胶凝砂砾石层面抗剪参数试验研究
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胶凝砂砾石坝的设计准则中国大坝协会秘书处郑璀莹、贾金生、杨会臣、马锋玲、徐耀、冯炜1 概述胶凝砂砾石筑坝技术是国际上近年发展起来的新型筑坝技术,其特点是采用胶凝材料和砂砾石材料(包括砂、石、砾石等)拌合筑坝,使用高效率的土石方运输机械和压实机械施工,具有安全可靠、经济性好、施工工艺简单、速度快、环境友好等优点:(1)胶凝砂砾石具有一定的抗冲刷能力,坝顶过水也不至于溃坝;(2)可以充分利用当地筑坝材料,减少弃料,水泥掺量少,不仅节约成本,而且大幅减少大坝施工对环境的影响;(3)对施工工艺要求较低,大幅度简化流程,缩短工期。
近年在日本、土耳其、希腊、法国、菲律宾等国家的永久工程得到应用。
我国对该坝技术的研究始于上世纪90年代,通过对筑坝材料特性、大坝受力特性、防渗体系、施工工艺等的系列研究,2004年建成了第一座胶凝砂砾石坝围堰,即坝高16.3m的福建尤溪街面水电站下游围堰。
之后,胶凝砂砾石筑坝技术在福建洪口、云南功果桥、贵州沙沱、四川飞仙关等围堰工程中得到陆续应用。
由于缺少该坝型设计的行业技术标准,近年多座中小型水库大坝将胶凝砂砾石坝作为备选坝型之一,但尚没有建成永久工程。
根据国内外工程实践,目前,胶凝砂砾石围堰工程和大坝工程的设计通常采用经验设计,多参照混凝土重力坝的设计方法和控制指标体系。
基于国际已建胶凝砂砾石坝工程的经验,通过对材料性能、坝体结构受力特性和施工工法的研究,我国自2004年来陆续建成了福建街面、福建洪口、云南功果桥、贵州沙陀、四川飞仙关等胶凝砂砾石围堰工程,取得了一定的技术进展,但与国际当前研究发展水平对比来看还有一定的差距,对于胶凝砂砾石坝作为永久工程的建设,尤其需要行业标准,明确胶凝砂砾石坝的设计方法,并建立控制指标体系。
本调研基于胶凝砂砾石坝技术导则编制工作开展,旨在对国际已建工程和国内拟建工程的设计准则和研究进展进行调研。
本次调研通过搜集、整理国内外学术期刊、国际会议论文集和相关研究报告、硕士和博士论文中有关胶凝砂砾石筑坝技术的相关内容,对胶凝砂砾石坝设计准则及结构设计等方面进行归纳、总结、提炼,以期为国内专家了解该新坝型设计技术进展,以及为后续研究工作提供参考。
胶凝砂砾石材料抗压与劈拉强度关系试验试验原理:基于ASTMC1324标准,采用压缩试验台,测定样品在预定
速率下压缩或拉伸至失效时的压缩抗力和拉伸抗力,以此来评价其压缩与
劈拉的抗力强度。
试验步骤:1.选取样品,测量样品尺寸;2.放置样品于压缩试验机上,确定压缩速率;3.开始压缩试验,关注样品变形情况,压缩至失效;4.测
量压缩抗力;5.将样品反转180°,确定拉伸试验速率;6.开始拉伸试验,关注样品变形情况,拉伸至失效;7.测量拉伸抗力,记录结果。
试验结果:根据测得的压缩抗力和拉伸抗力,可得出胶凝砂砾石材料
的抗压与劈拉强度的关系,从而得出材料性能的结论。
胶凝砂砾石配合比设计研究与工程应用作者:闫林何建新杨海华来源:《人民黄河》2020年第02期摘要:針对某实际胶凝砂砾石永久性水利工程特性进行配合比设计,采用丁朴荣理论公式法和最大密度试验法进行三种砂砾石料混合级配设计,并结合配合比试验研究优选胶凝材料用量和水胶比。
胶凝砂砾石材料的抗压强度随着胶凝材料用量的增大而增大,且在胶凝材料用量大于100 kg/m3时,胶凝砂砾石材料力学性能趋向于混凝土。
此外,在同一胶凝材料用量下,试件抗压强度随水胶比的增大呈现先增大后减小的趋势,即存在最优水胶比。
综合实际施工技术、节约经济及抗压强度富余度等条件,最终为该工程推荐胶凝材料用量为100 kg/m3,水胶比为1.0。
