EPS颗粒粒径对水泥土静动弹性模量影响试验研究.pdf
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1、第 卷第期湖北工业大学学报 年 月V o l N o J o u r n a l o fH u b e iU n i v e r s i t yo fT e c h n o l o g yA u g 收稿日期 第一作者耿凯旋(),男,湖北黄冈人,湖北工业大学硕士研究生,研究方向为岩土工程.通信作者庄心善(),男,河南周口人,湖北工业大学教授,研究方向为岩土工程及边坡工程.文章编号 ()E P S颗粒粒径对水泥土静动弹性模量影响试验研究耿凯旋,庄心善,周睦凯,周荣(湖北工业大学土木建筑与环境学院 湖北 武汉 )摘要以大冶黏土为研究对象,将E P S颗粒掺入水泥黏土中分别进行静三轴与动三轴试验,研
2、究在不同围压与E P S颗粒粒径的条件下,改良土体的静、动弹性模量变化规律.试验结果表明:在围压相同、E P S颗粒粒径不同条件下,随着E P S颗粒粒径的增大,其静、动弹性模量逐渐减小;在E P S颗粒粒径相同、围压不同条件下,随着围压的增大,其静、动弹性模量逐渐增大;在围压和E P S颗粒粒径都相同的条件下,静弹性模量与动弹性模量变化趋势均一致.该试验结果可为相关工程提供参考依据.关键词土力学;E P S水泥黏土;静弹性模量;动弹性模量;动三轴试验 中图分类号TU 文献标识码AE P S水泥轻质土属于混合轻质土的一种,通过掺加E P S颗粒来达到减重的目的,通过掺加水泥来增强其黏聚力.当前
3、,相关领域学者对E P S水泥轻质土的力学特性进行了大量试验研究.高玉峰等选用E P S颗粒与水泥掺入黏土中,得到了水泥含量和围压对动强度的变化规律;谢书萌等采用静三轴试验研究E P S粒径对轻量土的变形强度特性的影响;梅利芳研究了E P S颗粒掺量对轻质土力学性能的影响,研究表明:当E P S掺量增加到及以上时,密度减少幅度变缓,而且E P S颗粒过多会导致颗粒之间粘结不够.冯志密等通过改变E P S颗粒的掺量及温度条件,发现了E P S轻质土强度特性的变化规律.庄心善等选用磷尾矿与E P S复合掺入膨胀土中,得出轻质土的强度及膨胀性的变化规律.王静等通过三轴试验,研究了围压、冻融循环次数对
4、季冻区路基土静、动弹性模量的影响规律;申雁鹏研究了火灾环境下对混凝土动、静弹性模量的影响.游林阳对原淤泥质土试样进行了一系列常规土工试验和静、动三轴试验,得到了该土体的静动力参数变化规律;王桂萱等研究了我国东南沿海核电海工工程地基土的静动力特性规律.综上所述,尽管许多学者对E P S水泥轻质土的强度特性做了大量研究,但是对于E P S水泥轻质土的静动参数研究较少.目前土的动力试验仪器操作复杂,数据处理相对土的静力试验困难,因此研究E P S掺入对水泥黏土的静动弹性模量影响非常有工程意义.土样制备及试验方案试验仪器静三轴试验采用全自动三轴仪,如图所示,该仪器可分别进行土体的标准饱和、固结及标准三
5、轴试验,本次试验由该仪器标准三轴测试模块对试样进行加载.(a)?(b)?图全自动三轴仪动三轴试验采用G D S真/动三轴仪,如图所示,该仪器可通过设置正弦波频率模拟土体在受到地震作用下的变形环境,第一个水平方向最大能达到H z,第二个水平方向最大能达到 H z.(a)?(b)GDS?图G D S真三轴仪试验材料黏土黏土取自湖北省黄石市大冶市某施工段深挖土层,为次生黏土,色深且耐火度较低.通过击实试验可得,其最优含水率为,最大干密度为g/c m,其物理力学指标见表.表黏土物理力学指标天然密度/(gc m)比重/d塑限WP/液限WL/塑性指数/IP E P S颗粒聚苯乙烯(E P S)颗粒取自湖北
6、某化工厂,压实密度最大分别可达 g/c m、g/c m、g/c m,如表所示.表E P S物理参数堆积密度纯颗粒密度压实密度mm mm mm 水泥本次试验水泥采用普通硅酸盐水泥,其强度等级为C .试样制备及试验方案将黏土磨碎过筛后,用干燥箱持续烘干 h.在保持该干密度条件下,掺入占干土质量的水泥粉末,占干土质量的E P S颗粒,水总质量为满足干土达到最优含水率和水灰比 两部分之和.用分层击实法,分层均匀压实,分别制作直径为 mm、高度为 mm和直径为 mm、高度为 mm的E P S改良土样,在标准养护箱中分阶段进行养护,第一阶段带模具养护 h,第二阶段脱模养护至预定龄期结束.取养护后试样抽真空
