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蘭新鐵路第二雙線鹽漬土溶陷特性研究

2016-04-11 06:32:38袁雅賢魏亞輝馮懷平常建梅
鐵道建筑 2016年2期
關鍵詞:變形

袁雅賢,魏亞輝,馮懷平,常建梅

( 1.石家莊鐵道大學土木工程學院,河北石家莊 050043; 2.中國鐵道科學研究院鐵道科學技術研究發展中心,北京 100081)

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蘭新鐵路第二雙線鹽漬土溶陷特性研究

袁雅賢1,魏亞輝2,馮懷平1,常建梅1

( 1.石家莊鐵道大學土木工程學院,河北石家莊050043; 2.中國鐵道科學研究院鐵道科學技術研究發展中心,北京100081)

摘要:結合蘭新鐵路第二雙線建設期間出現的溶陷病害,將該地分布較為廣泛的氯鹽漬土和硫酸鹽漬土作為研究對象,采用自行研制的新型裝置進行了室內溶陷試驗,以確定初始含水量、初始含鹽量、壓實度及軸向壓力對鹽漬土溶陷特性的影響。結果表明:試樣首先在軸向壓力作用下達到變形穩定,受水浸濕后在很短的時間內有明顯溶陷變形,并逐漸趨于穩定;從總體來看,當初始含鹽量、軸向壓力增大時,鹽漬土的溶陷系數隨之增大,而當初始含水量、壓實度增大時,溶陷系數卻呈現減小的趨勢;溶陷系數隨壓力的變化曲線呈拋物線形,但在壓力較小和較大時,溶陷曲線變化較平緩;當壓力達到200 kPa時,溶陷系數增量最大。

關鍵詞:鹽漬土路基溶陷特性氯鹽漬土硫酸鹽漬土試驗研究

蘭新第二雙線跨越戈壁地區,有大面積的鹽漬土分布,融雪或地下輸水管道破裂等原因引起了鹽漬土的溶陷變形,導致路基道床板線型明顯不平順,道床板外側底部與支承層頂面之間出現懸空現象,且附近的路基和橋梁都發生不同程度的下沉,嚴重影響著高速鐵路的行車安全。

目前,鹽漬土的溶陷特性所帶來的危害已漸漸得到國內學者的關注。宋通海[1]對新疆地區的氯鹽漬土進行了溶陷試驗,結果顯示,溶陷系數隨著含鹽量的增加而增加,隨著初始含水量的增加而減小;程東幸等[2]對河西走廊西段的典型粗粒鹽漬土進行了分析,認為影響粗粒鹽漬土溶陷特性的因素不僅包括含鹽量和含水量,還包括粗顆粒的含量、密實度及滲透系數;魏進等[3]通過室內溶陷試驗確定了初始含水量、含鹽量及上覆荷載對濱海氯鹽漬土溶陷特性具有重要影響;楊曉華等[4]則從離心模擬的角度得到了鹽漬土的溶陷系數在最佳含水量、不同含鹽量情況下的變化規律。

國外學者對于土體濕陷變形的研究已較為成熟,但多體現在其他類土上,如黃土[5]、紅土[6];但關于鹽漬土溶陷特性的研究卻不多,文獻[7-8]通過改進的固結儀對鹽漬土試樣的溶陷性進行了測試,認為鹽漬土具有高溶陷性的原因是土中氯化物的溶解、帶電離子之間的相互作用和土顆粒的變位。

鑒于國內外對鹽漬土溶陷特性的研究尚不成熟,且鹽漬土的工程性質具有明顯的地區差異性,本文對蘭新第二雙線地區大量存在的氯鹽漬土和硫酸鹽漬土進行了室內溶陷特性試驗,以全面掌握鹽漬土路基變形規律,為鹽漬土地區高速鐵路設計提供支持。

1 工程概況

蘭新鐵路第二雙線的施工點位于天山南麓山前沖洪積平原中部,地面橫坡坡度為1°~3°,為典型的礫質戈壁景觀。該地區常年晝夜溫差大,多發生集中性暴雨,之后伴隨強烈蒸發。鹽漬土主要分布在地勢較低處和河灘地帶,以氯鹽漬土和硫酸鹽漬土為主,含鹽量為1%~7%,含水量為4%~14%。

