考虑不同初始状态的黄河泥沙三轴静力剪切特性试验.pdf
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1、考虑不同初始状态的黄河泥沙三轴静力剪切特性试验王钰轲1,2,3),陈宇源4),邵景干5),宋迎宾6),钟燕辉1,2,3)1)郑州大学水利科学与工程学院,郑州4500012)重大基础设施检测修复技术国家地方联合工程实验室,郑州4500013)水利与交通基础设施安全防护河南省协同创新中心,郑州4500014)日本九州大学土木与结构工程系,福冈819-03855)河南交院工程技术集团有限公司,郑州4500016)黄河水利委员会黄河水利科学研究院,郑州450003通信作者,E-mail:chen.yuyuan.137s.kyushu-u.ac.jp摘要开展了一系列静态三轴剪切试验,研究了不同初始条件(
2、围压、密实度)以及不同试验条件(剪切速率、排水条件)对黄河泥沙静力强度以及变形特性的影响,得到了黄河泥沙的应力应变曲线发展规律,以及应力路径、抗剪强度包线、应力比曲线和不同特征状态下的内摩擦角分布、初始剪切模量以及极限偏应力等指标.结果表明:黄河泥沙的抗剪强度对围压、密实度以及排水条件更为敏感,具体而言,峰值强度、临界强度均随着围压与密实度的提高而增大,不排水条件下的抗剪强度大于排水条件;不排水条件下孔压的发展与排水条件下的剪胀特性具有对照关系,但孔压较剪胀特性发展得更为迅速,并且得到黄河泥沙的特征状态内摩擦角分布区间介于 22.6到 38.1之间.本研究可以为黄河泥沙在路基工程中的资源化利用
3、提供数据和理论参考.关键词黄河泥沙;三轴试验;强度;变形;特征状态分类号U416.1ExperimentalstudyonthetriaxialstaticshearcharacteristicsofYellowRiversiltunderdifferentinitialstatesWANG Yuke1,2,3),CHEN Yuyuan4),SHAO Jinggan5),SONG Yingbin6),ZHONG Yanhui1,2,3)1)CollegeofWaterConservancyEngineering,ZhengzhouUniversity,Zhengzhou450001,China
4、2)NationalLocalJointEngineeringLaboratoryofMajorInfrastructureTestingandRehabilitationTechnology,Zhengzhou450001,China3)CollaborativeInnovationCenterofWaterConservancyandTransportationInfrastructureSafety,HenanProvince,Zhengzhou450001,China4)DepartmentofCivil&StructuralEngineering,KyushuUniversity,F
5、ukuoka819-0385,Japan5)HenanJiaoyuanEngineeringTechnologyCo.,Ltd,Zhengzhou450001,China6)YellowRiverInstituteofHydraulicResearch,YellowRiverConservancyCommission,Zhengzhou450003,ChinaCorrespondingauthor,E-mail:chen.yuyuan.137s.kyushu-u.ac.jpABSTRACTThemiddleandlowerreachesoftheYellowRiverarerichinsilt
6、.TheYellowRiversiltcanbeutilizedasasubgradefillingmaterialalongtheYellowRiverexpresswaytoenhanceitsresourceutilizationpotential.However,researchonthegeotechnicalmechanicalpropertiesoftheYellowRiversiltislimited.Inthisstudy,aseriesoftriaxialsheartestswereconductedusingtheglobaldigitalsystemstriaxiala
7、pparatustoexaminetheeffectsofinitialconditions(confiningpressureandrelativedensity)andtestconditions(shearrateanddrainageconditions)onthestaticstrengthanddeformationcharacteristicsoftheYellowRiversilt.Thestressstraincurve,volumetricstraincurve,envelopeofshearstrength,stressratiocurve,andinternalfric
8、tionangledistributionunderdifferentcharacteristicstateswereobtained.ThetestresultsshowedthattheshearstrengthoftheYellowRiversiltwasmoresensitiveto收稿日期:20220816基金项目:国家自然科学基金资助项目(52178369,52109140);河南省优秀青年基金资助项目(232300421069);中原科技创新领军人才资助项目(234200510014)工程科学学报,第45卷,第10期:17821794,2023年10月ChineseJournal
