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抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)庫(kù)岸堆積碎石土邊坡穩(wěn)定性影響的實(shí)驗(yàn)研究

2020-12-14 10:26:06夏長(zhǎng)城
水利技術(shù)監(jiān)督 2020年6期
關(guān)鍵詞:黏聚力摩擦角抗剪

夏長(zhǎng)城

(鄱陽(yáng)縣水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)室,江西 鄱陽(yáng) 333100)

1 研究背景

堆積碎石土是一種特殊形態(tài)的土石混合體,是在風(fēng)化卸荷、殘坡積以及沖洪積等各種復(fù)雜成因作用下形成的石塊和土混合體[1]。對(duì)于堆積碎石土,目前學(xué)界并沒(méi)有統(tǒng)一的定義,通常認(rèn)為是2mm以上粒徑的顆粒含量在50%以上的土石混合體[2]。受到地質(zhì)環(huán)境和作用的影響,我國(guó)存在比較廣泛的天然碎石土邊坡,同時(shí)在部分水利工程建設(shè)中還存在大量的人工碎石土邊坡。這類邊坡的成因比較復(fù)雜,主要有人工填土、風(fēng)化殘積、崩塌堆積以及滑坡堆積等多種形式。由于物質(zhì)的組成十分復(fù)雜,結(jié)構(gòu)分布上又具有不規(guī)則性,給工程力學(xué)性質(zhì)研究帶來(lái)了較大困難[3]。同時(shí),碎石土邊坡滑坡又是我國(guó)最常見的滑坡類型。在水利工程建設(shè)和運(yùn)行期間,一旦發(fā)生碎石土滑坡,必將給工程建設(shè)和運(yùn)行造成十分顯著的不利影響[4]。相關(guān)研究顯示,顆粒接觸緊密的碎石土,一般抗剪強(qiáng)度較大,在荷載的干擾下一般不會(huì)發(fā)生較大的變形,而結(jié)構(gòu)疏松的碎石土抗剪強(qiáng)度小,在荷載作用下往往會(huì)產(chǎn)生較大的變形[5]。因此,抗剪強(qiáng)度對(duì)碎石土邊坡的穩(wěn)定性存在顯著影響?;诖耍敬窝芯客ㄟ^(guò)實(shí)驗(yàn)室模擬實(shí)驗(yàn)的方式,展開抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)庫(kù)岸堆積碎石土邊坡穩(wěn)定性影響的試驗(yàn)研究,以便為相關(guān)工程設(shè)計(jì)和建設(shè)提供必要的支持。

2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

2.1 碎石土的制備

根據(jù)相關(guān)研究成果,顆粒級(jí)配對(duì)碎石土的抗剪強(qiáng)度存在比較顯著的影響,甚至可以認(rèn)為顆粒級(jí)配對(duì)碎石土的物理力學(xué)性能存在決定性的影響。另一方面,顆粒組成方面的差異也會(huì)造成碎石土內(nèi)部顆粒之間的黏聚力和摩擦力存在比較明顯的差別[6]。因此,研究中設(shè)計(jì)了5種不同級(jí)配的碎石土進(jìn)行試驗(yàn),具體的級(jí)配設(shè)計(jì)見表1。

表1 實(shí)驗(yàn)用碎石土級(jí)配表 單位:%

2.2 試件制作

在試件制作過(guò)程中,采用散體材料擊實(shí)的方式進(jìn)行碎石土試件的制作[7]。制作的流程按照SL237—1999《土工試驗(yàn)規(guī)程》中的相關(guān)要求進(jìn)行。根據(jù)實(shí)驗(yàn)中乘膜筒的大小,采用2.5kg的擊實(shí)桿分2層對(duì)試件進(jìn)行擊實(shí),每層的擊打次數(shù)為5次,在試件擊打完畢之后,平整好上表面,并放入透水石以及吸水紙,然后再套上一層完整的橡膠模。為了防止實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)意外情況,每種級(jí)配的試件需要多做一個(gè)備用件。

