游离氧化铁对压实花岗岩风化土崩解特性的影响.pdf
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1、第 卷第 期 河 南 城 建 学 院 学 报 年 月 收稿日期:基金项目:国家自然科学基金项目();广西自然科学基金项目()作者简介:翁峻择(),男,福建福州人,硕士研究生。通信作者:王志兵(),男,湖南双峰人,博士,教授。文章编号:():游离氧化铁对压实花岗岩风化土崩解特性的影响翁峻择,孙广,马高峰,王志兵,(桂林理工大学 土木与建筑工程学院,广西 桂林 ;中国五冶集团有限公司,四川 成都 ;广西岩土力学与工程重点实验室,广西 桂林 )摘要:为研究游离氧化铁对花岗岩风化土崩解特性的影响,使用还原 络合方法(法)去除花岗岩风化土中的游离氧化铁,并在不同干密度及含水率条件下,以除铁前后两种土样为
2、对象进行室内崩解试验,同时对两种土样进行电镜扫描()。结果表明:在同一干密度及含水率条件下,除铁后的花岗岩风化土试样完成崩解所需时间大幅增长,且崩解过程中崩解速率的变化更为稳定;在不同干密度及含水率条件下,两种状态的土样完成崩解的时长均随干密度及含水率的增长而增长。通过 观察到除铁前的土样中存在易被水破坏的桥状结构,可削弱花岗岩风化土在水中的稳定性。关键词:花岗岩风化土;崩解;游离氧化铁;中图分类号:开放科学(资源服务)标识码():文献标识码:,(,;,;,):,(),();,:;花岗岩风化土广泛分布于福建、广东、广西一带,是花岗岩经过长期风化作用后破碎的产物,常作为廉价工程材料被用于道路工程
3、项目。由于花岗岩遇水易软化、易崩解 ,在降雨的作用下,花岗岩风化土路基常发生崩岗、滑坡等现象,造成严重的损失。为了在工程上更好地利用花岗岩风化土,研究其崩解特性具有重要意义。目前研究人员已针对花岗岩风化土的崩解特性进行了大量研究。简文彬等 进行实验室崩解试验,认为花岗岩风化土在崩解过程中会经历缓慢、快速、缓慢 个阶段。颜波等 认为花岗岩风化土自身的结构性、颗粒间吸力决定了其崩解特性。张抒等 从微粒角度对花岗岩风化土的崩解过程进行研究,认为花岗岩风化土崩解的主要控制因素是孔隙气压和基质吸力。张先伟等 在干湿循环作用下对玄武岩风化土的崩解特性进行研究,讨论多热多雨地区风化土崩解受气候影响的规律。黎
4、澄生等 通过微观试验对花岗岩风化土遇水时的瞬态入渗作用进行研究,探索土体崩解过程的初期规律。刘胜等 及刘文骏等 探索了不同添加剂对花岗岩风化土崩解特性的影响。游离氧化铁对土体性质存在显著影响。马琳等 研究了不含游离氧化铁的红土的力学特性。刘莉等 通过去除红黏土中的游离氧化铁,讨论了游离氧化铁对红黏土压实特性的影响。尹松等 研究了不同游离氧化铁含量对花岗岩风化土抗剪强度的影响。但是目前对于花岗岩风化土自身所含游离氧化铁对崩解特性影响的研究相对较少。本文使用还原 络合方法(法)去除花岗岩风化土中所含的游离氧化铁,在不同压实度及含水率条件下对除铁前后花岗岩风化土试样进行室内崩解试验,并通过电镜扫描(
5、)对试样进行微观结构层面的研究,根据试验结果讨论游离氧化铁对花岗岩风化土崩解特性的影响,为花岗岩风化土作为工程材料时的施工提供理论指导。试验材料试验用土取自广西壮族自治区玉林市容县古泉村,土样主要呈黄褐色,夹杂黑色、棕红色,土质较为松散,属花岗岩全风化土。通过 试验得到该土样主要黏土矿物含量为高岭石 、伊利石 。根据 土工试验方法标准 测定试验所选材料的基本物理参数,如表 所示。通过标准击实试验得到该花岗岩风化土的最大干密度为 ,最优含水率为 。表 花岗岩风化土基本物理性质比重天然密度 ()天然含水率 液限 塑限 孔隙比占比 细粒 砂砾 粉粒 黏粒 试验方法 游离氧化铁测定与去除根据 土工试验