9、ofEngineering,Vol.45,No.10:17821794,October2023https:/doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2022.08.16.004;http:/confiningpressure,relativedensity,anddrainageconditions.ThestressstraincurvesoftheYellowRiversiltsamplesunderdrainedconditions showed a slight strain-softening phenomenon;therefore,there were
10、three characteristic states:peak state,phasetransformationstate,andcriticalstate.Moreover,thestressstraincurvesoftheYellowRiversiltsamplesunderundrainedconditionsshowedstrainhardeningcharacteristics,andthereexistedthreecharacteristicstates:thepeakstate,criticalstate,andpeakporepressurestate.Addition
11、ally,theYellowRiversiltsamplessimultaneouslyreachedthepeakandcriticalstatesattheendoftheshearprocedure.Specifically,thestrengthatthepeakandcriticalstatesincreasedwithincreasingconfiningpressureandrelativedensity.Theshearstrengthundertheundrainedconditionswasgreaterthanthatunderthedrainedconditions.T
12、hedevelopmentofporepressureundertheundrained conditions was in contrast with the dilatancy characteristics under the drained conditions;however,the pore pressuredeveloped more rapidly than that depicted by the dilatancy characteristics.The distribution interval of the friction angle at thecharacteri
13、sticstatesoftheYellowRiversiltwasbetween22.6and38.1.TheinitialshearmodulusandultimatedeviatorstressoftheYellowRiversiltincreasedwithincreasingconfiningpressureandrelativedensitybutwerenotsensitivetotheshearrate.Theultimatedeviatorstressunderundrainedconditionswasgreaterthanthatunderdrainedconditions
14、,whiletheinitialshearmodulusunderdrainedconditionswassmallerthanthatunderundrainedconditionsundermediumlowconfiningpressure.TostrengthentheshearresistanceofYellowRiversilt,moreattentionshouldbepaidtoimprovingthecompactiondegreewhentheYellowRiversiltisusedasthefillingmaterialofexpresswaysubgrades.Thi
15、sstudycanprovidedataandtheoreticalreferencesfortheresourceutilizationofYellowRiversiltinsubgradeengineering.KEYWORDSYellowRiversilt;triaxialtest;strength;deformation;characteristicstate黄河作为中国第二长河,横跨我国多个省(区),由于“水少沙多、水沙关系不协调”而成为世界上最复杂、最难治理的河.据统计,黄河多年平均含沙量为 35kgm3,多年平均输沙量达 16 亿吨之多,特别是中下游地段,每年约有 4 亿吨淤积1
16、4.给泥沙找出路是解决黄河泥沙问题的基本思路,泥沙资源生态化利用是解决黄河泥沙问题的有效途径之一56.随着河南省经济的高速发展,跨越黄河修桥筑路需求及体量“直线”上升.沿黄高速公路的修建大都采用高填方路堤,对土的需求量巨大,而当今资源紧缺,且远距离路基填料的开采、运输需要大量的人力、物力、财力.因此,黄河泥沙用作路基填料可以缓解资源短缺与基础设施建设飞速发展的矛盾,同时也为黄河泥沙的资源生态化利用提供了新思路.由于黄河的长距离运输,黄河泥沙相较之其他地区的泥沙颗粒尺寸更小,颗粒圆度更高78.黄河泥沙的主要成分是为 SiO2和 Al2O3,粒径近乎小于 0.08mm,细度模数仅为 0.039.黄
17、河泥沙就砂粒、粉粒及黏粒含量等土壤性质而言体现出明显的空间变异性10,黄河三角洲的淤积泥沙的物理力学性质介于砂土和黏土之间,在压锥渗透试验中会发生局部排水现象11,且淤积泥沙易产生超静孔压力,容易发生液化12.与此同时,Liu 等13发现黄河泥沙为无机土,塑性较低,属于粉质黄土,同时发现与新沉积的泥沙相比较,沉积时间久的泥沙具有较低的干密度和较高的孔隙率.Zhang等14通过原位实验发现黄河泥沙初始固结过程是一个快速的过程,在 01500min 内泥沙加积引起的超孔隙水压力能够完全消散,固结过程中的物理和化学性质变化使泥沙具有一定的抗剪强度.为检验黄河泥沙用于路基填料的可行性,赵然杭等15开展
