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文檔簡介
1、在建筑工程施工和運營過程中,場地內土體的飽和度、應力狀態(tài)及應力路徑不斷發(fā)生變化,導致土體性質改變和土體變形,進而引起建筑物基礎失穩(wěn)破壞。另外,隨著城市化進程的深入,土體污染現象逐漸得到重視,污染質的侵蝕改變了土體的物理力學性質和結構。因此,研究非飽和污染土在不同應力狀態(tài)及應力路徑條件下的變形、破壞特征及微觀結構變化,具有重要意義。
以CH3COOH污染粘土為研究對象,試驗測定其土-水特征曲線,優(yōu)選擬合了CH3COOH污染粘土的
2、土-水特征曲線模型及土體強度預測模型。在工程實踐中提煉增壓和減壓兩種應力路徑的基礎上,完成了非飽和污染粘土增壓和減壓兩種應力路徑三軸試驗,研究了基質吸力和凈圍壓對CH3COOH污染粘土抗剪強度及變形特征的影響。定性和定量分析了CH3COOH污染粘土微觀結構的變化特征。重點對比分析了兩種應力路徑對抗剪強度的影響規(guī)律與影響機理,探討了由土-水特征曲線預測土體強度的可行性。
研究表明,非飽和CH3COOH污染與未污染粘土土-水特征曲
3、線均呈“S”形,可劃分為邊界效應區(qū)、過渡區(qū)和殘余區(qū);與未污染粘土相比,污染粘土的土-水特征曲線斜率增大,持水能力及進氣值降低;所得到的CH3COOH污染粘土土-水特征曲線模型和抗剪強度預測模型可以用來預測CH3COOH污染粘土的土-水特征曲線和抗剪強度;常規(guī)三軸試驗條件下,基質吸力和凈圍壓的增加均可提高非飽和污染土的抗剪強度,粘聚力和內摩擦角與基質吸力呈正相關,凈圍壓為50kPa和200kPa時,應力-應變曲線在吸力較高時分別為應變軟化
4、型和應變硬化型,而在吸力較低時分別為應變硬化型和應變軟化型,試樣在剪切過程中體積收縮速率逐漸減小,總收縮量與基質吸力和凈圍壓呈正相關;孔隙面積、孔隙周長、孔隙度、孔隙均勻程度與基質吸力和凈圍壓呈負相關,分形維數與其正相關;減壓三軸試驗條件下,基質吸力和凈圍壓的增加均可提高非飽和污染土的抗剪強度,粘聚力和內摩擦角與基質吸力正相關,應力-應變曲線均為應變硬化型,土樣軸向應變先平緩后激增,且基質吸力和凈圍壓越大,土樣軸向應變激增過程越滯后;與
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