2 試樣工程性質

試樣為粉砂類鹽漬土,取土深度為0. 2~1. 0 m,其工程性質如表1所示。

表1試樣工程性質

3溶陷特性試驗方案

3. 1試驗方案

3. 1. 1方案一

制備初始含鹽量為1. 5%,壓實度為0. 91,初始含水量分別為5%,8%,10%,12%和14%的5組氯鹽漬土試樣和5組硫酸鹽漬土試樣,分別在100,200,300,400,500 kPa 5種模擬道路荷載的軸向壓力作用下進行溶陷試驗,研究不同初始含水量條件下鹽漬土的溶陷特性。

3. 1. 2方案二

制備初始含水量為10%,壓實度為0. 91,初始含鹽量分別為1. 5%,3%,5%和7%的4組氯鹽漬土試樣和4組硫酸鹽漬土試樣,分別在100,200,300,400,500 kPa 5種模擬道路荷載的軸向壓力作用下進行溶陷試驗,研究不同初始含鹽量條件下鹽漬土的溶陷特性。

3. 1. 3方案三

制備初始含鹽量為1. 5%,初始含水量為10%,壓實度分別為0. 88,0. 91,0. 94和0. 96的4組氯鹽漬土試樣和4組硫酸鹽漬土試樣,分別在100,200,300,400,500 kPa 5種模擬道路荷載的軸向壓力作用下進行溶陷試驗,研究不同壓實度條件下鹽漬土的溶陷特性。

3. 2試驗儀器

所用儀器為自行研制的新型溶陷特性測試儀,如圖1所示。該儀器由加壓設備、壓力室、傳壓桿、電位計、電腦和進水裝置組成。在傳統儀器的基礎上進行了創新改進:變形量測系統由電位計及電腦構成,能對變形數據進行實時采集;進水裝置由帶有控制閥門的滴定管代替了傳統的水槽,可靈活控制浸水量和浸水速度,以保證試驗數據的精度。

圖1溶陷特性測試儀結構示意

4 溶陷特性試驗結果及分析

4. 1不同初始含水量下溶陷量與時間的關系

圖2為方案一中軸壓σ= 200 kPa時不同初始含水量下溶陷變形曲線。從圖中可以看出,鹽漬土試樣首先在軸向壓力的作用下達到變形穩定,浸水后產生明顯的溶陷變形,但也逐漸趨于穩定。在初始含鹽量、壓實度及軸向壓力相同的條件下,鹽漬土試樣的溶陷量及達到溶陷變形穩定的時間均隨初始含水量的增大而減小。總體來說,硫酸鹽漬土的溶陷變形比氯鹽漬土更加明顯,且變形穩定所需要的時間更短。分析認為:初始含水量越小時,土樣內未溶鹽的含量越高,受水浸濕后,未溶鹽大量溶解,導致土體結構松散,產生較大變形;由于不同類別的易溶鹽的結構不同,導致硫酸鹽漬土對水的敏感性強于氯鹽漬土。

圖2不同初始含水量下溶陷變形曲線(σ= 200 kPa)

圖3不同初始含鹽量下溶陷變形曲線(σ= 200 kPa)

4. 2不同初始含鹽量下溶陷量與時間的關系

圖3為方案二中σ= 200 kPa時不同初始含鹽量下溶陷變形曲線。從圖中可以看出,在初始含水量、壓實度及軸向壓力相同的條件下,鹽漬土試樣的溶陷量和達到溶陷變形穩定的時間均隨初始含鹽量的增大而增大。分析認為:與初始含水量對溶陷變形的影響機理大致相同,含鹽量越大,土樣內未溶解的鹽分越多,會隨著水分的浸入而大量溶解,導致土顆粒散落、移位。

4. 3不同壓實度下溶陷量與時間的關系

圖4為方案三中σ= 200 kPa時不同壓實度下的溶陷變形曲線。從圖中可以看出,在初始含水量、初始含鹽量和軸向壓力相同的條件下,鹽漬土試樣的溶陷量和達到溶陷變形穩定的時間均隨壓實度的增加而減小。當壓實度>0. 94時,鹽漬土試樣僅發生微小的溶陷變形;且壓實度對硫酸鹽漬土試樣溶陷變形的影響要大于氯鹽漬土。分析認為:壓實度越小時,土體的孔隙比越大,在相同軸向壓力作用下,土中鹽分發生溶解變形的空間越大(土體松散的程度越大),達到的溶陷量則越大;隨著壓實度的增加,孔隙比減小,當壓實度>0. 94時,土樣溶陷變形的空間很小。

