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冻融循环作用后饱和黏土的应变速率效应试验研究

发布时间:2018-06-05 08:29

  本文选题:融化饱和黏土 + 应变速率 ; 参考:《岩土力学》2017年07期


【摘要】:为研究不同应变速率加载对融化饱和黏土力学效应的影响,对不同初始压实度的融化饱和黏土进行了不同应变速率和围压下的固结不排水三轴剪切试验,分析了融化饱和黏土的应力-应变关系曲线特征、孔隙水压力、割线模量(E_(50))、峰值强度、残余强度、抗剪强度指标的变化规律。结果表明:随着应变速率的增大,融化饱和黏土峰值强度和残余强度均先增大后减小,随后持续增大;而E_(50)模量则一直增大。应变速率未改变偏应力峰值所对应的应变大小;初始压实度不影响融化饱和黏土峰值强度对应的应变值,且在围压为120 k Pa、应变速率为0.15%/h时初始压实度对融化饱和黏土孔隙水压力发展趋势的影响不大,而当应变速率超过1.5%/h时,初始压实度的影响显著。随着围压增大,融化饱和黏土峰值强度对应的应变值及孔隙水压力明显增大。应变速率小于15%/h时,内摩擦角随着应变速率增大而减小,应变速率大于15%/h时,内摩擦角则随着应变速率增大而增大;黏聚力随着应变速率的增大持续增大。其研究结果对加深融土应变速率效应的理解具有一定的理论意义。
[Abstract]:In order to study the effect of different strain rate loading on the mechanical effect of melted saturated clay, the undrained triaxial shear tests were carried out at different strain rates and confining pressures for the melt saturated clay with different initial compaction. The characteristics of stress-strain curve, pore water pressure, Secant modulus and peak strength, residual strength and shear strength of melted saturated clay are analyzed. The results show that with the increase of strain rate, the peak strength and residual strength of melt saturated clay increase first, then decrease, and then continue to increase, while the modulus of Edie 50) increases continuously. The strain rate does not change the strain corresponding to the peak value of the deviant stress, and the initial compaction does not affect the strain value corresponding to the peak strength of the melted saturated clay. When the confining pressure is 120kPa and the strain rate is 0.15 / h, the initial compaction has little effect on the development trend of pore water pressure in melted saturated clay, but when the strain rate exceeds 1.5 / h, the effect of initial compaction is significant. With the increase of confining pressure, the strain value and pore water pressure corresponding to the peak strength of melted saturated clay increase obviously. When the strain rate is less than 15 / h, the internal friction angle decreases with the increase of the strain rate, and the internal friction angle increases with the increase of the strain rate when the strain rate is greater than 15 / h, and the cohesive force increases with the increase of the strain rate. The research results have certain theoretical significance to deepen the understanding of strain rate effect of melt soil.
【作者单位】: 哈尔滨工业大学交通科学与工程学院;辽宁省交通科学研究院有限责任公司;
【基金】:国家自然科学基金项目(No.51408163,No.51578200) 黑龙江省自然科学基金重点项目(No.ZD201218) “十二五”国家科技支撑计划项目(No.2014BAG05B07)~~
【分类号】:TU41

【参考文献】

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【共引文献】

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