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188宝金博页面版: 从微细结构方面解释某黏性土压缩特性的差异

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第 !" 卷第 # 期%&’(!" )&(#! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !水 利 水 电 科 技 进 展!$$" 年 ! 月>0?( !$$"*+,-./01 2. 3/20./0 -.+ 40/5.&’&6!7 &8 9-:0; <01&=;/01基金项目 : 国家自 然科学基金资助项目 (@$!AB$$C)作者简介: 周宇泉 (#BA"—),男,江苏南京人,硕士,从事岩土体微细结构理论和试验研究。 DEF-2’: F&7=-.G#!"( /&F从微细结构方面解释某黏性土压缩特性的差异周宇泉,胡昕,洪宝宁, 孙秋(河海大学岩土工程研究所,江苏 南京!#$$BC)摘要: 利用土体微细结构光学测试系统对黏性土在压缩过程中微细结构变化进行了定量分析研究,提取并分析相关微细结构特征参数。 研究表明,从微细观角度来看,黏性土的压缩性主要受 H 个因素影响: 土体颗粒自身形态的变化、土体颗粒排列方式的变化以及土体孔隙形态的变化。关键词: 黏性土;微细结构;压缩性;定向度;分布分维中图分类号: 4IJ## (!文献标识码: *文章编号:#$$"!A"JA (!$$")$#!$$H#!$H!"#$%&’&’( )*+ ,%-&%)&.’ ./ 0.1#-+22&,+ 3+*%,&.- ./ % 0.*+2&,+ 2.&$ /-.1 1&0-.2)-40)4-+55KLMI N=EO=-., LI P2., LM)QR-&E.2.6, 3I) S2= ( !"#$"%&’(%)* +",")-%& .’,$($/$" #01#&)( 2’(3"-,($4, 5)’6(’7 !#$$BC, 8&(’))632)-%0): * O=-.:2:-:2,0 -.-’7121 T-1 U0;8&;F0+ &8 :50 F2/;&1:;=/:=;0 ,-;2-:2&. &8 - /&5012,0 1&2’ +=;2.6 :50 /&FU;0112&. U;&/011?7 =10 &8 :50 &U:2/-’ F0-1=;0F0.: 171:0F 8&; F2/;&1:;=/:=;0 &8 1&2’, -.+ 1&F0 /5-;-/:0;21:2/ U-;-F0:0;1 8&; :50 F2/;&1:;=/:=;0 T0;0&?:-2.0+ -.+ -.-’7V0+( 450 ;01=’: 15&T1 :5-: :50 /&FU;0112,0 ?05-,2&; &8 :50 /&5012,0 1&2’ 21 F-2.’7 -880/:0+ ?7 :5;00 8-/:&;1,2./’=+2.6 :50 ,-;2-:2&.1 &8 15-U01 -.+ -;;-.60F0.: &8 1&2’ U-;:2/’01 -.+ U&;0 15-U01 &8 1&2’(7+8 9.-:2: /&5012,0 1&2’; F2/;&1:;=/:=;0; /&FU;0112,0 ?05-,2&;; +06;00 &8 U&’7F0;2V-:2&.; +21:;2?=:2&. -.+ 8;-/:-’ +2F0.12&.在岩土工程中,土体的压缩沉降一直是大家较为关注的问题之一,尤其是在软弱深厚地基的处理上,更是要耗费大量的人力、 物力、 财力。 而土体的位移和变形主要是由土体内结构变化 (结构单元体之间的相对位移和错动等)所导致的,因此,要研究土体压缩变形的本质,微细结构是研究的起点[#], 并在这一基础上,建立相关的数学模型及土体微结构量化指标,以达到研究和预测土体压缩变形的目的。土体的微观结构十分复杂,获得的信息数据量也十分巨大,因此这些信息数据的微小变化就有可能导致土体在宏观变形特性上产生较大差异。 为了使土体微结构定量研究能进一步指导工程实际,本文针对某实际工程中所用两处土场的土体压缩性存在较大差异的问题,从微细结构方面对这种现象进行解释。;试验土样特性江苏省某设计单位在对某坝体填料进行常规土工试验中,发现该坝体填料较同类土体沉降变形量大,且所用填料土体 (分别取自 两处土。 压缩特性存在较大差异。 常规土工试验结果见表 #, 从表中可以看到,采集的 A 个土样的塑性指数 .W均远大于#$,且压缩系数 ),$X# Y $X!均大于 $X@ZW-[ #,属高压缩性黏土。 A 组土样分别编号 4# Y 4A,其中 4# Y 4@ 取自同一土。 4" 和 4A 取自 另一土。 且 4" 和 4A 与其他土样相比压缩系数偏小。 为了分析造成土样间压缩系数产生差异的原因,总结经验,有必要进行深入、系统的试验研究, 为此进行了 微细结构观测试验,以期从微细结构方面找出其中的原因。表 #土样物理力学性质编号含水率 \]密度!\ (6 ? /F[ H)湿干孔隙比"$饱和度9;\]液限:^\]塑限:W\]塑性指数.W液性指数.^压缩系数),$X# Y $X!\ZW-[ #4# H"X$ #XC@ #XH" #X$$$BCJCXC!#XB !"XB $X@!$XBCH4! H!XJ #XB! #XJ@ $XCCB #$$J"XH!$X#!"X! $XJA$XB$@4H HJXC #XB$ #XJ# $XBJJ #$#JHXC!!X#!#XA $X@B$XB#@4J HCX! #XC# #XH# #X$B!B"@$XH!JXC !@X@ $X@H$XB##4@ H@XC #XC" #XHA #X$$$BCJAX"!#XJ !"X! $X@@$XC"J4"#XJ@ $XCB$HCXC!$X@ #CXH$X"!!4A#XJ$ $XB@AJ"XC!#XH !@X@$XAA!注: 土粒相对体积质量除 4# 土样为 !(A! 外,其余均为 !(AJ。<微细结构特征参数从微细结构图像处理角度来看, 微细结构要素可综合为颗粒形态与排列方式、 孔隙形态与排列方?# H?水利水电科技进展,!$$",!" (#);"*:$!@!CHAC"HH@<=>)(*: 6?G &&/ @ "A/ @ %’&$$B: CCDDE @ &&/ @ "A/ @ %’

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