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殘積砂質黏土直剪試驗數(shù)據(jù)處理方法研究*

2022-03-23 10:43:52陳小江
施工技術(中英文) 2022年3期

陳小江

(廈門中平公路勘察設計院有限公司,福建 廈門 361008)

0 引言

為排除隧道結構潛在的安全隱患,確保海滄貨運通道(馬青路—疏港通道段)公路隧道運營安全,開展了淺埋殘積砂質黏土隧道環(huán)境友好型施工技術與監(jiān)測系統(tǒng)研究。本文針對海新2號隧道進洞口殘積砂質黏土特點,開展洞口段殘積砂質黏土物理力學性質研究,從現(xiàn)場采集的土樣入手,在實驗室進行直剪試驗,根據(jù)土工試驗數(shù)據(jù),對殘積砂質黏土直剪試驗數(shù)據(jù)處理方法進行對比分析。

目前,直剪試驗數(shù)據(jù)處理方法主要包括斜截式計算法、圖解法、TREND函數(shù)法、INTERCEPT函數(shù)與SLOPE函數(shù)聯(lián)合求解法及最小二乘法。

斜截式計算法是根據(jù)試驗結果中測得的垂直壓力P和其對應的抗剪強度S選取N,M點垂直壓力PN,PM及其對應的抗剪強度SN,SM。通過N,M點建立直線方程,得到土體黏聚力c和內摩擦角φ。此方法不足之處顯而易見,計算時僅能取2組數(shù)據(jù),計算誤差大[1]。

INTERCEPT函數(shù)與SLOPE函數(shù)聯(lián)合求解法是指在Excel軟件中,利用INTERCEPT函數(shù)和SLOPE函數(shù),根據(jù)已知的垂直壓力和抗剪強度,計算出直線與S軸的截距和直線斜率,進而計算土體黏聚力c和內摩擦角φ。其中,INTERCEPT(known_y′s,known_x′s)函數(shù)具有計算直線與S軸截距(黏聚力c)的作用;SLOPE(known_y′s,known_x′s)函數(shù)具有計算直線斜率k(抗剪包線斜率tanφ)的作用。known_y′s表示因變的觀察值或數(shù)據(jù)集合,known_x′s表示自變的觀察值或數(shù)據(jù)集合。在試驗過程中由于誤差較大,可能會出現(xiàn)黏聚力為0甚至為負的現(xiàn)象。當黏聚力為負值時,與理論值不符,因此需強制黏聚力為0,進行擬合計算,然而黏聚力不能強制為0[2]。故殘積砂質黏土直剪試驗多采用圖解法、TREND函數(shù)法及最小二乘法進行數(shù)據(jù)擬合[3],本文對不同處理方法進行對比分析。

1 圖解法

在Excel軟件中,首先將每組試驗數(shù)據(jù)(垂直壓力P和抗剪強度S)輸入數(shù)據(jù)表格中;然后利用繪圖工具插入散點圖表,得到以垂直壓力P為橫坐標、以抗剪強度S為縱坐標的圖表(見圖1);最后為數(shù)據(jù)線添加線性趨勢線,并顯示公式,即得到直剪試驗結果,根據(jù)公式可獲取土體黏聚力c和內摩擦角φ。

圖1 垂直壓力與抗剪強度關系曲線

2 TREND函數(shù)法

TREND函數(shù)用途為:返回1條線性回歸擬合線的1組縱坐標值(y值),找到適合給定x,y數(shù)組的直線,返回指定x值序列對應的y值序列。TREND函數(shù)語法為:TREND(known_y′s,known_x′s,new_x′s,const),其中,know_y′s與know_x′s分別為已知因變量Si與自變量Pi的數(shù)據(jù)群,const參數(shù)為邏輯值,指明是否強制常數(shù)項C為0。當擬合發(fā)現(xiàn)常數(shù)項C<0時,由于黏聚力不可能<0,此時可強制常數(shù)項C為0。

TREND函數(shù)求解原理如圖2所示,抗剪強度包線方程(庫侖方程)為S=Ptanφ+C,當P=0時,函數(shù)返回值為S0=C,即黏聚力值為C。當P=1時,函數(shù)返回值為S1=1×tanφ+C。

圖2 TREND函數(shù)求解原理

根據(jù)圖2中的幾何關系可得:

tanφ=(S1-S0)÷1=S1-S0

(1)

3 最小二乘法

分別對c,φ求一階偏導數(shù),并令其等于0,整理得到:

(2)

(3)

4 土體直剪試驗

4.1 試驗原理

每個試樣土料質量計算如下:

m=VK(1+ω)ρdmax

(4)

式中:m表示每個試樣土料質量(g);V表示環(huán)刀體積(cm3);K表示試樣壓實度(%);ω表示含水率(%);ρdmax表示土樣最大干密度(g/cm3)。

抗剪強度計算如下:

S=BR

(5)

