膨胀土的工程特性胀缩性超固结裂隙.
膨胀土改良

膨胀土改良摘要:本文综合分析化学试剂对膨胀土的改良效果,得出改良处理后的膨胀土的颗粒组成、物理力学性质、胀缩特性均有明显的改善,力学强度得到提高。
可以用作工程建设材料。
关键词:膨胀土,胀缩性,物理性质,强度膨胀土是一种吸水膨胀软化、失水收缩干裂的特种粘性土,其主要工程性质表现为多裂隙性、超固结性、强亲水性和反复胀缩性,矿物成分以强亲水性矿物蒙脱石和伊利石为主。
膨胀土的膨胀潜势明显依赖于土中的粘土矿物成分及其含量。
【1】;膨胀土在世界范围内分布极广,迄今发现存在膨胀土的国家达40多个,遍及六大洲。
我国是膨胀土分布最广的国家之一,先后有20多个省区发现有膨胀土川。
由于膨胀土的胀缩特牲、裂隙性、超固结性的基本特性显著,在其基本特性的复杂共同作用下,使得膨胀土的工程性质极差,,使膨胀土地区的房屋建筑、铁路、公路、机场、水利工程等经常遭受巨大的破坏【2】;随着膨胀土工程问题的增多,对膨胀土的研究已成为当前岩土工程的重要研究方向之一,并成为世界性的共同课题。
目前国内常用的膨胀土加固改良方法有很多,如化学方法和物理方法。
其中化学方法是较常用的改良方法。
常用的化学改良剂有石灰、水泥和粉煤灰等,【3-4】还有的学者用ESR生态改性剂[5]和高炉水渣【6】等对膨胀土进行改良。
本文从石灰、水泥粉煤灰及ESR生态改性剂等改良膨胀土的物理性质,胀缩性、强度综合分析其改良效果。
1膨胀土胀缩机理膨胀土的矿物学理论研究者从矿物晶格构造出发,认为膨胀土的膨胀取决于膨胀土的矿物成分及其结构(廖世文,1984;GrimeRe,1986)及颗粒表面交换阳离子成分(Ingles、0.G,1968)等;膨胀土物理化学理论中,应用较为普遍的是晶格扩张理论和双电层理论。
晶格扩张理论认为,膨胀土晶格构造中存在膨胀晶格结构,水易渗入晶层间形成水膜夹层,从而引起晶格扩张,使土体体积增大。
但晶格扩张理论仅仅局限于晶层间吸附结合水膜的楔入作用,而没有考虑粘土颗粒间及聚集体间吸附结合水的作用。
浅谈路基膨胀土处理

浅谈路基膨胀土处理作者:杨振生来源:《科技创新导报》 2011年第6期杨振生1.2(1.东北林业大学哈尔滨 150040; 2.哈尔滨铁道职业技术学院哈尔滨 150086)摘要:对膨胀土的特性及膨胀土路基的处理方法进行了分析,采用了掺无机结合料改性的方法对膨胀土地区路基进行了处理,为膨胀土路基施工技术提供了工程借鉴。
关键词:路基膨胀土中图分类号:U416 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2011)02(c)-0060-011 膨胀土的特性膨胀土是一种吸水膨胀、失水收缩开裂的特种黏性土。
其矿物成分以强亲水性矿物蒙脱石和伊利石为主。
在自然条件下,多呈硬塑或坚硬状态,裂隙较发育,常见光滑面和擦痕,裂缝随气候变化张开和闭合,并具有反复胀缩的特性;多出露于二级及二级以上的阶地,山前丘陵和盆地边缘,地形坡度平缓,无明显自然陡坎。
主要特征有胀缩性、裂隙性和超固结性。
2 国内外膨胀土路基的处理方法(1)掺无机结合料改性:该类方法中,掺石灰是最普遍、最成熟的和路基规范所提倡的方法;用水泥、粉煤灰等掺加剂进行土质改良也进行过一些研究,主要用于土的综合稳定。
(2)换填法:这是一种可靠的方法,但对大面积膨胀土分布区,将开挖膨胀土全部废弃不仅要占用大量的土地且借土费用将随运距的增大而提高,使得该方法的应用变得不经济,同时借弃土还会导致严重的生态环境破坏。