圖4不同壓實度下的溶陷變形曲線(σ= 200 kPa)

4. 4不同初始含水量下溶陷系數與壓力的關系

圖5為方案一中不同初始含水量下的溶陷系數變化曲線。從圖中可以看出,在同一壓力下,鹽漬土的溶陷系數隨初始含水量的增加呈減小的趨勢,而同一初始含水量下,溶陷系數則隨壓力的增大呈增大趨勢。對于氯鹽漬土而言,當軸向壓力為100 kPa時,曲線近似呈直線變化,而軸向壓力為200 kPa時,溶陷系數增量最大。分析原因認為:軸向壓力較小時,土樣內部的結構并未受到破壞,鹽晶體只有一小部分能得到溶解;當壓力達到200 kPa時,土樣的結構受到較大破壞,土顆粒發生移位、散落,導致鹽晶體的溶解度升高,溶陷系數的增量達到最大,且曲線不再為直線,而表現為拋物線形;隨著壓力繼續增大,溶陷系數增量減小,這是由于大量鹽晶體已經溶解,即使壓力再大,溶陷系數也不會大幅度增加,導致曲線在大壓力下再次趨于平緩。硫酸鹽漬土的溶陷系數曲線變化規律與氯鹽漬土大致相同,但是整體上比氯鹽漬土變化更陡,表現為具有拐點的曲線形式,說明它的水敏感性更強。

圖5不同初始含水量下的溶陷系數變化曲線

4. 5不同初始含鹽量下溶陷系數與壓力的關系

圖6為方案二中不同初始含鹽量下溶陷系數變化曲線。從圖中可以看出,同一壓力下,初始含鹽量增大時,鹽漬土的溶陷系數隨之增大;而在同一初始含鹽量下,溶陷系數隨壓力也有相同的變化規律。對于氯鹽漬土而言,軸向壓力為100,500 kPa時,曲線近似為平緩的直線,這是由于在小壓力下,鹽晶體不能得到充分溶解,而大壓力下,鹽晶體已經充分溶解的緣故。軸向壓力為200 kPa時,溶陷系數的增量最大,曲線表現為拋物線形,且隨著初始含鹽量的增加,溶陷系數曲線逐漸趨于平緩,這可能是由于初始含鹽量太大時,在很短的時間內,會引起鹽晶體的大量溶解,鹽顆粒發生運動,造成土體孔隙比減小,使溶陷受到阻礙。硫酸鹽漬土溶陷系數曲線整體變化規律與氯鹽漬土基本相同。

圖6不同初始含鹽量下的溶陷系數變化曲線

圖7不同壓實度下的溶陷系數變化曲線

4. 6不同壓實度下溶陷系數與壓力的關系

圖7為方案三中不同壓實度下溶陷系數變化曲線。從圖中可以看出,同一軸向壓力下,鹽漬土的溶陷系數隨壓實度的增大而減小;而在同一壓實度下,鹽漬土的溶陷系數隨軸向壓力的增大而增大。分析認為:相同的軸向壓力下,隨著壓實度不斷增大,土樣的孔隙比不斷減小,即使初始含鹽量再大,土體發生溶陷變形的范圍也很小;相同的壓實度下,軸向壓力越大,土樣孔隙比減小幅度越大,產生的溶陷量也越大。同樣在軸向壓力達到200 kPa時,溶陷系數的增量最大;此后,隨著軸向壓力繼續增大,溶陷系數的增量降低,甚至出現曲線相互交叉的現象。這主要是由于土體內部結構的破壞導致了孔隙比減小的量和速率在此時均最大。此后隨著軸向壓力的增大,孔隙比雖仍在不斷減小,但是減小的速率不斷降低。兩類鹽漬土溶陷系數曲線的變化規律大致相同,在壓實度達到0. 94時,兩類鹽漬土在各壓力下的溶陷系數均<0. 004,且壓實度繼續增加時,溶陷系數變化很小,故可將此壓實度作為該地區鹽漬土路基溶陷變形的控制指標之一。

5 結論

1)在同一軸向壓力下,兩類鹽漬土試樣的溶陷變形量均隨初始含鹽量的增大而增大,隨初始含水量和壓實度的增大而減小,并最終趨于穩定。相同條件下,氯鹽漬土與硫酸鹽漬土的溶陷曲線變化規律大致相同,但硫酸鹽漬土的最終溶陷量要稍大于氯鹽漬土。