7、饱和后,注水浸泡 h进行静、动三轴试验.静三轴试验在剪切速率为 mm/m i n的条件下进行;动三轴试验设定H z的正弦波进行单级加载,将水中浸泡 h后的试样装入动三轴仪内进行反压饱和,在 k P a、k P a、k P a围压的条件下,进行动力试验.试验方案见表,静、动三轴试样各个.(a)?(b)?图试验试样表试验方案水泥掺入量/养护龄期/dE P S掺入量/E P S颗粒粒径/mm围压/k P a 试验结果与分析静弹性模量变化规律由试验数据得,在小应变范围内,应力应变曲线可看作线性变化,取近似线性阶段的曲线拟合,所得的直线斜率为静弹性模量,如图所示.60050040030020010005
8、10152025?/%?(-)/13kPa?图静弹性模量取值示意图由图可得知在不同围压影响下的主应力差与轴向应变之间的关系,随着主应力差的增大,表现为应力 应变关系线性变化阶段越持久,即弹性变形越大.50 kPa100 kPa150 kPa80070060050040030020010005101520?/%?(-)/13kPa?(a)E P S颗粒粒径为mm80070060050040030020010005101520?/%?(-)/13kPa?50 kPa100 kPa150 kPa(b)E P S颗粒粒径为mm湖北工业大学学报 年第期80070060050040030020010005
9、101520?/%?(-)/13kPa?50 kPa100 kPa150 kPa(c)E P S颗粒粒径为mm图不同围压影响下的静三轴试验结果从图可以看出,在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,静弹性模量达到 MP a;在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,静弹性模量达到 MP a;在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,静弹性模量达到 MP a.40200100200?/kPa?ES/MPa0 5 1.0 mm.-1 0 2.0 mm.-2 0 3.0 mm.-0 5 1.0 mm.?-()1 0 2.0 mm.?-()2 0 3.0 mm.?-()图不同围压影响下的静弹性模量动弹性模量
10、变化规律由于E P S水泥轻质土在施加循环荷载产生的变形过程中出现了应变回弹,因此产生滞后现象,可以得到滞回曲线:EdsBsAeBeA式中:sB与sA的差值表示一个滞回曲线中最大与最小动应力之差;eB与eA的差值表示一个滞回曲线中最大与最小动应变之差.动弹 性 模 量 第 一 阶 段 出 现 下 降 趋 势,约 在 次循环荷载作用后达到第二阶段,该阶段动弹性模量趋于稳定.约在 次循环荷载作用下达到第三阶段,试样开始出现特征性破坏,动弹性模量出现急剧下降.由图可得,动弹性模量随着围压和E P S颗粒粒径的变化趋势同静弹性模量变化趋势保持一致.50 kPa100 kPa150 kPa5001500
11、25003500200150100500N/?Ed/MPa(a)E P S颗粒粒径为mm500150025003500150100500N/?Ed/MPa50 kPa100 kPa150 kPa(b)E P S颗粒粒径为mm500150025003500500N/?Ed/MPa(c)E P S颗粒粒径为mm图不同围压影响下的动三轴试验结果从图可以得出,在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,动弹性模量达到 MP a;在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,动弹性模量达到 MP a;在围压为 k P a、颗粒粒径为mm时,动弹性模量达到 MP a.40200100200?/kPa?Ed/MPa0
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