(3)封闭包盖法:针对引起膨胀土路堤浅层破坏的主要外因是干湿循环的气候作用,通过采用好土、石灰土或土工织物包边对路堤进行封闭,阻隔干湿循环作用对膨胀土路堤的影响,达到加固膨胀土路堤的目的,该方法在国内取得了不少成功经验。
其最大特点是施工便利、造价低、生态环境效益好,因包盖厚度及封闭有效性的评价缺乏相应的标准,使该法的推广应用受到一定限制。
(4)土工织物加固法:大量的试验和工程实例表明,在边坡素土中水平铺设一定量的加筋材料,可以吸收一部分土体因干缩产生的收缩应力,防止坡面严重开裂为外界环境的水分入渗提供通道;加筋可以提高路基边坡表层土体的抗剪强度和整体性。
膨胀土的工程性质及其处治措施

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膨胀土 的工程性质ຫໍສະໝຸດ 其处治措施 马帅 帅 ( 河北工程大学 , 河北 邯郸 0 5 6 0 3 8 )
摘 要: 我 国膨胀 土分 布范 围广阔 , 且 不同地 区的膨 胀土性质差别很大 , 工程性质复杂 , 本 文在 对其基本性质分析的基础上 , 对其产 生的危 害及其预 防措施进行 了总结 阐述 , 为膨胀土地 区的工程施工提供 参考。 关键词 : 膨胀土 ; 工程性质 ; 工程危 害; 处治措 施 坡面破坏 日益严重 , 地表水、 雨水等沿裂隙下渗 , 而后随着天气干燥水 1膨胀 土 的工 程 陛质 膨胀土是一种特殊的精 『 生 土, 主要是由基} 生 火成岩 、 中酸 f 生 火山岩 分又开始蒸发, 使表层膨胀土开裂 , 为雨水 、 地面流水以及冲刷提供了 ( 2 ) 边坡冲刷。 路堑开挖完毕后 , 若未及时采取膨胀土边坡防护措 以及不同时代的粘土岩、 泥岩 、 页岩风化形成 的具有裂 隙性 、 胀缩性 和 条件。 超 固结性的高塑性特殊土, 具有特殊的工程特性。 膨胀土在天然状态下 施 , 在干旱季节 , 表层含水率急剧降低 , 边坡表层干缩开裂 , 表层土开始 裂隙化 的膨胀土遇水易崩解泥化 , 在雨水作用下极易对边坡 强度很高, 当含水率变化时, 膨胀土遇水发生膨胀、 失水发生收缩变形 , 开裂剥落, 表现出明显 的胀缩 l 生。膨胀土的这种不 良性质给大量工程造成了巨大 产生冲刷破坏。 ( 3 ) 溜塌 、 滑坡。 干旱季节 , 边坡表层失水开裂 , 土体出现 而在雨季土体吸水发生膨胀的同时 , 土体状态发生改变 , 浅 损失 , 如铁路、 公路 、 渠道边坡 、 路面等会因此受到严重危害 ; 在地下工 网状裂纹 , 称为溜塌。 程中, 因围岩膨胀导致底鼓破坏 、 围岩失稳引起工程事故 ; 膨胀土地基 层土体发生片状流动 , 的胀缩导致建筑物基础升降 、 建筑物及地坪开裂变形、 甚至破坏等。 膨胀土中富含的亲水胜矿物蒙脱石对土体强度起控制作用 ,旱季 裂隙面吸水膨胀强度降低 , 土 1 . 1膨胀土的裂隙特 陛。膨胀土中裂隙普遍发育 , 属于多裂隙结构 边坡开裂为雨季雨水 的进入打开 了通道, 4 g, g沿裂隙面下滑的趋势 , 形成滑坡。 体, 其中有复杂 的软弱结构面和裂隙结构面, 在很大程度上降低了膨胀 土的强度 , 膨胀土 中裂隙的大量存在 , 破坏了它的连续性和均一性 , 使 2 . 2对路堤边坡的破坏。 其主要破坏形式有 : ( 1 ) 坡角坍滑 ; ( 2 ) 腰部 溃爬 ; ( 3 ) 路肩错落滑坍 ; ( 4 ) 下沉 ; ( 5 ) 纵裂。 得膨胀土的工程l 生 质变得复杂而且对工程建设产生不 良影响。 2 . 