魏偉 劉耕 關(guān)英俊
四川省交通勘察設(shè)計研究院有限公司 四川 成都 610017
三峽庫區(qū)建成運行以來,庫水位一年之中水位在145m~175m來回變動,形成一個高達30m的水位差。庫區(qū)沿岸大量碼頭樁基嵌入砂巖地層,庫水位變動區(qū)巖體由于經(jīng)歷飽水-疏干往復(fù)作用致使其的力學(xué)性能弱化,從而間接導(dǎo)致碼頭嵌巖樁承載能力下降,影響碼頭結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。樁基承載力弱化會引起庫岸碼頭結(jié)構(gòu)的大變形甚至威脅碼頭的整體問題,因此開展周期性泡水條件下庫區(qū)砂巖力學(xué)性能弱化特征研究十分必要[1、2、3]。單軸抗壓強度是巖石重要力學(xué)性能評價指標(biāo)之一。
基于室內(nèi)試驗,進行了砂巖在不同次泡水次數(shù)下的單軸抗壓試驗,通過試驗分析了砂巖在循環(huán)浸泡下單軸壓縮試驗下應(yīng)力應(yīng)變曲線變化規(guī)律及抗壓強度的變化規(guī)律;同時引入劣化度對不同浸泡次數(shù)的砂巖劣化程度進行了評價,試驗結(jié)果對庫區(qū)樁基工程等具有參考意義。
在砂巖飽和狀態(tài)、干燥狀態(tài)下兩種狀態(tài)下分別進行1次、5次、10次、15次、20次、40次的周期性飽水循環(huán)單軸壓縮實驗。在進行實驗中,規(guī)定壓力頭壓力大于1000Kpa,并放置于合適位置上。數(shù)據(jù)采集使用位移傳感器,安裝在被測試樣本兩側(cè)以及頂端,使用感器自帶的傳感器位置監(jiān)測系統(tǒng)確定傳感器位置擺放是否合理。傳感器安裝完成之后,使用操作軟件進行實驗預(yù)加載,即壓力頭正好與實件接觸,隨后進行實驗,壓力增加速率為0.5~1.0 MPa/s,壓力加載停止的條件為試件被完全破壞。在試驗過程中,收集并保存數(shù)據(jù),同時記錄試驗過程中明顯的試驗現(xiàn)象。
下圖1、圖2為砂巖分別經(jīng)過5次和40次循環(huán)浸泡后進行單軸試驗的圖。
圖1 5次循環(huán)
圖2 40次循環(huán)
在不同周期性泡水次數(shù)情況下對砂巖進行單軸壓縮實驗,得出的砂巖單軸壓縮實驗應(yīng)力-應(yīng)變的曲線可以看出其變化特征如圖3所示,通過該曲線可以看出在不同周期性飽水次數(shù)單軸壓縮實驗中,砂巖的變化特征可以劃分為5各階段,分別為裂隙壓密階段、彈性變形階段、裂隙穩(wěn)定擴展階段、裂隙加速擴展階段和應(yīng)變軟化階段。其中,裂隙壓密階段,在實驗初期巖石樣本會出現(xiàn)天然裂隙或者空隙的閉合,其應(yīng)變曲線呈現(xiàn)非線性的趨勢;彈性變形階段,砂巖樣本應(yīng)力曲線呈現(xiàn)直線特征,其變形會伴隨壓力的撤銷而恢復(fù),該階段受實驗環(huán)境和條件的影響較小,所以取得彈性模量值較為完善、準確。
圖3 砂巖單軸壓縮試驗應(yīng)力應(yīng)變曲線
砂巖樣本在裂隙拓展階段中,其應(yīng)力與應(yīng)變曲=曲線呈現(xiàn)出近似線性的特征,但是當(dāng)前階段實驗樣本的變化為實質(zhì)性,不會伴隨壓力的撤銷而恢復(fù)原來狀態(tài)。該階段的標(biāo)志為實驗樣本出現(xiàn)損傷。在裂隙加速擴展階段,裂隙經(jīng)歷由出現(xiàn)到貫通并形成剪切面階段,當(dāng)出現(xiàn)抗壓強度峰值點(單軸壓縮抗壓強度)之后,標(biāo)志該階段結(jié)束。應(yīng)變軟化階段出現(xiàn)在抗壓強度峰值點之后,此時砂巖樣本失去大部分抗壓強度和承載重量水平,最終表現(xiàn)出殘余強度。
由樣本實驗階段變化曲線特征可以得出,砂巖為脆性巖石。在樣本出現(xiàn)峰值點(最大應(yīng)力點)之后,其抗壓性能會出現(xiàn)直線型下降。在彈性階段,應(yīng)力與壓力呈現(xiàn)出線性關(guān)系且明顯。
依據(jù)公示進行計算的彈性模量并做出的曲線圖如圖1所示,該數(shù)據(jù)結(jié)果表明砂巖樣本的單軸抗壓強度以及其彈性模量與周期性飽水循環(huán)次數(shù)呈現(xiàn)相互負相關(guān)線性關(guān)系。
表1 單軸壓縮試驗結(jié)果
使用劣化程度來描述和研究周期性飽水循環(huán)對于砂巖樣本的劣化程度,將該數(shù)值與干燥狀態(tài)下的砂巖樣本數(shù)據(jù)進行對比,將在周期性飽水循環(huán)中損失的力學(xué)數(shù)值百分比作為總獵花都,得出結(jié)果如表2所示。
表2 砂巖樣本單軸壓縮試驗劣化程度分析
根據(jù)表中數(shù)據(jù)可以得出,在第一次的周期性飽水循環(huán)中,砂巖樣本的單軸抗壓強度和彈性模量相比較于之后的飽水循環(huán)實驗,其損失均較大,并且在之后的20次實驗中,其劣化總量所占的比重也很大。該發(fā)現(xiàn)與很多學(xué)者的發(fā)現(xiàn)一致,在之前有多位學(xué)者表明不論對砂巖進行周期性飽水試驗、凍融實驗、荷載試驗,在第一次進行循環(huán)時均會出現(xiàn)砂巖樣本劣化程度最大,最后的劣化程度逐漸減少。
本文開展了砂巖在不同周期飽水循環(huán)下單軸壓縮試驗,分析了砂巖在循環(huán)浸泡下單軸壓縮試驗下應(yīng)力應(yīng)變曲線變化規(guī)律及抗壓強度的變化規(guī)律。通過試驗得出:
(1)不同周期性飽水次數(shù)下應(yīng)力應(yīng)變曲線都可分為5個階段:裂隙壓密階段、彈性變形階段、裂隙穩(wěn)定至貫通階段、裂隙加速擴展階段、應(yīng)變軟化階段。
(2)砂巖樣本單軸抗壓強度及模量與周期性飽水循環(huán)次數(shù)呈現(xiàn)出負相關(guān)性,線性關(guān)系。
(3)砂巖樣本在第一次循環(huán)飽水中出現(xiàn)的劣質(zhì)化最為嚴重,在隨后的實驗中其劣質(zhì)化程度逐漸減少。