18、了室内土工试验与现场检测试验,测定了黄河泥沙的基本路用工程特性指标,并与相关规范中的要求进行了比对,证实了所取黄河下游泥沙样本满足相关规范要求的初步结论.针对黄泛区粉砂土,袁玉卿1617等开展了固结试验、直剪试验、无侧限抗压强度试验对其力学和变形特性进行了探究.然而,上述研究仅基于基本物性试验和现场压实度试验对黄河泥沙用于路基填料的可行性进行了初步评估.在路基服役过程中,路基材料会承受复杂自然条件因素的影响,其在不同初始状态下的强度以及变形特性仍是需要关注的重点.与直剪试验、无侧限抗压强度试验以及固结试验相比,三轴试验具有排水条件可控,试验加载过程中应力状态及应力路径明确,试样内部应力与应变相
19、对更加均匀的优点,是目前研究土的力学及变形特性最为常规的室内试验手段18.相关学者将三轴压缩试验直接应用于路基填料的力学特性的测定评估,针对红砂岩粗粒土19、软岩填料20、榆中地区黄土21、低液限粉土22、水泥固化吹填海砂23、高铁路基粗粒土24、夹泥砾石土25开展了三轴试验,结果表明围压、密实度、级配、排水条件、含水率等条件对路基填料力学性能和王钰轲等:考虑不同初始状态的黄河泥沙三轴静力剪切特性试验1783变形特性均有不同程度的影响.基于此,本文采用 GDS 三轴试验仪对黄河泥沙开展了静力剪切试验,研究了不同初始条件(围压、密实度)以及不同试验条件(剪切速率、排水条件)对黄河泥沙强度以及变形
20、特性的影响,本研究有助于加深对黄河泥沙用作沿黄高速公路路基及场地填料的力学及工程特性的理解.1试验材料及方案1.1试验土样试验土样取自黄河中游郑州段,沿河流均匀布置多个采样点,每个采样点抽取一定量黄河泥沙并晾干,然后过 2mm 筛,对杂质进行筛除,黄河泥沙土样见图 1.对黄河泥沙开展了颗粒分析试验以及其他基本物性试验,其级配曲线见图 2.黄河泥沙的基本物理性质参数见表 1,其不均匀系数Cu为 5.08,曲率系数 Cc为 1.662,最大干密度 dmax和最小干密度dmin分别为1.650gcm3和1.357gcm3,液限 L为 23.8%,塑限 P为 12.4%,塑性指数 IP为 11.4,比
21、重为 Gs为 2.7.图图1黄河泥沙土样Fig.1YellowRiversilt1.2试验方案本研究基于 GDS 三轴试验仪在排水及不排水条件下对黄河泥沙开展了静态剪切试验,具体考察了不同围压(50、100、200、400 和 600kPa),不同密实度(40%,60%,80%),不同剪切速率(2、7和 12kPamin1)以及不同排水条件(排水、不排水)对黄河泥沙试样静力剪切特性的影响,其中固结排水试验用 CD 表示,固结不排水试验用 CU 表示,具体试验方案见表 2.1.3试验方法本研究采用的测试设备为 GDS 三轴试验仪(见图 3),其最大围压为 2MPa,其轴向力加载范围为 010kN
22、,最大加载频率为 2Hz.试验过程中制备的黄河泥沙试样为圆柱形,其尺寸为直径38mm,高 76mm,见图 4.三轴剪切试验共分为四个阶段,分别为试样制备、饱和、固结以及剪切阶段26.(1)为保证试样制备均匀,分五层进行装样,保证每层装填高度一致,且每层之间的接触面作刮花处理.(2)考虑到 CO2的水溶性更好,往试样中通 CO2置换空气,再利用反压装置往试样中通水,将试样中 CO2赶出.最后,对试样进行反压饱和,分级施加反压,使试样中残存的 CO2充分溶于水中,当孔压系数 B0.95 时,即认为试样达到饱和要求.(3)当试样达到饱和状态后,保持排水阀打开,使试样在设定的有效围压下固结 24h.(
23、4)试样固结完成后,分别保持排水阀打开和关闭的情况下,采用应力控制的方式对黄河泥沙试样进行排水和不排水剪切试验,当轴向应变达到 15%时,试验自动结束.2试验结果及分析2.1不同条件下黄河泥沙应力应变关系图 5 为黄河泥沙不同初始条件及不同试验条件下的应力应变关系对比.定义黄河泥沙的三轴Particle size/mmYellow river silt1008060402000.010.101.0010.0Proportion less than a certain particle size/%图图2黄河泥沙级配曲线Fig.2GradingcurveofYellowRiversilt表表1黄
24、河泥沙基本物理性质Table1BasicphysicalpropertiesofYellowRiversiltCoefficientofuniformity,CuCoefficientofgraduation,Ccdmax/(gcm3)dmin/(gcm3)Liquidlimit,L/%Plasticlimit,P/%IPGS5.081.6621.651.35723.812.411.42.71784工程科学学报,第45卷,第10期应力应变曲线中偏应力 q 到达的最高点为峰值强度,取应变达到 15%时对应的偏应力为临界状态强度.从图 5 中可以看出不排水条件下黄河泥沙试样的应力应变关系均表现为应
25、变硬化型,即峰值强度和临界状态强度相等且均在应变为 15%时达到;而排水条件下黄河泥沙试样的应力应变曲线则体现出较轻微的应变软化,此时峰值强度大于临界强度,峰值强度在应变小于 15%时已可达到.对比相同剪切条件下(围压、密实度或剪切速率相同)的应力应变曲线,可以发现不排水条件下图图3GDS 三轴试验仪Fig.3GDStriaxialtestapparatus76 mm38 mm图图4黄河泥沙三轴试样Fig.4TriaxialsamplesofYellowRiversiltCD(a)(b)CUCDCU2000160012008004000q/kPaa/%q/kPaa/%q/kPaa/%Dr=80
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