楊志浩,岳祖潤,郭春陽
(1.石家莊鐵道大學(xué)土木工程學(xué)院,河北石家莊 050043;2.石家莊鐵道大學(xué)道路與鐵道工程安全保障省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河北石家莊 050043)
目前,粗粒土(A、B組填料和級配碎石)作為主要填料廣泛應(yīng)用于路基和土石壩。粗粒土是指粒徑大于0.075 mm的顆粒質(zhì)量大于總質(zhì)量50%的粗顆粒土混合料,具有透水性強(qiáng)、黏結(jié)性小、抗剪強(qiáng)度高,沉陷變形小、壓實(shí)性強(qiáng)等優(yōu)良工程特性。粗顆粒土在路基的穩(wěn)定性方面起著決定性的作用。
壓實(shí)度是評價(jià)路基施工質(zhì)量的重要指標(biāo),壓實(shí)度不夠會導(dǎo)致路基翻漿冒泥、不均勻變形等病害。路基填料的最大干密度與路基壓實(shí)度密切相關(guān),研究路基壓實(shí)度必先研究其最大干密度。影響最大干密度的因素很多。蔡銘[1]研究了含水率、擊實(shí)時(shí)間、細(xì)顆粒含量等對粗粒土最大干密度的影響;杜可耕等[2]對比了干法和濕法以及表面振動儀和振動臺的振動效果;林紹湊[3]研究了不同松鋪厚度、不同噸位振動壓路機(jī)在粗粒土中產(chǎn)生的振動應(yīng)力特點(diǎn);朱俊高等[4]采用表面振動擊實(shí)儀法,研究了激振時(shí)間及表面壓重對粗粒土干密度的影響規(guī)律。王剛等[5]通過改變礫石土中粉黏粒含量,找出了不同擊實(shí)方法的粉黏粒含量分界點(diǎn)。楊凌云等[6]進(jìn)行了黏性粗粒土的擊實(shí)試驗(yàn)研究,著重分析了擊實(shí)功、粗顆粒含量對擊實(shí)效果的影響;鐘海輝等[7]進(jìn)行了天然砂礫石基層的擊實(shí)特性研究;馮忠居等[8]通過改變室內(nèi)擊實(shí)試驗(yàn)的擊實(shí)參數(shù),對影響粗粒土壓實(shí)特性的相關(guān)因素進(jìn)行了分析。但是,針對擊實(shí)頻率對粗粒土干密度的影響研究還不多。本試驗(yàn)應(yīng)用表面振動擊實(shí)儀法和振動臺法研究擊實(shí)頻率對細(xì)圓礫土和級配碎石混合料最大干密度的影響,以期為現(xiàn)場壓實(shí)度控制提供參考。
表面振動擊實(shí)儀法試驗(yàn)混合料取自哈齊客?,F(xiàn)場施工路基填料,在室內(nèi)進(jìn)行篩分試驗(yàn),然后按照《鐵路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》(TB 10001—2005)[9]配制成細(xì)圓礫土(最大粒徑40 mm)和級配碎石(最大粒徑45 mm),其級配曲線如圖1。
圖1 表面振動儀法試驗(yàn)粒徑級配曲線
振動臺法試驗(yàn)混合料取自京石客運(yùn)專線路基填料,分別在7個(gè)斷面上取樣(1#~7#),進(jìn)行篩分,其級配曲線如圖2。土樣混合好后加水?dāng)嚢?,加水量控制為正好使橡膠板上沒有自由水析出,然后靜置0.5 h,使土樣中水分分布均勻后,再開始填料。每個(gè)頻率制備2個(gè)混合料土樣,進(jìn)行平行測定,取平均值。
圖2 振動臺法試驗(yàn)粒徑級配曲線
7 個(gè)斷面的土樣中 1#,4#,6#比較典型。1#和 4#土樣為碎石,6#土樣為卵石。由圖2可見,1#土樣級配良好,4#和6#土樣級配不好,但三者都屬于路基現(xiàn)場施工A,B組填料,屬于粗顆粒土的范疇,經(jīng)綜合考慮選此3個(gè)土樣進(jìn)行干密度試驗(yàn)。
本試驗(yàn)采用的表面振動擊實(shí)儀和振動臺如圖3所示。表面振動擊實(shí)儀法和振動臺法均是采用振動方法測定土的最大干密度。前者是振動作用自上表面垂直向下傳遞,而后者是整個(gè)土樣同時(shí)受到垂直方向的振動作用。
圖3 振動儀器
儀器主要參數(shù):①表面振動擊實(shí)儀功率1 kW,振動頻率0~70 Hz,激振力4.2 kN。所帶的鋼制夯固定于振動電機(jī)上,且有一厚12.5 mm的夯板,夯板直徑應(yīng)略小于試筒內(nèi)徑約3 mm,夯與振動電機(jī)總重在試樣表面產(chǎn)生13.8 kPa靜壓力。試筒成圓柱形(內(nèi)徑30 cm,高25 cm),將試筒的底板固定于質(zhì)量為450 kg的混凝土基礎(chǔ)上。②振動臺固定于混凝土基礎(chǔ)上,振動臺臺面尺寸為550 mm×550 mm,具有足夠剛度。振動臺最大負(fù)荷滿足承受試筒、套筒、試樣、加重底板及加重塊等質(zhì)量的要求。振動頻率0~70 Hz,雙振幅3 mm。