2.2 實(shí)驗(yàn)方法

研究中對(duì)不同級(jí)配的碎石土試樣在不同圍壓條件下進(jìn)行三軸實(shí)驗(yàn),并記錄實(shí)驗(yàn)過(guò)程中的各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù),研究試件抗剪強(qiáng)度的變化規(guī)律,并進(jìn)一步獲取抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)庫(kù)岸堆積碎石土邊坡穩(wěn)定性影響,為碎石土邊坡的穩(wěn)定性預(yù)測(cè)和治理工程措施的選擇提供必要的參考。實(shí)驗(yàn)中設(shè)計(jì)的了100、200、300kPa三種不同的圍壓,剪切速率設(shè)定為1.2mm/min,振幅和振動(dòng)次數(shù)分別設(shè)計(jì)為2mm和30次。在不固結(jié)、不排水方式下分別對(duì)不同級(jí)配的碎石土試樣進(jìn)行靜力三軸實(shí)驗(yàn)[8]。實(shí)驗(yàn)采用SDT- 20型實(shí)驗(yàn)機(jī)進(jìn)行,具體的實(shí)驗(yàn)步驟如下:首先檢查實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備,并做好必要的調(diào)適;在指定位置安裝好碎石土試件;關(guān)閉上下孔壓閥門,并在電腦界面上觀察各個(gè)參數(shù)是否歸零;通過(guò)電腦操控上升底座,排除試件和橡皮膜之間的空氣;手動(dòng)放下壓力罩;打開閥門向壓力室內(nèi)注水;在電腦界面點(diǎn)擊開始按鈕并開始實(shí)驗(yàn)。最后,根據(jù)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中記錄的數(shù)據(jù),利用莫爾-庫(kù)倫公式進(jìn)行整理和計(jì)算,獲得主應(yīng)力和軸向應(yīng)變之間的關(guān)系,最終獲得黏聚力和內(nèi)摩擦角2個(gè)抗剪強(qiáng)度參數(shù)的結(jié)果和關(guān)系曲線[9- 12]。

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

3.1 抗剪強(qiáng)度參數(shù)變化規(guī)律

對(duì)設(shè)計(jì)的A、B、C、D、E 5種不同顆粒級(jí)配的試件按照上述實(shí)驗(yàn)方法進(jìn)行三軸試驗(yàn),根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果計(jì)算和整理出不同級(jí)配條件下的碎石土黏聚力和內(nèi)摩擦角,結(jié)果見表2。為了進(jìn)一步對(duì)比變化規(guī)律,根據(jù)計(jì)算結(jié)果繪制出兩者之間的對(duì)比曲線,結(jié)果如圖1所示。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,黏聚力數(shù)值最大的是試樣B,黏聚力最小的是試樣C。根據(jù)試樣的顆粒級(jí)配設(shè)計(jì)可知,碎石土的黏聚力隨著碎石含量的增加呈現(xiàn)出先增加后減小的特點(diǎn)。內(nèi)摩擦角最大的是試樣C,內(nèi)摩擦角最小的是試樣A。由此可見,隨著碎石土中碎石含量的增加,內(nèi)摩擦角呈現(xiàn)出逐漸遞增的特征,同時(shí)適當(dāng)?shù)膿缴傲繉?duì)提高碎石土的內(nèi)摩擦角也有一定的作用。究其原因,主要是砂、土和碎石之間的有效黏結(jié)能夠有效提升碎石土內(nèi)部的嵌合力,從而使碎石土的整體明顯提升。因此,隨著碎石量的不斷增加,碎石土試樣的抗剪強(qiáng)度也不斷增大。但是,當(dāng)碎石含量超過(guò)某一定值的情況下,細(xì)顆粒的減少會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部黏結(jié)性的降低,并表現(xiàn)為黏聚力的下降;對(duì)內(nèi)摩擦角而言,碎石含量的增加會(huì)造成碎石土內(nèi)大小不同的顆粒不斷擠壓和鑲嵌,造成土體結(jié)構(gòu)的重新排列,使碎石土呈現(xiàn)出土和石的雙重特征,使土體的抗剪強(qiáng)度提高[13- 15]。