式中:S為抗剪強度(kPa);B為測力計校正系數(shù)(kPa/0.01mm);R為百分表讀數(shù)(0.01mm)。

本試驗用四聯(lián)剪應變控制式直剪儀測力計校正系數(shù)分別為1.591,1.575,1.572,1.552kPa/0.01mm。

4.2 試驗方法

4.2.1儀器設備

1)四聯(lián)剪應變控制式直剪儀(見圖3) 由剪切盒、垂直加荷設備、剪切傳動裝置、測力計和位移量測系統(tǒng)組成。

圖3 四聯(lián)剪應變控制式直剪儀

2)環(huán)刀 內徑61.8mm,高20mm。

3)百分表 量程10mm,分度值0.01mm。

4.2.2試樣制備

取過2mm篩的足夠試驗用風干砂,如圖4所示,按預設比例加水,拌勻配制土樣后,密閉悶料一晚備用,如圖5所示,制作完成的試樣如圖6所示。

圖4 過2mm篩土樣

圖5 配制土樣悶料

圖6 制作完成的試樣

4.2.3試驗步驟

1)在環(huán)刀內裝入預設質量的悶料土樣。

2)對準剪切容器上、下盒,插入固定銷,放入透水石和濾紙。

3)將裝有試樣的環(huán)刀口徑對準剪切容器上、下盒口徑,輕輕將土樣推入剪切盒內,取走環(huán)刀,在土樣上放入透水石和濾紙,蓋上剪切盒蓋子。

4)移動傳動裝置,使上盒前端鋼珠剛好與測力計接觸,依次安裝傳壓板、加壓框架及垂直位移量測裝置。

5)施加垂直壓力,拔出固定銷,以0.8mm/min的剪切速度進行試驗,并記錄百分表讀數(shù),剪切位移達6mm時停止試驗記數(shù)。

4.3 試驗結果

試驗結束后的試樣剪切面特點如圖7所示,含水率ω=9.1%時的直剪試驗結果如表1所示。

表1 含水率ω=9.1%時的直剪試驗結果

圖7 試樣剪切面

4.3.1圖解法

圖解法得到含水率ω=9.1%時不同壓實度下試樣垂直壓力P與抗剪強度S關系如圖8所示。

圖8 含水率ω=9.1%時試樣垂直壓力與抗剪強度關系曲線

根據(jù)圖8關系式,可得本次試驗各組土樣黏聚力c和內摩擦角φ及利用線性趨勢線擬合該土樣數(shù)據(jù)得到的相關系數(shù),如表2所示。由表2可知,相同含水率下,隨著壓實度K的增加,土體黏聚力c和內摩擦角φ逐漸增大,黏聚力c增長速度較快,而內摩擦角φ增長速度較慢??芍獕簩嵍葘埛e砂質黏土黏聚力c影響較大,對內摩擦角φ影響較小。

表2 圖解法結果

相關系數(shù)R2描述的是x與y的線性相關性,0

4.3.2TREND函數(shù)法

將表1數(shù)據(jù)填入Excel表中,以含水率ω=9.1%、壓實度K=96%時的土樣試驗數(shù)據(jù)為例,在C2單元格中輸入“=TREND(B2:B5,A2:A5,0)”,可得黏聚力c為32.85kPa;在D2單元格中,輸入“=ATAN(TREND(B2:B5,A2:A5,1)-TREND(B2:B5,A2:A5,0))*180/PI()”,可得內摩擦角φ為29.31°,如圖9所示。按上述方法處理壓實度K=80%,85%,90%時的數(shù)據(jù),得出對應的抗剪強度指標值。對比結果可知,采用TREND函數(shù)求解的各組試樣抗剪強度指標值與圖解法相同。

圖9 TREND函數(shù)法求解抗剪強度指標

4.3.3最小二乘法

5 結語

在海滄貨運通道(馬青路—疏港通道段)公路隧道施工過程中,為確保工程安全,針對海新2號隧道進洞口殘積砂質黏土特點,開展洞口段殘積砂質黏土物理力學性質研究,從現(xiàn)場采集的土樣入手,在實驗室進行直剪試驗,根據(jù)土工試驗數(shù)據(jù),對殘積砂質黏土直剪試驗數(shù)據(jù)處理方法中的圖解法、TREND函數(shù)法和最小二乘法進行對比分析。這3種方法均利用庫侖方程進行推導演變,因此得到的土體黏聚力c和內摩擦角φ均相同,從側面反映了3種方法的合理性。TREND函數(shù)法和最小二乘法計算過程較復雜,而圖解法僅需利用Excel進行散點線性擬合,即可得到土體黏聚力c和內摩擦角φ,更簡便適用。此外,采用圖解法求解黏聚力c和內摩擦角φ時,相關系數(shù)R2≥0.978 7,可知相關性較高,這表明采用圖解法進行直剪試驗數(shù)據(jù)處理是合理、可靠的,可將該方法應用于實際工程中殘積砂質黏土直剪試驗數(shù)據(jù)處理中。

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