关键词:胶凝砂砾石;配合比设计;级配;胶凝材料用量;最优水胶比中图分类号:TV41文献标志码:Adoi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.02.018Abstract: This paper details the mixture ratio design of the Permanent Water Conservancy project of the actual cementing sand and gravel. The Ding Pu-rong theory formula method and the maximum compactness test method were used to carry out three kinds of sand and gravel mixture gradation design. And combining the mix ratio test to optimize the amount of cementitious materials and the ratio of water and rubber. The compressive strength of cementitious sand-gravel material increases with the increases of the dosage of cementitious materials. And when the dosage of cementitious material is greater than that of 100 kg/m3, the mechanical properties of cementitious sand-gravel materials tend to be concrete. In addition, under the same cementitious material dosage, the tendency of the compressive strength of specimen was increased first and then decreased with the increase of the ratio of water to rubber. And the optimal water glue ratio was found in the test results. Combined with the actual construction technology, economical and the surplus degrees of compressive strength, the recommended cementitious materials dosage and water glue ratio for the project is 100 kg/m3 and 1.0, respectively.Key words: cementitious sand gravel; proportioning design; gradation; gel material dosage; optimal water glue ratio胶凝砂砾石坝是介于土石坝和混凝土坝之间的一种过渡坝型,其使用材料胶凝砂砾石(简称CSG)是用少量的胶凝材料(如水泥、粉煤灰)及原则上不经过筛分和水洗的坝址区河床砂砾石料,通过简易拌和、摊铺、振动碾压而形成的具有一定抗压、抗剪强度的新型筑坝材料[1-4]。
胶凝砂砾石抗压强度及渗透性能的试验研究
刘雨冰;李倩;李浩;杨金娣
【期刊名称】《红水河》
【年(卷),期】2022(41)4