2)在初始含水量、初始含鹽量、壓實度均保持不變的條件下,軸向壓力增大,鹽漬土的溶陷系數隨之增大;而在軸向壓力相同的條件下,初始含鹽量增大,鹽漬土的溶陷系數也隨之增大,但初始含水量和壓實度增大,鹽漬土的溶陷系數則呈減小趨勢。

3)當軸向壓力達到200 kPa時,土體的內部結構遭到破壞,此時溶陷系數的增量最大,此后,隨著軸向壓力的繼續增大,溶陷系數的增量減小,溶陷系數隨軸向壓力的變化曲線也逐漸趨于平緩,當壓實度>0. 94時,土樣的溶陷性大大降低,可將此壓實度作為該地區鹽漬土路基溶陷變形的控制指標之一。

參考文獻

[1]宋通海.氯鹽漬土溶陷特性試驗研究[J].公路,2007( 12) : 191-194.

[2]程東幸,劉志偉,張希宏.粗顆粒鹽漬土溶陷特性試驗研究[J].工程勘察,2010( 12) : 27-31.

[3]魏進,杜秦文,馮成祥.濱海氯鹽漬土溶陷及鹽脹特性[J].長安大學學報(自然科學版),2014( 4) : 13-19.

[4]楊曉華,張志萍,張莎莎.高速公路鹽漬土地基溶陷特性離心模型試驗[J].長安大學學報(自然科學版),2010( 2) : 5-9.

[5]AYADAT T,HANNA A.Effects of Hydraulic Shear Stress and Rate of Erosion on the Magnitude,Degree,and Rate of Collapse [J].Geomechanics and Geoengineering: An International Journal,2008,3( 1) : 59-69.

[6]KHOLGHIFARD M,AHMAD K,ALI N,et al.Collape/SwellPotential of Residual Laterite Soil to Wetting and Drying-wetting Cycles[J].National Academy Science Letters,2014,37 ( 2) : 147-153.

[7]Al-AMOUDI O S B,ABDULJAUWAD S N.Compressibility and Collapse Characteristics of Arid Saline Sabkha Soils[J].Engineering Geology,1995,39( 3) : 185-202.

[8]BENATTI J C B,MIGUEL M G.A Proposal of Structural Models for Colluvial and Lateritic Soil Profile from Southwestern Brazil on the Basis of their Collapsible Behavior[J].Engineering Geology,2013,153( 2) : 1-11.

(責任審編周彥彥)

Study on melt sinking characteristics of saline soil in Lanzhou-Xinjiang second double track railway

YUAN Yaxian1,WEI Yahui2,FENG Huaiping1,CHANG Jianmei1

( 1.School of Civil Engineering,Shijiazhuang Tiedao University,Shijiazhuang Hebei 050043,China; 2.Railway Science and Technology Research and Development Center,China Academy of Railway Sciences,Beijing 100081,China)

Abstract:M elt sinking appeared in Lanzhou-Xinjiang second double track railway.Chlorine saline soil and sulphate salty soil are the research objects in this paper.A new instrument was introduced to conduct laboratory melt sinking tests,aiming to determine the effects of initial water content and salt content,compactness,and axial compression on the saline soil samples.At first,the sample reaches a stable deformation under the action of axial pressure and then a significant collapse deformation occurs within a very short time after soaking,tending to be stable gradually.In general,the collapsibility-coefficient increases with the increase of initial salt content and loads but decreases when the initial water content or compactness goes up.T he curve of the collapsibility-coefficient versus loads is parabolic; the curve is flat when the pressure is small or large.As the pressure comes to 200 kPa,the growth rate of collapsibilitycoefficient reaches the maximum.

Key words:Saline soil subgrade; M elt sinking characteristics; Chlorine saline soil; Sulphate salty soil; Experimental research

文章編號:1003-1995( 2016) 02-0092-05

作者簡介:袁雅賢( 1990—),女,碩士研究生。

基金項目:國家自然科學基金項目( 51478279)

收稿日期:2015-09-13;修回日期: 2015-11-04

中圖分類號:TU43

文獻標識碼:A

DOI:10.3969 /j.issn.1003-1995.2016.02.23

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