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时间:2018-11-27
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1、工程沿线软土的基本性质在崇启大桥接线工程中的应用特点-->工程沿线软土的基本性质在崇启大桥接线工程中的应用特点导读:本文有目的性的对高速公路工程建设中经常遇到深厚软土地基情况无法解决的问题进行了探讨,硕士毕业论文并就如何在结构工程中解决这些问题进行了论述。1工程沿线软土的基本性质崇启大桥接线工程沿线勘探深度范围内(自然地面下41.0m以内)均为全新世沉积物,下部软土主要为淤泥质黏土,呈灰色、流塑状.软土层呈近水平状产出,其物理力学指标、矿物成分、沉积特征与其他沉积环境下的软土有着明显的差异.由于地处长江入海口,在海进海退旋回沉积过程中,于海相与河流相
2、交互更迭沉积作用下,其间常夹有厚度较大的砂层,表现为粉砂与淤泥质黏土交互沉积、成层叠置.淤泥质黏土土质不均匀,含少量碎贝壳.利用薄壁取土器采取现场软土样,室内试验得到软土的物理力学指标(见表1).2孔隙结构测试原理与方法基于压汞试验的孔隙结构分析是将土中孔隙假定为等效的圆柱状孔隙.如果液体对于被测试材料不浸润,即浸润角θ>90°,则表面张力将阻止液体进入孔隙,然而对液体施加一定压力后,外力可以克服此阻力使液体进入到孔隙中.由此,充满某孔隙所需的压力便成为相应孔径大小的度量.压汞试验测定土中孔隙分布的依据便是非浸润性液体(汞)在逐级增大的压力作用下依次
3、进入固体颗粒(土样)内部更小级别的孔隙中.其测试方法是将待测试样装入特征容器,先预抽真空,然后注入汞.在不同的外加压力下,汞将进入一定大小的孔隙中,若施加在容器中汞上的压力为P,则汞可进入的孔隙直径D满足aster-60型压汞仪,试验中汞的表面张力取0.480N/m,汞与黏土材料间的接触角取140°.本次试验中进汞压力范围为0.0015~276MPa,相应的孔径范围为0.005~238μm.为保证测试样品结构扰动最小,压汞试样的制备采用真空冷冻干燥技术[1],即采用极低的温度将试样快速冷冻,使试样中的水分形成无体积膨胀的非结晶质的冰[9],然后将土样
4、迅速转入温度略高的真空环境下,令土中非结晶质的冰升华干燥.这样既可以去除试样中的水分,又能保持土样的原始结构不发生变化.样品冻干处理过程采用南京先欧生物科技有限公司生产的Xianou-12N型冷冻干燥机.试验中首先将土样在-80℃下冷阱中快速冻结30min,然后在低温环境下连续抽真空24h,待试样中的水分被完全去除后置于干燥器中保存备用.3压汞试验结果与分析3.1原状土孔隙分析本文在对软土的孔隙特性进行研究时主要从2方面进行分析:①孔隙直径与该孔径对应的归一化累计进汞量关系曲线;②孔径与在相应孔径处的微分孔容(dV/dlogD)关系曲线,即孔径分布曲
5、线[10].实际上软土中的孔隙结构是具有层次性的,Shear等[11]将土中孔隙根据尺寸大小划分为如下几个层次:直径小于0.014μm的孔隙为颗粒内孔隙,0.014~1.800μm的孔隙为颗粒间孔隙,1.800~70μm的孔隙为团粒内孔隙,70~4000μm的孔隙为团粒间孔隙.图1为现场软土原状样孔径与压汞试验中相应的累计进汞量之间的关系曲线.从图中可知,进汞主要集中在直径为0.01~5μm的孔隙范围内,即孔隙组成中包含了颗粒内、颗粒间和团粒内3种孔隙.30m深处软土微观孔隙体积含量最大,因为单位质量土样进汞量最高,达到0.25mL/g;26m深处微
6、观孔隙体积次之,为0.19mL/g;21m深处微观孔隙体积最小,因而总进汞量最小,仅为0.16mL/g.图2为现场软土原状样压汞试验所得孔径分布规律,反映了土中相应直径的孔隙体积所占的比例.由图中各孔径分布曲线形态可知,21和26m深度原状土样中包含2类孔隙:一类是少量的大直径孔隙,孔径为5~200μm,此类孔隙大小不等,呈多级分布特征;另一类孔隙直径为0.02~2μm,此类孔隙在总孔隙中所占比重较大.例如21m深处,软土进汞孔隙的峰值孔径以0.865μm为主,其次是少量的以8.52,11.8,18.3和86.7μm为峰值孔径的大孔隙.26m深处软土
7、进汞孔隙的峰值孔径以0.351μm为主,其次是少量的以7.99,71和135μm为峰值孔径的大孔隙.软土在30m深度处其孔径主要以0.005~5μm的微孔为主,进汞孔隙的峰值为1.3μm,只含极少量的大直径孔隙.根据Shear等[11]对黏土中孔隙类型的划分可知,接线工程沿线下部淤泥质黏土在3个深度处的微观孔隙以颗粒间孔隙为主,其次是少量的团粒内和团粒间孔隙.比较3个深度软土样的孔隙分布特征后发现,21和26m深度原状软土样在研究采用的进汞压力下未检测到颗粒内孔隙的存在,职称论文范文而颗粒间孔隙的孔径分布范围基本一致,都是0.02~2μm,但21m深
8、处单位质量软土中微观孔隙体积较26m深处少.此外,30m深处软土原状样的微孔部分,除了颗粒间孔隙外还存在一部
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