【摘要】依托云南省某水利工程,将胶凝砂砾石用作库岸防渗结构的垫层。
为了满足胶凝砂砾石的抗压强度、透水性及经济性的要求,通过配合比试验和渗透试验,研究了胶凝砂砾石抗压强度和渗透系数。
研究结果表明:用水量对低胶凝材料用量的胶凝砂砾石的工作性能和力学性能有较大的影响;用水量是控制低胶凝材料用量的胶凝砂砾石抗压强度的重要影响因素,试件密度是影响胶凝砂砾石渗透系数的重要因素。
研究成果为该工程的设计提供了科学依据。
【总页数】6页(P122-127)
【作者】刘雨冰;李倩;李浩;杨金娣
【作者单位】中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TV41
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2.胶凝材料对胶凝砂砾石材料抗压强度的影响
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胶结坝胶结砂砾石层面原位剪切试验研究
贾保振;贾金生;郑璀莹;李曙光;丁廉营
【期刊名称】《中国水利水电科学研究院学报(中英文)》
【年(卷),期】2022(20)3
【摘要】西江胶结坝为充分利用工程弃渣料,将弱风化料和强风化料均作为筑坝材料。
胶结强风化料筑坝,其层间抗剪性能关乎大坝抗滑稳定,现场开展层间原位抗剪试验研究旨在得到抗剪断参数,验证大坝抗滑稳定。
本文按照现行规范,对两组胶结砂砾石试件开展了原位抗剪试验。
试验得到的两组胶结砂砾石层间抗剪断参数,经复核计算,大坝均是稳定的。
试验还表明强风化料胶结砂砾石多为本体和层面混合剪断,弱风化料胶结砂砾石多为层面剪断;强风化料胶结砂砾石内摩擦角f′较大,抗剪断黏聚力c′较小。
胶结砂砾石试件剪切变形属于脆性材料特性。
本次试验成果可供千枚状绢云母板岩及变余层凝灰岩地区参考。
【总页数】7页(P244-250)
【作者】贾保振;贾金生;郑璀莹;李曙光;丁廉营
【作者单位】中国水利水电科学研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TV41
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胶凝砂砾石坝材料特性研究及工程应用摘要:胶凝砂砾石筑坝技术是在碾压混凝土筑坝技术和面板堆石筑坝技术的基础上发展起来的一种新坝型,其特点是采用胶凝材料与砂砾石材料(包括砂、砾石、石等)拌合筑坝,使用高效率的土石方运输机械和压实机械施工。
由于水泥的胶凝作用增大了材料的抗剪强度,与面板坝相比可以缩小坝体断面;由于简化了材料的配比和骨料的制作,与碾压混凝土坝相比可以简化施工、缩短工期和减少费用。
胶凝砂砾石筑坝技术因施工快速、经济性和安全性好,以及环境友好,近年在日本、土耳其、希腊、法国、菲律宾等国的永久工程得到了应用,具有良好的发展前景。
该新型筑坝技术的引进研究及推广应用对我国面广量大的中小型水库大坝工程、围堰工程建设,以及众多的病险水库除险加固工程具有重大意义。
关键词:胶凝砂砾石坝技术特性发展误区1胶凝砂砾石坝技术特性和误区1.1筑坝材料──胶凝砂砾石胶凝砂砾石是将胶凝材料和水加入河床砂砾石或开挖废弃料等在坝址附近容易获得的岩石基材中,然后用简易的设备进行拌合而得到的一种筑坝材料。
与早期干贫碾压混凝土类似,胶凝砂砾石大多采用“土工法(‘Soil’Approach)”确定配合比,即通过试验得到材料的用水量、VC值和密度等指标之间的关系,确定单方最优用水量,然后通过试验得到胶凝砂砾石抗压强度与用水量、胶凝材料用量、龄期之间的关系,确定胶凝材料用量和设计龄期。
研究表明,VC值在10~20s之间时,胶凝砂砾石各方面的性能较好。
