黄土的工程工特性

湿陷性黄土地基处理方法及其在工程中的应用王飞阳(华南理工大学土木与交通学院,广东省广州市510000)摘要:许多常用的地基处理的方法用于湿陷性黄土的地基处理。基于对湿陷性黄土不同地基处理方法以及工程案例的分析,对多种复合地基进行了探究。目前,多种复合地基应用于湿陷性黄土地基处理中区这里,主要探究了处理大厚湿陷性黄土复合地基处理方法,分别为预浸水法和强夯法复合地基、DDC法(孔内深层强夯工法)和增湿法复合地基。最后得出结:预浸水法施工工期长、对周围环境扰动大;DDC法具有工期短、对周围环境扰动小,能有效消除湿陷性。关键词:湿陷性黄土;复合地基;DDC法;增湿法;预浸水法:TU444文献标识码:B1引言黄土作为一种多孔隙、弱胶结的第四纪沉积物。而黄土的湿陷性主要是有黄土所具有的架空孔隙(主要为中孔隙)结构决定的,黄土的微观结构决定着黄土的渗透性和各种工程地质性质。其失效形式主要有黄土地基湿陷、液化和震陷,黄土边坡的崩塌、坍塌、滑坡、坡面冲刷等。2湿陷性黄土一般性质综述颗粒成分黄土在我国分布面积相当的广泛,一般颜色以黄色、褐黄色为主,有时呈灰黄、黄褐、棕黄色。颗粒组成以粉粒为主,含量5272%,粒径大于的较少。我国的黄土粒度成分自西北向东南,细粘土颗粒逐渐增多,较粗颗粒逐渐减少,黄土的不均匀系数Cu的平均值在612之间。颗粒特征结构基本单元一般由原始矿物颗粒和集合体组成,集合体包括一般的集粒和凝块两种:集粒包括带棱角或磨圆的粗颗粒、粘粒、微细碳酸盐胶结而成的集粒;凝块是由于集粒的碳酸钙被淋湿,集粒变软而成。3黄土的湿陷机理湿陷性黄土的结构性从力学性质来考虑,湿陷性黄土的特性突出地表现在它的结构性、欠压密性和湿陷性三个方面。黄土的结构性是描述土物理本质中比粒度、密度、湿度更为重要的一个侧面,它是指黄土的骨架颗粒成份、形态、排列方式、孔隙特征、胶结物种类以及胶结程度等对黄土的工程性质的影响。由电镜分析可知,组成原状黄土颗粒的成份主要是单个的粉粒和由粘胶微细碎屑胶结成的集粒.除此之外,还有少数片状和棒状颗粒,这些单个的颗粒和集粒一般是颗粒间点接触,但也有少数的面胶结接触方式。黄土中的孔隙包括根洞、虫孔、裂隙之类的大孔隙;骨架颗粒相互支架构成的中孔隙,以及粘粒间的孔隙,和存在于土体内起骨架作用的集粒内的孔隙构成黄土中的微孔隙,黄土中颗粒的胶结物一般为碳酸钙,石膏为集粒内部的胶结物。黄土的结构可视为一个由单粒、集粒或凝块等骨架单元共同形成的空间结构体系。它的单元形态(单粒的矿物碎屑与集粒或凝块)确定了力的传递性能和土的变形性质,它的连接方式(点接触、面接触)确定了土的结构强度,它的排列方式(大孔隙、架空孔隙、粒间孔隙)确定了土的稳定性。单粒点接触、架空孔隙占优势的结构,湿陷性大;集粒或凝块面接触、粒间孔隙占优势的结构,湿陷性小。11收稿日期:yyyy-mm-dd基金项目:项目名称(编号)湿陷发生的原因根据黄土湿陷变形的结构理论认为黄土的微结构特征是黄土中的粘胶微粒和碳钙凝成的集粒和微碎屑矿物共同组成的许多架空结构和孔隙,粒状架空结构是骨架颗粒之间直接接触,颗粒间的连接刚度和强度均较小,在力荷载和水荷载作用下发生变形和溃散,颗粒发生新的配位和排列,发生不同的湿陷变形;当黄土骨架颗粒间连接为非架空的镶嵌排列,颗粒间连接的刚度和强度均较好,骨架结构稳定,在荷载和水作用下只有压密变形,湿陷变形不显著,即所谓的非湿陷性黄土.试验研究发现,土样浸水,湿陷后,集粒粘结物的软化、溶解及颗粒之间连接的软化、破坏,使之削弱了土颗粒连接的总强度,使黄土颗粒分散化,并在土中剪应力的作用下,滑落到土体中的大、中孔隙内,使土体结构急速崩溃,造成湿陷.可见,使黄土产生湿陷的原因虽然非常复杂,但可归纳为内部和外部两种因素,内因是黄土的骨架颗粒形态、排列方式、孔隙特征和颗粒胶结形式等显微结构特征;而土体中的吸力和非水稳定性胶结力的破坏及由此而引起的水稳定性胶结力和摩阻力的超载,所导致的土体结构破坏,则是黄土湿陷性的外因。4黄土湿陷性测定试验测定黄土湿陷性的试验分别为室内压缩试验、现场静载荷试验、现场试坑浸水...

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