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文檔簡介
1、膨脹土廣泛分布于合肥地區(qū),具有水分敏感性和吸水膨脹失水收縮的特性,其非飽和特性在不同應(yīng)力路徑下表現(xiàn)不同,故研究不同應(yīng)力路徑下的非飽和膨脹土力學(xué)性質(zhì)具有重要的意義和工程價值。
論文基于合肥原狀膨脹土試樣,首先基于XRD、能譜儀實(shí)驗(yàn)(EDS)和基本力學(xué)實(shí)驗(yàn)分析了實(shí)驗(yàn)用土的成分和物理力學(xué)特性;應(yīng)用GDS三軸實(shí)驗(yàn)儀器研究了剪切速率、吸力、干濕循環(huán)等因素對非飽和強(qiáng)度和變形的影響,以及不同應(yīng)力路徑下非飽和特性,采用掃面電鏡(SEM)實(shí)驗(yàn)分
2、析了剪切前、后的膨脹土體的微觀結(jié)構(gòu),進(jìn)而應(yīng)用數(shù)字圖像處理技術(shù)進(jìn)行定量表征,并探討了微觀結(jié)構(gòu)的變化與宏觀力學(xué)性能之間的關(guān)系,得出以下的主要結(jié)論:
(1)實(shí)驗(yàn)用土的液塑限、最優(yōu)含水量分別為45%、27.1%和14.78%; XRD實(shí)驗(yàn)表明實(shí)驗(yàn)用土粘土礦物以蒙脫石和伊利石為主;EDS分析膨脹土中的礦物元素主要是氧、硅、鋁、鐵四種元素。
(2)無側(cè)限抗壓強(qiáng)度峰值約為610kPa,并隨含水量的增加而減小,峰值強(qiáng)度對應(yīng)的軸向應(yīng)變
3、則隨含水量的增大而增大,對應(yīng)的軸向應(yīng)變多在3%以下。
(3)三軸非飽和強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)表明,實(shí)驗(yàn)用土的非飽和抗剪切強(qiáng)度隨著吸力和剪切速率的增大而增大,但隨干濕循環(huán)次數(shù)的增加而降低。
(4)加軸壓應(yīng)力路徑可以改善膨脹土體的抗剪切性質(zhì),加軸壓應(yīng)力路徑的抗剪切強(qiáng)度峰值與無路徑的情況下基本相同,但峰值強(qiáng)度對應(yīng)的軸向應(yīng)變則比無路徑的情況下減少50%以上;減圍壓應(yīng)力路徑下非飽和膨脹土體的抗剪切強(qiáng)度峰值比無路徑的情況下降低20%~50%左
4、右,且在剪切過程中很快的達(dá)到峰值強(qiáng)度;不同路徑下膨脹土體剪切破壞后殘余強(qiáng)度和峰值強(qiáng)度相差不大,且殘余強(qiáng)度隨著軸向變形的增加不發(fā)生明顯的降低;不同路徑下膨脹土體剪切過程中體積變化很小,變化率在2%的范圍內(nèi),不發(fā)生剪脹現(xiàn)象。
(5) SEM試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)合肥地區(qū)原狀膨脹土樣以層狀結(jié)構(gòu)和紊流結(jié)構(gòu)為主,干濕循環(huán)會破壞土體的微觀結(jié)構(gòu)。微孔隙面積大多分布在5~20um2附近,周長多分布在10~20um附近。剪切后土體的孔隙被明顯的壓密,微孔隙的
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