侧限抗压强度试验和析因实验,研究了含水率、冻融循环次数和冻结温度三因素的交互作用对黄土无侧限抗压强度的影响。研究表明,不同含水率的原状黄土在经历不同冻融循环次数后,无侧限抗压强度都大幅下降;三因素单独作用时,冻融循环次数对黄土的无侧限抗压强度影响最显著,其次是含水率,最后是冻结温度;三因素交互作用时,冻融循环次数和含水率共同作用对黄土的无侧限抗压强度影响最大,冻融循环次数和冻结温度的共同
6、作用对黄土的无侧限抗压强度影响最小。高建伟等6 (2014)采用无侧限压缩仪进行室内单轴无侧限抗压强度试验,研究了含水率、干密度对黄土的无侧限抗压强度的影响。表明,当含水率一定时,随着干密度的增大,黄土的无侧限抗压强度线性增加,增长速率随含水率的增加而线性降低;当干密度一定时,随着含水率的增大,黄土的无侧限抗压强度以二次函数的形式降低。2.3 天然膨胀土吴道祥等7 (2016)通过无侧限抗压强度试验和电阻率试验,研究了含水率、电阻率对膨胀土无侧限抗压强度的影响。研究表明,随着含水率的增大,膨胀土的无侧限抗压强度呈指数减小;随着初始电阻率的增大,膨胀土的无侧限抗压强度呈线性增大。孟凡东8 (20
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