通常情况下,胶凝砂砾石胶凝材料用量在70~100kg/m3,其中水泥用量在40~60kg/m3,90d龄期抗压强度大于5MPa。
应力—应变关系可以近似为线性的范围被定义为“线性范围”,线性范围内的最大应力被定义为“线性极限强度(σL)”。
1.2应力分布胶凝砂砾石性能与混凝土类似,目前胶凝砂砾石坝也借鉴传统混凝土重力坝设计准则进行设计。
但因坝体断面不同,胶凝砂砾石坝与传统重力坝的应力分布存在根本性区别。
胶凝砂砾石研究综述作者:黄晓琦来源:《建筑与装饰》2018年第14期摘要作为建筑材料中胶凝材料的重要组成部分,胶凝砂砾石凭借经济、安全、方便、低碳、环保等优点,广泛应用于建筑工程领域。
实际生活中,虽然胶凝砂砾石的应用非常广泛,但是,人们对于胶凝砂砾石材料还缺少全面、系统的认识。
因此,本文从胶凝砂砾石材料的力学特点、坝数值及坝型分析以及胶凝材料在温度变化和冻融环境下的耐久性等方面来对胶凝砂砾石进行了综合分析,希望可以指导人们更好的认识胶凝砂砾石材料。
关键词胶凝砂砾石;力学特点;坝数值;坝型;温度;冻融;研究胶凝砂砾石材料综合特性会受到材料用量、含砂率、水胶比、骨料级配、围压等诸多因素的影响。
而要想真正了解胶凝砂砾石材料的性质,我们首先就要研究其力学特性,通过系统的实验,精确的数据来分析和探讨胶凝砂砾石的力学特性。
1 胶凝砂砾石材料力学特性胶凝砂砾石是介于碾压型混凝土与堆石材料之间的一种新型胶凝材料,胶凝砂砾石的力学特性是坝体结构设计的基础,目前对于胶凝砂砾石的研究,多数是先选取合适的实验试件,然后通过反复的室内实验来完成的。
为了研究胶凝砂砾石的力学特性,国内外的建筑材料研究人员对其进行了很多单轴、三轴实验。
但是,由于胶凝砂砾石材料的特性会受到许多因素的影响,单从一个或几个方面来进行研究和实验,研究结果往往会缺少系统性和相关性。
而只有通过全面、系统的试验,将影响胶凝砂砾石材料的各种因素都考虑在内,才能全面了解并掌握胶凝砂砾石材料的力学特性及强度变化规律。
1.1 胶凝砂砾石材料强度的研究在对胶凝砂砾石强度进行全面研究的过程中,在考虑各种影响因素的情况下,通过全面、系统的拉、压实验及三轴剪切实验,才能真正了解胶凝砂砾石材料的力学特性,并掌握其强度的变化规律。
胶凝砂砾石材料的抗拉、压及三轴剪切等强度会受到胶凝材料的含砂率、水泥含量、水胶比、粉煤灰含量、级配及试件尺寸等诸多因素的影响。
例如,根据实验结果可知:胶凝砂砾石的含砂率在百分之二十左右时其实验试件的抗压强度最高,水泥用量和抗压强度是正比关系。
胶凝砂砾石围堰施工关键技术研究摘要:以景德镇水利枢纽工程为例,从经济断面优化、配合比设计及施工工艺研究等方面对胶凝砂砾石围堰施工关键技术进行研究,并对技术要点进行分析总结,成功应用于生产实践,不仅具有显著的经济效益和环境效益,而且具有广阔的推广应用前景。
关键词:胶凝砂砾石;围堰;关键技术景德镇水利枢纽工程属昌江干流梯级开发的第3级,是一座以水生态景观为主,兼顾航运、发电等综合利用的水利枢纽工程。
主要由左岸溢流坝段、泄水闸坝、冲沙闸、发电厂房和鱼道等建筑物组成,不承担防洪任务,对洪水无调节,洪水期闸坝开启泄流。
工程施工采用分期导流方案,分两年施工。
一期枯水围堰围右坝段1.5孔泄水闸、冲砂闸和发电厂房;厂房全年围堰围右坝段冲砂闸和发电厂房;二期枯水围堰围左坝段3孔泄水闸、船闸和左岸非溢流坝段。
厂房全年围堰及二期枯水围堰的纵向导墙在一期枯水围堰的围护下施工完成。
原设计方案为混凝土围堰导墙,混凝土浇筑工程量大,工期较为紧张。
同时工程在景德镇市区,受环保要求等影响,无法自建搅拌系统,所有混凝土均需采用商混,而近几年随着地材价格的持续上涨,商品混凝土单价居高不下,混凝土围堰导墙造价较高。
