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1 3 試驗方法
拉拔試驗采取應變控制的方式, 拉拔速率取0 5mm/min。如果在夾具頭測水平位移, 可能包含有夾具與格柵的滑動位移, 縫口與夾具之間格柵的拉伸變形等, 所以試驗中在格柵的后部用位移傳感器測定水平位移。
直剪試驗采取應變控制的方式, 剪切速率取0 5mm/min, 土工格柵用環氧樹脂粘在光滑鐵板上, 將鐵板固定在加荷板上。在直剪車的前端放置位移傳感器。
2 拉拔試驗
選用EG90R 單向格柵在白河堡粘土和天津耳閘粘土中, EG65R 單向格柵在砂質粉土和粉細砂中進行了拉拔試驗。繪制出每個法向應力作用下, 格柵的滑動位移與雙面剪應力之間的變化曲線, 如圖3(a) 、圖4(a) 、圖5(a) 、圖6(a) 所示, 可以看出, 各組試樣在拉拔至1~3mm 時均開始出現拐點, 隨后曲線光滑地變化, 接近于雙直線。根據曲線出現明顯轉折處, 確定其極限拉拔力T d 。將極限拉拔力除以雙面的面積, 求出抗剪強度 p =T d (2LB ) , 繪制出 p 與各級法向應力p 之間的曲線
[4]
, 如圖3(b) 、圖4(b) 、圖5(b) 、圖6(b)
所示。
圖3 EG90R 在白河堡粘土中拉拔試驗曲線Fig. 3 Pull out test curve of EG90R in clay of
Baihepu
圖4 E G90R 在天津耳閘粘土中拉拔試驗曲線Fig. 4 Pull out test curve of E G90R in clay of Erzha in Tianji ng
選用EG130R 單向格柵和EG65R 單向格柵在砂礫料中進行了拉拔試驗。繪制出每個法向應力作用下, 格柵的滑動位移與雙面剪應力之間的變化曲線, 如圖7(a) 和8(a) 所示。對于EG130R 型格柵, 在150kPa 和200kPa 正壓力下, 格柵最后被拉斷; 對于EG65R 型格柵, 在75kPa 和100kPa 正壓力下, 格柵最后被拉斷??梢娗€經常表現為臺階狀。在法向壓力較高時, 格柵最后被拉斷; 法向壓力較小時, 格柵在較大位移時拉拔力達到峰值。繪制
70水 力 發 電 學 報2006年
圖5 E G65R 在砂質粉土中拉拔試驗曲線
Fig. 5 Pull out test curve of E G65R in sandy
silt
圖6 EG65R 在粉細砂中拉拔試驗曲線
Fig. 6 Pull out test curve of EG65R in fine sand
出抗剪強度 m 處的拉拔力作p 與各級法向應力p 之間的曲線, 如圖7(b) 和8(b) 所示, 圖中, 實線部分為取L =4m
為設計拉拔力的強度包線,
虛線部分為極限拉拔力的強度包線。
圖7 EG130R 在砂礫料中拉拔試驗曲線
Fig. 7 Pull out test curve of EG130R in
grail
圖8 EG65R 在砂礫料中拉拔試驗曲線
Fig. 8 Pull out test curve of EG65R in grail
第6期湯 飛等:單向塑料土工格柵與土界面作用特性的試驗研究
表4 拉拔試驗強度指標
Table 4 Strength index of direct shear test 填料白河堡粘土天津耳閘粘土砂質粉土粉細砂砂礫料
格柵種類EG90R EG90R EG65R EG65R EG130R EG65R
c kPa 1 6106068 8(0) 45(0)
(?) 6 348 313 315 6(29 4) 11 3(29 2)
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試驗得出的不同種類填料和不同格柵之間的強度指標如表4所示, 其中砂礫料強度指標中, 括號內為設計強度指標, 括號外為極限拉拔強度指標。
粘土與格柵間接觸面抗剪強度很低, 以粘土為填料不能提供足夠的錨固力, 尤其是對于拉拔力較大的格柵及孔壓未能充分消散的情況。其中, 天津耳閘粘土是在飽和后進行的拉拔試驗, 不固結快拔試驗! 僅為4?, 可見飽和土樣的接觸面抗剪強度更
低。砂質粉土和粉細砂與格柵間接觸面抗剪強度稍 高于粘土。格柵在粘土、砂質粉土、粉細砂中的拉拔曲線特征均為:在拉拔至1~3mm 時開始出現拐點, 隨后曲線光滑地變化, 接近于雙直線。
砂礫料與格柵間接觸面抗剪強度較高, 對于拉拔力較大的格柵, 砂礫料是合適的填料。由于該砂礫料級配不均勻, 隨著格柵被拉拔, 其結點及橫肋處的砂礫料被推動, 大顆粒被卡住而產生更大的咬合抗力。所以拉拔曲線呈臺階狀。而且在法向壓力較高的情況下, 格柵最后被拉斷。從試驗結果分析, 在L =4mm 處的拉拔力大體上相當于其初始移動時的拉拔強度, 可以把它作為設計強度指標。
試驗結果表明, 土與格柵之間的作用主要是橫肋及節點與土顆粒間的咬合, 在細顆粒土中這種咬合作用很弱, 而格柵的有效面積又較小, 因而接觸面的抗剪強度很低(低于土本身強度) ; 在砂礫料中這種咬合力成為主要阻力, 有時甚至形成類似錨拉的結構形式, 其極限抗剪強度包線就會出現較大的假粘聚力, 或在低壓力下內摩擦角高達50?以上, 與國外一些試驗結果(1982年, Ingold 做的土工格柵與砂石的拉拔試驗摩擦角為40~71?) 一致。
以顆粒粒徑的對數為橫坐標,以小于某粒徑的試樣質量
占試樣總質量的百分數為縱坐標,畫顆粒分析曲線圖。
顆粒分析曲線圖(篩析法)
由上圖可知:d60=5.5mm,d10=0.4mm,d30=2.1mm
∴Cu=d60/d10=5.5/0.4=13.75 Cc=2.1*2.1/5.5/0.4=2.00
由于Cu>5,Cc在1~3之間,所以,該砂的級配是良好的。
密度計法;總土重30g ,各粒徑土重如下表(g )
密度計法顆分干土重:25.37g 比重計編號:a=21.29,b=0.287
mT=-2.0 cD=0.4 n=0cG=0.985 K=0.1183
甲種比重計顆分計算
顆粒分析結果
注:<0.05mm含量76.1% <0.01含量8.5% <0.002含量2.9% <0.02含量21.5%
注意事項:
① 對于鹽漬土,或者含鹽份較多的土,沿海地帶上取來的土做顆粒分析時一定要注意洗鹽。
② 土中含鹽的判斷:一,K20>1000us/cm; 二,目測法 取3
克風干樣加純水25ml 煮沸放置過夜,如有凝聚現象時說明土中含鹽
③ 洗鹽的方法: 1.用純水多次沖洗 2.k20<1000us/cm或加5%
AgNO 3 ,5%酸性BacL 2 無白色沉淀產生。
5.6指標應用:
① 對土進行分類和定名
② 估算土的透水性。
③ 用于土的液化計算。
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