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含水率对非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面抗剪强度影响研究

发布时间:2020-10-16 12:11
   随着物理模拟试验的发展,有机玻璃在试验中的运用越来越多,尤其在土质滑坡物理模型试验中。本文主要针对含水率对非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面抗剪强度影响进行了一系列的研究。研究对试验仪器进行了改进,并通过改进后的仪器进行非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面直剪试验。通过试验所得抗剪强度数据,对非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面抗剪强度行了对比分析。最后得到不同含水率下,非饱和重塑黄土的最大抗剪强度与非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面抗剪强度的差异、变化规律及主要影响因素。本文运用直剪试验,对非饱和重塑黄土与有机玻璃两种材料接触面进行剪切,得到两种材料接触面的抗剪强度。根据对照试验方法:本试验对不同含水率的非饱和重塑黄土试样进行剪切,得到对照组试验数据;对非饱和重塑黄土试样与有机玻璃接触面进行了剪切试验,得到试验组数据;对试验得到的数据进行综合对比,总结出两种剪切实验抗剪强度区别、非饱和重塑黄土与有机玻璃接触面间抗剪强度、接触面粘聚力、接触面单位面积摩雜力和摩擦角变化规律,通过试验土体与有机玻璃接触面的微观分析,讨论了接触面粘聚力、单位面积摩擦力的变化原因。本论文主要结论为:(1)通过试验所得抗剪强度数据,非饱和重塑黄土直剪试样的最大抗剪强度远大于同含水率下非饱和重塑黄土试样与有机玻璃接触面抗剪强度;(2)不同含水率下,非饱和重塑黄土试離与有机玻璃接触面进行直剪试验,得到接触面抗剪强度及接触面粘聚力、单位面稅摩擦力和摩擦角等参数,随含水率的增加呈现先增后减的变化规律,接触面的抗剪强度、接触面粘聚力、单位面积摩擦力和摩擦角都在塑限含水率14.8%时出现了峰值;(3)接触面粘聚力、单位面积摩擦力是有机玻璃接触面抗剪强度的主要组成部分,含水率主要通过改变试验土体与有机玻璃表面的接触方式与接触面积,改变了接触面粘聚力、接触面单位面积摩擦力,进而影响接触面间抗剪强度。
【学位单位】:西安科技大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2019
【中图分类】:TU444
【部分图文】:

框架式,物理模型,物理模型试验,物理试验


1 绪论究意义阔,地形各种各样,地形高低起伏的山地和高原占在此区域进行时往往会发生滑坡等地质灾害,对人估量的损失,因此对滑坡因素、发生条件及滑坡发。滑坡物理模型试验研究能真实直观地反映地质构物理模型能够研究不同含水率下滑坡土体从开始弹且与实际情况下的滑坡运动相近[1]。型的结构特点,可以将滑坡物理模型试验划分为框坡物理模型试验、现场滑坡物理模型试验以及综合式滑坡物理试验模型可以模拟出大部分的滑坡类型用最多的滑坡物理模型试验方法主要是框架式滑坡

有机玻璃,直剪,试件,黄土


有机玻璃试件有机玻璃下直剪盒

黄土,颗粒分析试验,黏粒,取土


的黄土取自陕西省西安市临潼区骊山。临潼位于陕西省关距离西安市区约 30km。骊山是一种地垒构造,处于渭河盆山脉,北靠鄂尔多斯高原,是新生代古近纪开始因受秦岭NNE)构造体系的主导控制作用,使秦岭北麓逐渐发育并近东西向的渭河断陷盆地。渭河盆地的南部边界为秦岭北河盆地的主控边界,有较强的活动性,骊山断块就处于这两塬、骊山隆起、白鹿塬等黄土塬构成,是上新世末到第四动和黄土堆积而形成的[29]。太古界、下元古界变质岩为基底,上盖震旦系岩层,中生代,该地区断层十分发育,岩层十分破碎。研究区地层单元3brth ),元古界铁铜沟组(1 2tPt ),古近系(E),中生界燕N1-N2),第四系下更新统(1salQ ),第四系上更新统风积黄积黄土层(14alQ )。自骊山西北山脚地下 3.6 米处,此处黄土为 Q3 马兰黄土,育,具有垂直节理,有虫孔及植物根孔,有少量小的钙质 2.1 所示;
【参考文献】

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本文编号:2843238

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