表面振動擊實(shí)儀法中,保持其他擊實(shí)參數(shù)不變,只改變擊實(shí)頻率,擊實(shí)頻率分別設(shè)置為 30,35,40,45,50,55,60 Hz,分別擊實(shí)求出所對應(yīng)的干密度,找到頻率與最大干密度的關(guān)系。同表面振動擊實(shí)儀法一樣采用振動臺法對京石客專路基填料1,4,6斷面采集的土樣(1#,4#,6#)進(jìn)行擊實(shí)試驗(yàn),擊實(shí)頻率分別設(shè)置為30,40,50,60,70 Hz。具體試驗(yàn)過程按照《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40—2007)[10]中表面振動擊實(shí)儀法和振動臺法中的濕土法進(jìn)行試驗(yàn)。部分試驗(yàn)過程見圖4。
圖4 部分試驗(yàn)過程
試驗(yàn)測得的干密度隨頻率的變化曲線如圖5所示。
圖5 表面振動擊實(shí)儀法干密度與擊實(shí)頻率的關(guān)系
從圖5中可見,干密度隨頻率的增大呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。頻率為40~55 Hz時(shí)干密度變化較大,在該范圍兩側(cè)隨頻率的改變干密度變化不大。細(xì)圓礫土和級配碎石的干密度在頻率為50 Hz時(shí)達(dá)到最大值,小于該頻率時(shí),隨著頻率的增加干密度增大;大于該頻率時(shí),隨著頻率的增大干密度反而減小。主要是因?yàn)榇诸w粒土存在一個(gè)卓越頻率,擊實(shí)頻率接近該卓越頻率時(shí),土樣與振動機(jī)械能夠共振,振動效果好,得到的干密度較大。相反,遠(yuǎn)離卓越頻率時(shí)得到的干密度較小。
試驗(yàn)測得的干密度隨頻率的變化曲線如圖6所示。
圖6 振動臺法頻率與干密度的關(guān)系
由圖6可見,3個(gè)斷面的土樣達(dá)到最大干密度時(shí)的頻率不同,1#土樣為 60 Hz,4#土樣為 40 Hz和60 Hz,6#土樣為50 Hz。4#土樣出現(xiàn)2個(gè)峰值的原因可能為:①粗顆粒土相對于細(xì)顆粒土具有一定的離散性;②4#土樣是由三相組成的物質(zhì),跟剛性結(jié)構(gòu)不同,其卓越頻率可能是一個(gè)區(qū)間而不是一個(gè)單純的數(shù)值,只要在這個(gè)卓越頻率區(qū)間之內(nèi),得到的干密度均較大。
以上3種粗顆粒混合料之所以達(dá)到特定的頻率時(shí)干密度達(dá)到最大是因?yàn)樵擃l率接近其卓越頻率,此時(shí)振動機(jī)械和受壓混合料共振,振動效果較好,顆粒之間填充較密實(shí),因而得到的干密度最大。
1)表面振動擊實(shí)儀法的卓越頻率區(qū)間為45~55 Hz。振動臺法卓越頻率區(qū)間為40~60 Hz??蔀楦侠淼卦O(shè)計(jì)現(xiàn)場施工振動壓實(shí)機(jī)械提供依據(jù)。
2)其他擊實(shí)參數(shù)如擊實(shí)振幅、錘重、擊實(shí)桶徑等對干密度的影響規(guī)律還有待進(jìn)一步研究。只有把更多的擊實(shí)參數(shù)綜合考慮,才能更合理地模擬現(xiàn)場施工狀況,科學(xué)指導(dǎo)現(xiàn)場施工。
[1]蔡銘.粗顆粒土混合料最大干密度的研究[D].石家莊:石家莊鐵道大學(xué),2010.
[2]杜可耕,李安珍.粗顆粒土混合料最大干密度及壓實(shí)度試驗(yàn)研究[J].鐵道建筑,2012(11):98-100.
[3]林紹湊.粗粒土路基振動壓實(shí)效果試驗(yàn)及分析[J].西北探礦工程,2013(1):179-183.
[4]朱俊高,軒向陽,薄以霆.表面振動壓實(shí)儀法測定粗粒土密度的影響因素[J].水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2013(2):15-19.
[5]王剛,李志農(nóng),馮立群.粗粒土擊實(shí)試驗(yàn)研究[J].道路工程,2011(20):61-65.
[6]楊凌云,王曉謀,尚濤.粘性粗粒土的擊實(shí)試驗(yàn)研究[J].路基工程,2009(4):84-85.
[7]鐘海輝,全凱,王技.天然砂礫石基層的擊實(shí)特性研究[J].重慶交通學(xué)院學(xué)報(bào),2005,24(3):52-55.
[8]馮忠居,張永清.粗粒土路基的壓實(shí)試驗(yàn)[J].長安大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2004,24(3):9-12.
[9]中華人民共和國鐵道部.TB 10001—2005 鐵路路基設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國鐵道出版社,2005.
[10]中華人民共和國交通部.JTG E40—2007 公路土工試驗(yàn)規(guī)程[S].北京:人民交通出版社,2007.