6、方法标准 测定游离氧化铁含量,本试验使用的光度测试仪器为上海佑科扫描型可见分光光度计 型,该仪器可通过测定不同浓度铁标准溶液,在系统自动绘制出铁标准曲线。将处理后的待测液滴入 组培养皿,进行铁浓度的测定,结果取 组的平均值。目前去除土中游离氧化铁的方法大多采用还原 络合方法(法),其实质是一种去除土中游离氧化铁的“选择溶解”法 。本试验采用柠檬酸钠、碳酸氢钠及连二亚硫酸钠制备的溶液对花岗岩风化土进行除铁。具体流程为:取 土样放入 烧杯中,按顺序加入 柠檬酸钠溶液第 卷第 期翁峻择,等:游离氧化铁对压实花岗岩风化土崩解特性的影响 ,碳酸氢钠溶液 ;将烧杯置入水浴锅加热至 后加入 连二亚硫酸钠,搅
7、拌 以上。取出冷却后在 室温下静置 以上。加入氯化钠溶液 ,用离心机对静置液进行数次分离,直至离心管内液体不再呈现红黑色且固体变为白色。挖出固体,自然风干后进行后续试验。土样如图 所示,左侧为除铁前花岗岩风化土,右侧为除铁后花岗岩风化土,去除土中游离氧化铁后土样大体变为灰白色。室内崩解试验崩解试验所用试样如图 所示。根据物性试验测得的最大干密度及最优含水率情况,设置试样干密度分别为 、;含水率分别为 、;干密度及含水率交叉组合,共 组试样。为规避使用传统崩解制样方法切割土样时产生的误差,采用静压法将试样压制成 的圆柱体。图 除铁前后土样除铁前除铁后图 崩解试验试样试验所用装置示意图如图 所示。
8、试验开始前向水槽内灌水到同一位置,将金属网格挂在浮筒下端的挂钩上,将浮筒连同金属网格浸入水中,记录空载下水面位置浮筒上的读数。将试样放在金属网格上,重复上述操作;记录水面位置浮筒上的初始读数,随后每隔 记录一次浮筒读数,直至崩解完成。根据下列公式计算崩解率及崩解速率()()()图 崩解装置示意图式中:为 时刻的崩解率;为 时刻浮筒的读数;为试验开始时浮筒初始读数;为空载下的浮筒读数;为 时刻的崩解速率;为两次读数的时间差。试验过程中土体逸出的气泡会影响试验结果,考虑使用张抒等 的试验方法减小误差。在试验开始前,先在金属网格上放置一个塑料板,在塑料板上放置试样进行试验,使剥离的土样全部掉落在塑料
9、板上,土样中化学物质溶于水对水密度的影响可忽略不计。记录试验开始时的浮筒读数 和崩解结束,设两者差值为 。假设土体崩解过程中气体均匀逸出,式()可修改为 ()式中:为固定值,由上述操作得到;为崩解完成总用时。电镜扫描 电镜扫描可以很好地观察到土样的微观结构,以此解决宏观层面难以解决的问题。操作步骤为:制备干密度 、含水率河南城建学院学报 年 月 的两种花岗岩风化土土样;风干后将土样切成边长为 的长方体块;在底座贴好导电胶布并把切好的土样装牢;对土样进行喷金后装好试样;放入扫描电镜仪器进行观察。结果分析 游离氧化铁测定结果表 土样铁含量土样状态铁含量()除铁前 除铁后 将处理前后两种土样的游离氧
10、化铁分别进行 组测定,统计 组测定结果的平均值,如表 所示。对比华南一带花岗岩风化土的铁含量 ,该土样的游离氧化铁含量略高于平均水平。除铁后土样铁含量仅为 ,除铁前土样中接近 的游离氧化铁被去除,使用该方法进行游离氧化铁去除,效果较好。室内崩解试验结果试验过程全程用摄像机记录,以干密度为 、含水率为 的试样为例,除铁前后花岗岩风化土崩解过程差异明显:除铁前花岗岩风化土崩解过程十分剧烈,试样浸入水中后产生大量气泡,土块大块脱落;而除铁后花岗岩风化土崩解过程较为缓慢,从裂隙中涌出气泡较少,崩解结束后水质更为浑浊(见图 )。除铁前花岗岩风化土崩解过程除铁后花岗岩风化土崩解过程图 试样崩解过程根据式(
11、)计算各时间点崩解率后,绘制崩解率随时间变化的曲线,如图 、图 所示。不同干密度及含水率条件下,土样最终崩解率均达到 ,故花岗岩风化土均能达到完全崩解。花岗岩风化土的崩解过程分为 个阶段:第 阶段发生在崩解初期,崩解发生缓慢,对应崩解曲线开始时的平缓段;第 阶段崩解剧烈发生,崩解率急速增加,可达到 以上,此阶段是崩解的主要阶段;第 阶段发生在崩解末期,试样已接近完全崩解,崩解逐渐放缓,直至完成。干密度对花岗岩风化土的崩解特性存在影响。在相同含水率下,花岗岩风化土完成崩解的时间随着干密度的增大而增大,干密度由 增大至 ,土样完成崩解的时间延长 倍。且随着干密度的增加,崩解过程的 个阶段特征表现更
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