本着“宜材适构、宜构适材”的理念,为充分利用施工现场开挖出来的砂砾料,因此结合工程实际对胶凝砂砾石围堰施工技术进行持续深入的研究。
1 围堰的经济断面优化国内已完建的胶凝砂砾石围堰项目,围堰坡比一般为1:0.5~1:0.75,一是断面较为肥大而不经济,二是也不利于基坑开挖施工。
结合工程坝址区域岩体的地质基础参数和胶凝砂砾石的主要力学参数,对围堰进行经济断面优化。
主要有初拟参数→受力计算→成果分析→得出最优断面4个流程。
首先,根据国内完建的类似项目,初拟设计参数,进行验证计算,再调整各项参数重复计算,在保证满足要求的情况下逐步减小参数。
其次,在围堰不同部位计算选取了四个断面,分别计算其最危险工况下的基本荷载组合及特殊荷载组合,计算断面导流工况及度汛工况。
胶凝砂砾石层面抗剪参数试验研究王莎; 贾金生; 任权; 张德全; 杨会臣【期刊名称】《《中国水利水电科学研究院学报》》【年(卷),期】2019(017)001【总页数】7页(P32-38)【关键词】胶凝砂砾石; 室内试验; 原位试验; 抗剪【作者】王莎; 贾金生; 任权; 张德全; 杨会臣【作者单位】中国水利水电科学研究院北京 100038; 大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室山西大同037000; 大同市御河水利管理处山西大同037000【正文语种】中文【中图分类】TV641 研究背景胶凝砂砾石坝是一种断面介于碾压混凝土和堆石坝之间的新型坝[1],其特点是利用天然河床骨料,无需对骨料进行加工,单位体积的胶凝材料用量大幅降低,符合“宜材适构”筑坝理念[2]。
由于其造价较低,环境友好、断面合理、地基适应性强,近年来在我国的坝工建设中得到了快速发展,国内已建顺江堰溢流坝、猫猫河山塘等永久工程及洪口等围堰工程,在建的有61.6m高的守口堡大坝、33.0m高的金鸡沟大坝等一批永久工程,但其试验研究滞后于工程实际。
胶凝砂砾石坝采用碾压工艺进行快速施工,碾压层面处理工艺、层面的抗滑(剪)参数、层面的抗滑稳定、抗渗安全成为大坝设计的关键[3-4]。
但目前胶凝砂砾石的层面抗剪试验未见报道,基于此,本文开展了胶凝砂砾石层面室内抗剪试验及富浆胶凝砂砾石原位抗剪试验,旨在提供层面抗剪的室内参数和原位试验参数,提出胶凝砂砾石层面的处理方式,对指导工程实践具有重要意义。
2 室内抗剪试验室内试验骨料采用守口堡工程坝址区坝基开挖砂砾料及上游1km范围河床覆盖层,剔除其中150mm以上粒径,由于40mm以上大石偏少,且含泥较多,为克服上述缺点,本次试验外掺25%道路开挖石,具体配合比参数详见表1。
为了克服剪切荷载下胶凝砂砾石试块的剪胀作用而导致的垂直压应力变化,本次试验采用中国水科院自主研发的WHY-500/1000型混凝土抗剪试验仪,通过计算分析优化剪断过程中水平和垂直荷载的分布,实现了两向荷载作用在同一断面上,有效消除抗剪过程中的压剪破坏现象,确保了试验数据的可靠性。
表1 胶凝砂砾石配合比级配类别配合比材料用量/(kg/m3)水泥粉煤灰最粗级配平均级配最细级配用水量90~111 101~118 108~127 5040砂砾石料1830~1870 1800~1840 1790~1830外掺石450~470 440~470 440~460 15cm3试件抗压强度/MPa,180d龄期12.5~13.7 9.4~13.9 9.3~12.2试件尺寸均采用150mm立方体,分两次成型,按配合比要求拌制胶凝砂砾石,取试件1/2高度所需胶凝砂砾石装入试模[5],放入养护室养护至要求的间隔时间后,取出试件,按要求进行层面处理,再成型上半部分,并养护至试件要求的龄期,即180d,试件制作数量为一组15个。
抗剪断试验垂直向压力均为2.0MPa。