3对建筑物地基的破坏。在地勘初始过程中, 由于膨胀土一般强 按裂隙形成成因不 同可分为两类 , 即原生裂隙和次生裂隙。 原生裂 . f 氐, 因此易被误认为是建筑I 生能较好的地基土。 建在膨胀 隙 比较 隐蔽 , 多为闭合状 的显微裂隙; 次生裂隙则具有张开状特征 , 多 度较高压缩 f 为宏观裂隙, 肉眼下 即可辨认。次生裂隙可分为 : 风化裂隙、 减荷裂隙、 土地基上的建筑物 ,随季节性气候的变化而反复不断地产生不均匀 的 斜坡裂隙和滑坡裂隙等 。 次生裂隙一般又多由原生裂隙发育发展而成 , 升降 , 而使建筑物开裂遭到破坏。 2 . 4对桥梁桩承载力的影响。众所周知 , 桩的轴向承载力是由桩 的 所以, 次生裂隙常具有继承 眭质。 在通常粘性土中, 端阻的发挥需要更大的位 膨胀土中各种存在形态 的裂隙 , 形成于成土过程及 风化作用 。 产生 端阻和侧阻力共 同提供的。 移量 , 故而一般滞后于侧阻力的发挥 , 而且 当桩的位移较小时 , 其在总 裂隙的原因主要是由于膨胀土吸水膨胀失水收缩的涨缩特 性,随着膨 艮 小。 大量工程实践及理论研究表明, 桩侧摩阻力 胀土干湿循环的周期变化 , 导致膨胀土内部形成许多不规则的裂隙, 土 阻抗 中所 占的比例也彳 v I J , 主要受两个因素的影响 :其一是桩周土体与桩体侧面的摩撩 陛 体结构变得松散。然而裂隙的产生又为表层膨胀土的进一步风化创造 的3 了条件 , 同时 , 裂隙的存在使得雨水进入土体 内部更加方便 , 土体内部 质 ; 其二是桩与桩周土体界面上的正应力的大小。 在界面上正应力分布 摩阻力的大小仅仅取决于桩土界面上的摩擦特眭。 的含水量随着雨水的进入与蒸发而波动 ,膨胀 ̄- g随着含水量的变化 规律 已知 的前提下, 膨胀土含水率变化会影响桩基 的工作性状 , 如膨胀土遇水膨胀将 膨胀收缩 , 进一步促进了裂隙的扩张。另外 , 膨胀土的裂隙发育程度, 除 但是 , 失水收缩又将对桩产生下拉力( 负摩阻力) , 从而使得 受膨胀土的物质组成和与含水量变化以外,还与开挖土体 的时间和气 对桩产生上拔力 , 候条件密切相关 , 土体中的应力状态发生变化也能产生裂隙 , 或促进原 膨胀土中的桩一土共同作用 比一般土 中的要复杂得多。采用桩基础时 单桩竖向承载力也应考虑其特殊 陛。若按一般土层计算 的单桩竖向承 有裂隙的扩展。 1 . 2膨胀土的胀缩特 陛。 膨胀土的黏土矿物成分中含有亲水 l 生 较强 载力与桩 的实际承载力相差较大。 的蒙脱石 、 伊利石和高岭石等矿物成分 , 这类矿物具有较强的与水结合 3膨 胀土 的处 治措 施 3 . 1加强隔水 , 做好排水。路堑边坡或切坡建房时, 应及早封闭 , 做 的能力 , 吸水发生膨胀、 失水发生收缩 , 并且膨胀 一收缩变形可以往复 注意工程用水和雨水的排泄, 减少对基坑的浸泡 进行。由于膨胀土 一水体系中含水率的变化会引起土 中应力发生改变 , 好排水工作。施工时, 从而导致土体体积的膨胀与收缩。因此, 膨胀土产生膨胀的首要物质基 时间 ; 3 . 2支挡防护。对不高的边坡 , 采取轻型防护, 如方格骨架护坡 、 草 础是膨胀土的矿物组成 、 含量及构造方式 , 膨胀土产生膨胀的外部作用 条件是外部气候条件变化导致含水量的变化或者卸荷作用使得膨胀土 皮护坡等; 对较高边坡 , 采用挡护结合或分级挡护 ; 3 - 3改 良土壤 。用砂、 碎石屑与膨胀土拌和, 回填 、 夯实边坡 。 上部压力降低, 土体发生膨胀。
膨胀土的工程特性胀缩性超固结裂隙.