表2 黏聚力和內(nèi)摩擦角實(shí)驗(yàn)成果

圖1 黏聚力和內(nèi)摩擦角關(guān)系曲線

3.2 抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)邊坡穩(wěn)定性的影響

研究中以實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù),利用概率論中的相關(guān)理論,利用方差對(duì)數(shù)據(jù)的離散程度進(jìn)行度量,并估計(jì)碎石土邊坡產(chǎn)生滑坡的概率。同時(shí),研究中選用瑞典條分法進(jìn)行計(jì)算,并以計(jì)算結(jié)果為基礎(chǔ),分析黏聚力和內(nèi)摩擦角2個(gè)主要抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)碎石土邊坡穩(wěn)定性的影響,以便對(duì)碎石土邊坡的穩(wěn)定性研究以及具體整治措施的選擇提供支持。

3.2.1黏聚力的影響

利用上文提出的方法,將黏聚力視為變量,在其余參數(shù)值保持不變的情況下對(duì)試樣的安全系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見表3。由表中的計(jì)算結(jié)果可知,5組試樣的穩(wěn)定性系數(shù)和試樣的黏聚力之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,也就是試樣的黏聚力越大,試樣的穩(wěn)定性就越高。其中,安全系數(shù)最大的為試樣B,安全系數(shù)值為1.698;安全系數(shù)最小的為試樣C,安全系數(shù)值為1.625。究其原因,主要是試樣B中土的含量要明顯多于試樣C,由于土顆粒較細(xì),黏結(jié)作用十分明顯。由此可見,黏聚力的變化會(huì)對(duì)試樣的穩(wěn)定性存在顯著影響,兩者之間呈現(xiàn)出近似的正比關(guān)系。

表3 不同黏聚力的試樣安全系數(shù)

3.2.2內(nèi)摩擦角的影響

利用上文提出的方法,將內(nèi)摩擦角視為變量,在其余參數(shù)值保持不變的情況下對(duì)試樣的安全系數(shù)進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果見表4。由表中的計(jì)算結(jié)果可知,5組試樣的穩(wěn)定性和試樣的內(nèi)摩擦角之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,也就是試樣的內(nèi)摩擦角越大,試樣的穩(wěn)定性就越高。其中,中穩(wěn)定性系數(shù)最大的為試樣C,穩(wěn)定性系數(shù)為1.951,安全系數(shù)最小的為試樣A,安全系數(shù)值為1.158。究其原因,主要是試樣C的級(jí)配較為理想,顆粒之間具有較強(qiáng)的咬合作用,因此抗剪強(qiáng)度也較高。由此可見,內(nèi)摩擦角的變化會(huì)對(duì)試樣的穩(wěn)定性存在顯著影響,兩者之間呈現(xiàn)出近似的正比關(guān)系。

表4 不同黏聚力的試樣安全系數(shù)

4 結(jié)論

本次研究通過(guò)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)的方法,研究了黏聚力和內(nèi)摩擦角量2個(gè)抗剪強(qiáng)度參數(shù)對(duì)碎石土邊坡穩(wěn)定性的影響,并獲得如下主要結(jié)論。

(1)隨著碎石含量的增加,碎石土的黏聚力呈現(xiàn)出先增加后減小的特點(diǎn),內(nèi)摩擦角則呈現(xiàn)出逐漸遞增的特征。

(2)黏聚力的變化會(huì)對(duì)碎石土邊坡的穩(wěn)定性存在顯著影響,兩者之間呈現(xiàn)出近似的正比關(guān)系。內(nèi)摩擦角也呈現(xiàn)出相似的特征,其變化會(huì)對(duì)碎石土邊坡的穩(wěn)定性存在顯著影響,兩者之間也呈現(xiàn)出近似的正比關(guān)系。

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