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冻融循环下含水率对粉质黏土力学性质影响试验

发布时间:2018-11-04 09:57
【摘要】:为研究初始含水率对土体力学性质冻融循环效应的影响规律,以青藏高原粉质黏土为对象,进行不同含水率、围压及冻融次数条件下的三轴试验.结果表明:冻融循环使得不同初始含水率试样的应力-应变曲线趋于接近,低含水率试样的力学性质表现为劣化,在一定范围内,含水率越高,劣化效果越显著;当含水率增加至某一值后,一般为接近塑限时,冻融循环效应则表现为强化;封闭条件下土体冻融循环中的水分迁移会引起含水率的增减分区分布,且初始含水率越高,水分迁移量越大;土体破坏强度随含水率的增加以非线性规律减小,因此试样冻融循环后含水率增大区和减小区的强度变化幅度不同,会引起破坏强度增大、减小及不变等3种不同的变化趋势;冻融循环下土体力学性质会受到干密度、水分重分布及土体结构改变等多方面的影响,初始含水率和冻融次数不同,占主导地位的因素也不同,冻融循环效应就相应地呈现出多样化特征.
[Abstract]:In order to study the influence of initial moisture content on the freeze-thaw cycle effect of soil mechanical properties, triaxial tests were carried out on silty clay of Qinghai-Xizang Plateau under different moisture content, confining pressure and freeze-thaw times. The results show that the stress-strain curves of the samples with different initial moisture content tend to approach by freeze-thaw cycle, and the mechanical properties of the samples with low moisture content tend to be degraded. The higher the moisture content is, the more obvious the degradation effect is. When the moisture content is increased to a certain value, the freeze-thaw cycle effect is enhanced when the water content is close to the plastic limit. The water migration in freeze-thaw cycle will cause the increase and decrease of water content in the closed soil, and the higher the initial moisture content, the larger the water migration. The failure strength of soil decreases with the increase of moisture content, so the change of strength in the region of increasing water content and the decreasing area after freeze-thaw cycle will cause the failure strength to increase, decrease and remain unchanged. Under freeze-thaw cycle, the mechanical properties of soil will be affected by dry density, water weight distribution and soil structure change, the initial moisture content and the number of freeze-thaw are different, and the dominant factors are also different. The effect of freeze-thaw cycle is diversified accordingly.
【作者单位】: 北京交通大学土木建筑工程学院;青海省交通科学研究院多年冻土地区公路建设与养护技术交通行业重点实验室青海研究观测基地;
【基金】:交通运输部应用基础研究计划(重点平台)项目(2014319363200) 国家自然科学基金(51378057,41371081)
【分类号】:TU41

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本文编号:2309484

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