1、膨胀土的定义膨胀土是在自然地质过程中形成的一种具有多裂隙和显著胀缩特性的特殊性粘土。
膨胀土是一种对于环境变化,特别是对于湿热变化非常敏感的土,其反映是发生膨胀和收缩,产生膨胀压力。
2、膨胀土的主要物理力学特征⑴粒度组成中,通常黏粒(d<2μm )含量不大于30%.⑵粘土矿物成分中,伊利石和蒙脱石等亲水性矿物占主导地位。
⑶土体湿度增高时,体积膨胀并形成膨胀压力;土体干燥失水时,体积收缩并形成收缩裂缝,反复的干缩湿胀,使土中的裂隙发育,不仅破坏土体的连续性和完整性,而且也形成了地表水浸入的通道,同时水的浸入又加速了土体的软化及裂隙生成。
(裂隙性)⑷膨胀、收缩变形可随环境变化往复发生,导致土的强度衰减。
(强度衰减性)⑸多数属于液限大于50%的高液限土。
⑹超固结性:膨胀土在沉积过程中,在重力作用下逐渐堆积,土体将随着堆积物的加厚而产生固结压密。
由于自然环境的变化和地质作用的复杂性,土在自然界的沉积作用并不一定都处于持续的堆积加载过程,而是常常因地质作用而发生卸载作用。
膨胀土在反复胀缩变形过程中,由于上部荷载(土层自重)和侧向约束作用,土体在膨胀压力作用下反复压密,土体表现出较强的超固结特性。
这种超固结与通常的剥蚀作用产生的超固结机理完全不同,是膨胀土由于含水率变化引起的膨胀压力变化产生的,是膨胀土特有的性质。
3、工程建设中的膨胀土问题⑴在天然状态下,膨胀土通常强度高,压缩性低,在地面以下一定深度取样时难以发现宏观裂纹。
但一旦在大气中暴露,含水率发生变化时,很快出现大大小小的裂纹,土体结构迅速崩解,透水性不断增加,强度迅速减小直至为零。
膨胀土边坡在极缓的情况下发生滑动。
“逢堑必滑,无堤不塌”。
“晴天一把刀,雨天一团糟”、“天晴张大嘴,雨后吐黄水”是膨胀土强度特性和胀缩性规律的高度写照。
⑵膨胀土素土作为堤坝回填土时,因其干密度与含水率关系非常密切,很难压实,压实质量难以控制。
若碾压质量不好,在运行过程中,填土含水率增加时土体极易产生膨胀变形,含水率降低也会在土体中产生干缩裂隙,使土体渗透性变化,外界水分极易进入。
膨胀土的工程性质

一、膨胀土及其工程性质膨胀土是颗粒高分散、成分以黏土矿物为主、对环境的湿热变化敏感的高塑性黏土。
它是一种吸水膨胀软化、失水收缩干裂的特殊土,工程界常称之为灾害性土。
它的主要特征是:⑴粒度组成中粘粒(<2μm)含量大于30%;⑵黏土矿物成分中,伊利石-蒙脱石等强亲水性矿物占主导地位;⑶土体湿度增高时,体积膨胀并形成膨胀压力;土体干燥失水时,体积收缩并形成收缩裂缝;⑷膨胀、收缩变形可随环境变化往复发生,导致土的强度衰减;⑸属液限大于40%的高塑性土;⑹属超固结性黏土。
膨胀土在世界范围内分布极广,遍及六大洲。
我国是膨胀土分布最广的国家之一,先后有20多个省区发现有膨胀土。
近地表的浅层膨胀土不仅裂隙特别发育,而且对气候变化特别敏感,是一种典型的非均匀三相介质。
土质干湿效应明显,吸水时,土体膨胀、软化,强度下降;失水后土体收缩,随之产生裂隙。
膨胀土的这种胀缩特性,当含水量变化时就会充分显示出来。
反复的胀缩导致了膨胀土土体的松散,并在其中形成许多不规则的裂隙,从而为膨胀土表面的进一步风化创造了条件。
裂隙的存在破坏了土体的整体性,降低了土体的强度,同时为雨水的侵入和土中水分的蒸发开启了方便之门,于是,天气的变化进一步导致了土中含水量的波动和胀缩现象的反复发生,这进一步导致了裂隙的扩展和向土层深部发展,使该部分土体的强度大为降低,形成风化层。