根据胶凝砂砾石的层间间隔时间及层面处理方式,本次试验选取6种方案进行层面抗剪试验,详见表2。
表2 胶凝砂砾石碾压层面室内抗剪试验方案方案1 2 3 4 5 6层面处理方案间隔时间小于7h(初凝时间),直接铺筑上层胶凝砂砾石间隔时间大于终凝时间后成为冷缝,对层面清理、不刮毛、加垫层砂浆铺筑对冷缝层面清理、轻微刮毛、不露出石子、加垫层砂浆铺筑对冷缝层面清理、刮毛、露出石子、加垫层砂浆铺筑对冷缝层面清理、刮毛、露出石子、不加垫层砂浆直接铺筑对冷缝层面不处理,不加垫层砂浆直接铺筑3 原位抗剪试验原位抗剪试验是在守口堡大坝富浆胶凝砂砾石垫层处进行,垫层采用碾压设备施工,分三层碾压,分别为KJ1、KJ2、KJ3层,其中KJ1测点位于坝基右岸,KJ2、KJ3测点位于左岸,每层厚度约为30cm,层面处理方式为高压水枪冲毛并铺筑砂浆垫层,在碾压后90d~100d对碾压层面进行原位抗剪试验[6]。
材料配合比详见表3,由表可知,富浆胶凝砂砾石的配合比与碾压混凝土配合比相似,只是骨料级配不同。
表3 富浆胶凝砂砾石原位抗剪试验配合比设计强度(180d)C15单位体积材料用量/(kg/m3)水101水泥96粉煤灰64砂砾石1649外掺石536缓凝剂4每个试验点包括5组试块,试块制取采用切割机安装锯片和磨片,根据试点的情况,先对胶凝砂砾石进行切取,然后人工使用簪子进行粗加工至预留的深度,再用切割机安装锯片和磨片对试点进行进一步的加工至预定的要求,在试块的制备过程中,要避免试块的扰动。
每组试块的尺寸为50 cm×50cm×50cm,试块间的距离应大于试块的边长。
试验最大垂直应力为1200kPa,剪切面积为2500cm2,试验垂直应力分5级,每块分别施加不同垂直应力为240、480、720、960、1200kPa。
按预估最大剪切荷载分10级施加,直至试件被剪断。
本次试验试件剪切方向为S8°E。
4 试验结果分析4.1 室内试验结果根据室内试验得到各方案下的抗剪断参数均值和抗剪参数均值详见表4。
表4 胶凝砂砾石层面室内抗剪试验结果方案试验编号SX-5试件个数层面间隔时间/h 15龄期/d 90抗剪断参数内摩擦角Φ′45.57黏聚力c′/MPa 0.67方案1方案2方案3 SX-4 SX-7 SX-17 SX-46(1)15 15 15 15 5 4 7 1 7 46 170 320 90 12047.20 47.20 41.35 42.92 0.44 0.47 1.35 1.66方案4方案5方案6 SX-46(2)SX-C SX-24 15 15 15 46 24 24 120 320 320 52.43 48.24 44.13 1.66 0.86 0.43根据试验结果可知,方案1由于在初凝时间内浇筑上层胶凝砂砾石,因此在新旧层之间未形成冷缝,层面的内摩擦角比有冷缝的方案2大10.2%,但由于未加垫层砂浆,黏聚力c′比方案2小50.3%,层面在水泥水化作用下继续固化,摩擦角Φ′整体上比未进行冷缝处理的方案6增大7.0%,黏聚力c′增大9.3%。
根据方案3与方案4对比可知,摩擦角Φ′的大小取决于冷缝面凿毛处理的程度,刮毛露出石子后摩擦角比方案3整体增大约22.2%。
方案3与方案1相比,摩擦角Φ′虽偏低,但黏聚力明显增大约2.15倍,这一点与未进行层面刮毛处理的方案2类似。
方案5的摩擦系数和粘聚力均大于方案6,冷缝处理后摩擦角Φ′增大9.3%,黏聚力c′增大1倍,黏聚力c′的提高程度大于摩擦角Φ′,说明冷缝层面处理是增强胶凝砂砾石层间抗剪断能力的有效措施。
综上可知,胶凝砂砾石初凝时间内直接浇筑上层材料,层面的摩擦角及黏聚力系数均满足要求。
终凝时间外浇筑上层材料,如果对缝面进行凿毛处理,可显著提高层面的内摩擦角Φ′,铺筑砂浆层则可显著提高缝面的黏聚力c′值。