这种风化层的最大深度大致在气候的影响深度范围内,一般在1.5-2.0 m,最大深度可达4.0 m。
膨胀土的应力历史和广义应力历史决定了膨胀土具有超固结性,沉积的膨胀土在历史上往往经受过上部土层侵蚀的作用形成超固结土。
膨胀土由于卸荷作用也能引起土体裂隙的发展,边坡的开挖,对土体产生了卸荷作用,这种卸荷对土中存在隐蔽微裂隙的膨胀土来说,必然会促进裂隙的张开和扩展,尤其是在边坡底部的剪应力集中区域裂隙面的扩展更为严重,这些区域往往是滑动开始发生的部位。
卸荷裂隙的扩展与膨胀土的超固结特性密切相关。
浅析膨胀土的特性和处理方法

建材发展导向2019年第6期4.4强化专业人才的培养在建筑信息化过程中要实现BIM 的有效应用,强化专业人才的培养也是十分必要的。
之所以要强化专业人才的培养主要有两方面的原因:第一是在实现建筑信息化和BIM 结合之后,原有的建筑信息化管理体系打破,原有的管理结构也会发生明显的变化,而二者结合后的管理对于信息技术、网络技术等的使用要求更高,所以必须要利用现代化人才做管理,因此企业要基于管理实践做人才的针对性培养。
第二是在二者结合后,BIM 成为了管理不可分割的一部分,而要充分的利用BIM 所展示和提供的信息,需要有专门的人员进行BIM 数据信息的提取,这与一般的工作相比难度是比较高的,需要由专业人员来操作。
简言之,在建筑信息化和BIM 有机结合之后,整个建筑管理工作的专业性要求有了非常明显的提升,这种提升,一般的工作人员是无法接手的,所以必须要强化人员的培养,以专业的人员来做更为高效、高质量的管理。
5结语综上所述,建筑信息化是未来建筑发展的基本趋势,而要更好的进行建筑信息化建设,BIM 有着较强的利用价值,所以在建筑信息化建设实践中积极的做BIM 的引入现实意义十分的显著。
文章就此方面的内容做讨论与研究,旨在指导和帮助实践工作。
参考文献:[1]李殷龙.BIM 技术在装配式建筑中的应用价值分析[J].四川水泥,2017(3):231-231.[2]金喜月,杨晓林.新型建筑工业化与BIM 技术的协同关系研究[J].工程管理学报,2018,32(3).[3]田金菜,李斌.BIM 技术在建设工程项目管理中的应用价值分析[J].中国管理信息化,2017,20(10):48-49.[4]姚正钦.BIM 技术在校园建筑信息化管理中的应用分析[J].江西建材,2017(4):294-294.[5]叶浩文,周冲,韩超.基于BIM 的装配式建筑信息化应用[J].建设科技,2017(15):21-23.[6]李娜,程峰.基于BIM 的管理类人才信息化应用能力培养———以建筑业为例[J].价值工程,2017(11):215-217.作者简介:夏治军(1981-),男,汉,大学本科,工程师,目前主要从事工程管理工作。
膨胀土的特性研究及工程治理探讨

膨胀土的特性研究及工程治理探讨摘要:本文作者阐述了膨胀土概念及其特性,提出了膨胀土的治理建议,供大家参考借鉴。
关键词:膨胀土;特性;研究;工程治理;探讨1 膨胀土概念及其特性膨胀土是在自然地质过程中形成的一种多裂隙并具有显著胀缩性的地质体,是一种吸水膨胀软化、失水收缩开裂的特种粘性土,并能反复胀缩变形的高塑性粘土;同时具有超固结性和多裂隙性,其矿物成分以强亲水的蒙脱石和伊利石为主。
膨胀土是颗粒高分散、成分以粘土矿物为主、对环境的湿热变化敏感的高塑性粘土。
其主要特征是:①粒度组成中粘粒(<2μm)含量大于30%;②粘土矿物成分中,伊利石-蒙脱石等强亲水性矿物占主导地位;③土体湿度增高时,体积膨胀并形成膨胀压力;土体干燥时,体积收缩并形成收缩裂缝;④膨胀、收缩变形可随环境变化往复发生,导致土的强度衰减;⑤属液限大于40%的高塑性土;⑥属固结性粘土。
膨胀土存在着胀缩性、崩解性、多裂隙性、易风化性等特征,按现行公路工程的技术规范,膨胀土不能直接用于路基填筑,若废弃必将导致大量借土及弃土用地的大幅增加,带来工程造价增加及环保方面的许多问题。
为了确保高速公路的修筑质量,解决膨胀土地带路基及边坡的常见病害,必须寻找有效的办法对膨胀土进行处治利用,并建立起有关设计及施工技术的标准和规范。
膨胀土的胀缩特性和自身的粘土矿物成分、离子交换吸附化学作用及含水量等因素息息相关。
其次,强膨胀性土含有较多的粘粒及亲水性较强的蒙脱石或伊利石等粘土矿物成分,在物理化学活性方面表现为具有较强的离子交换吸附作用,其交换阳离子成分主要以Na+,此水化能力较强,具有亲水性和膨胀性。
当阳离子交换量与盐基总量较高时,其亲水性和膨胀性愈强,塑性愈高而强度愈低。
再次,随着含水量的增加,土体体积显著增大,表现出较强的膨胀性。
反之,如果土中含水量减少,土体积也必然随之缩小,即出现收缩现象并产生收缩应力。
另外,当膨胀土处于干燥状态下,具有高的膨胀潜势,反之则低。
膨胀土特性及其处理措施_以南水北调中线引江济汉工程为例_王旗

-2. 5 1~2. 4 1 6 3. 6 0 0~1 0. 1 0 5 0. 6 9
6. 4 0~1 6. 1 0 3. 3 0~3 4. 9 0 0 3~1. 7 1 1 0. 1 1. 2 0 1 9. 8 4 0. 3 7
3 膨胀土的分类
( ) 分类原则 。 膨胀土的膨胀性 在 空 间 上 分 布 具 有 不 均 一 1 性, 同一地段 , 同一 层 土 体 中 由 于 土 层 结 构 、 黏 土 矿 物 的 含 量、 包含物的差异及裂隙发育不均等因素 , 土体的膨胀潜势等级都 ) 。 可能不一样 ( 见表 2
图 1 渠坡土层典型结构示意图
) 胀缩特性 。 膨胀土在反复 吸 水 、 失水过程中, 前两次膨 6 ( 胀率逐渐增大 , 第三 次 循 环 开 始 膨 胀 率 变 化 的 绝 对 值 较 小 , 并
逐渐趋向稳定 。 膨胀土是由各种成 因 类 型 生 成 的 裂 隙 介 质 体 , ) 。 胀缩性多具各向异性 ( 见表 1
表 1 引江济汉输水渠道工程区膨胀土主要特性指标表 膨胀土类别 统计指标 区间值 中等膨胀土 平均值 区间值 弱膨胀土 平均值 自由膨胀率 /% δ e f 无荷膨胀/ % 有荷膨胀/ % 膨胀力/ k P a 缩限/ % 体缩率/ % 收缩系数
0 0~9 0. 0 0 8 0~2 7. 0 0 5. 6 0. 7 3 0 4. 9. 8 3
中国农村水利水电 ·2 5 年第 4 期 0 1
( ) 文章编号 : 2 2 8 0 1 5 0 4 7 4 2 0 1 5 0 4 9 1 0 0 - - -
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膨胀土特性及其处理措施
— — — 以南水北调中线引江济汉工程为例
王 旗