因此,初凝时间内连续浇筑、对冷缝进行层面处理并铺筑砂浆是提高碾压层面抗剪断能力的有效措施。
4.2 原位试验结果富浆胶凝砂砾石原位试验剪开断面,典型测点剪应力-位移关系曲线、剪应力-正应力关系曲线详见图1~图7。
为了对比分析三组试验τ-s曲线间的关系,选取相同压力(本次分析取1200kPa)下3个典型测点τ-s曲线绘图,见图8。
图1 测点剪开剖面照片图2 KJ1点τ-s关系曲线图3 KJ1点τ-σ关系曲线图4 KJ2点τ-s关系曲线图5 KJ2点τ-σ关系曲线图6 KJ3点τ-s关系曲线图7 KJ3点τ-σ关系曲线图8 相同压力作用下不同测点τ-s关关系曲线与混凝土相比,连续加载情况下富浆胶凝砂砾石的τ-s曲线出现折角而不够光滑。
经分析认为,出现该现象的主要原因是层面附近骨料的影响,在剪切面附近存在着各种粒径的骨料,随着剪应力的增大,剪切面发生滑移,即产生了剪切位移s,当剪切位移s足够大时,骨料与基材的黏结面处KⅡ>KⅡC,此时骨料与基材接触面开始开裂,开裂后的大骨料在剪裂面继续滑移作用下发生转动,尤其是当这些大骨料形状规则,比较圆润时,这相当于给剪裂面安上了“轮子”,导致剪切面附近的开裂变成滚动摩擦而不是滑动摩擦,剪切刚度发生突变,后一段的剪切变形变得容易,这是富浆胶凝砂砾石τ-s曲线不够光滑的本质原因。
根据图8可知,单轴压力作用下不同测点的τ-s曲线直线段均较短,说明较小的剪应力作用下,富浆胶凝砂砾石碾压层面即开始发生剪切破坏,但仍能继续承载。
偏离直线段后,曲线逐渐变缓,剪切刚度Ka值逐渐减小,试块剪裂变形逐渐加速。
发生剪切破坏时的最大剪应力τKJ2>τKJ1>τKJ3,这是层面的物理形态不同引起的,从图1剪开断面的物理形态可知,KJ1剪断面周围的骨料离析较严重,KJ2为水泥砂浆层面,较为平整,KJ3剪断面周围骨料较圆润,且试验点高程最低,层面被水浸润,水的存在弱化了层面的抗剪断能力,因此KJ3最容易断裂,其次是KJ1,KJ2由于剪切面为砂浆垫层,增强了层面的抗剪断能力,但剪切面砂浆平整,层面粘接仍较弱。
因此可知,在相同的配合比情况下,富浆胶凝砂砾石碾压层面的抗剪能力取决于其材料的均匀性和密实性,骨料离析或被水浸润的情况会降低层面抗剪能力,层间铺筑砂浆层有助提高富浆胶凝砂砾石抗剪断能力。
富浆胶凝砂砾石原位抗剪试验结果详见表5,由表可知,KJ3试块的内摩擦角及黏聚力均值小于KJ1和KJ2试块,这与上文中的分析结果相一致。
富浆胶凝砂砾石的层面抗剪断参数与材料的均匀性、密实度、层面处理、骨料形态、是否被水浸润等因素均有关系。
表5 垫层C10富浆胶凝砂砾石原位抗剪试验结果试验项目编号抗剪强度指标试点数抗剪断KJ1 KJ2 KJ3 Φ′均值/(°)27 29 27 tgΦ′均值0.51 0.55 0.51 c′/MPa 均值0.399 0.460 0.446 5 5 54.3 结果对比4.3.1 原位与室内结果对比将原位试验与室内试验结果对比,发现室内试验所获内摩擦角值为原位试验的1.9倍,黏聚力值约为原位试验的3.8倍。
原位试验内摩擦角及黏聚力均小于室内试验,分析主要是以下几个原因造成的:(1)尺寸效应。
现场试验的试块尺寸大于室内试验,且骨料采用全级配,室内试验采用湿筛二级配,试件及骨料的尺寸效应产生的“模壁效应”[7-8],导致室内试验结果与现场不同;(2)由于局部骨料的离析导致材料不密实,以及砂浆垫层料效果欠佳,粘接面薄弱造成的;(3)龄期影响。
现场试验时,富浆胶凝砂砾石的养护时间小于室内试验;(4)现场施工条件及质量控制。
施工现场的温度、湿度、风速及施工层面的处理工艺等,都会影响到原位试验的结果。
胶凝砂砾石层面抗剪原位试验与室内试验结果的转换关系可表示如下:其中,λ、α为室内试验摩擦角和黏聚力修正系数;φc、C′为室内试验所获内摩擦角与粘聚力。