) ( 湖北省引江济汉工程管理局 , 湖北 荆州 4 3 4 0 2 0
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1、膨胀土的定义膨胀土是在自然地质过程中形成的一种具有多裂隙和显著胀缩特性的特殊性粘土。
膨胀土是一种对于环境变化,特别是对于湿热变化非常敏感的土,其反映是发生膨胀和收缩,产生膨胀压力。
2、膨胀土的主要物理力学特征⑴粒度组成中,通常黏粒(d<2μm )含量不大于30%.⑵粘土矿物成分中,伊利石和蒙脱石等亲水性矿物占主导地位。
⑶土体湿度增高时,体积膨胀并形成膨胀压力;土体干燥失水时,体积收缩并形成收缩裂缝,反复的干缩湿胀,使土中的裂隙发育,不仅破坏土体的连续性和完整性,而且也形成了地表水浸入的通道,同时水的浸入又加速了土体的软化及裂隙生成。
(裂隙性)⑷膨胀、收缩变形可随环境变化往复发生,导致土的强度衰减。
(强度衰减性)⑸多数属于液限大于50%的高液限土。
⑹超固结性:膨胀土在沉积过程中,在重力作用下逐渐堆积,土体将随着堆积物的加厚而产生固结压密。
由于自然环境的变化和地质作用的复杂性,土在自然界的沉积作用并不一定都处于持续的堆积加载过程,而是常常因地质作用而发生卸载作用。
膨胀土在反复胀缩变形过程中,由于上部荷载(土层自重)和侧向约束作用,土体在膨胀压力作用下反复压密,土体表现出较强的超固结特性。
这种超固结与通常的剥蚀作用产生的超固结机理完全不同,是膨胀土由于含水率变化引起的膨胀压力变化产生的,是膨胀土特有的性质。
3、工程建设中的膨胀土问题⑴在天然状态下,膨胀土通常强度高,压缩性低,在地面以下一定深度取样时难以发现宏观裂纹。
但一旦在大气中暴露,含水率发生变化时,很快出现大大小小的裂纹,土体结构迅速崩解,透水性不断增加,强度迅速减小直至为零。
膨胀土边坡在极缓的情况下发生滑动。
“逢堑必滑,无堤不塌”。
“晴天一把刀,雨天一团糟”、“天晴张大嘴,雨后吐黄水”是膨胀土强度特性和胀缩性规律的高度写照。
⑵膨胀土素土作为堤坝回填土时,因其干密度与含水率关系非常密切,很难压实,压实质量难以控制。
若碾压质量不好,在运行过程中,填土含水率增加时土体极易产生膨胀变形,含水率降低也会在土体中产生干缩裂隙,使土体渗透性变化,外界水分极易进入。
4、河南省膨胀土分布及工程特性平顶山市——焦枝铁路南阳盆地——南水北调中线引汉总干渠工程南阳盆地膨胀土特征:在南阳盆地的垄岗地带,膨胀土大面积出露地表,因其成分不同,岩性特征差异很大。
5、膨胀土的胀缩机理膨胀土吸水后体积增大、失水后体积缩小的现象称为膨胀土的胀缩变形,这是膨胀土的最本质特性之一。
吸水膨胀和失水收缩时黏性土的共性,只有当黏性土的胀缩性增大到一定程度,产生较大的膨胀压力或出现收缩裂缝,并足以危害建筑物的稳定与安全时,才独立出来称之为“膨胀土”。
对土体胀缩机理的研究可以为膨胀土改良提供理论依据,用石灰及水泥等改良膨胀土就是以膨胀土的胀缩机理为理论依据的。
有三种理论解析膨胀土产生胀缩变形的机理:⑴膨胀土的矿物学理论:该理论从矿物晶格构造出发,认为膨胀土的膨胀取决于组成膨胀土的矿物成分及其结构,以及颗粒表面交换性阳离子成分。
不同的矿物成分具有不同的晶格构造形式,这些型式决定着与极性水分子相结合的难易程度。
交换性阳离子成分则取决于阳离子离子水化作用的强弱以及可交换容量的大小,直接影响着膨胀土的胀缩性。
⑵膨胀土膨胀的物理化学理论:该理论认为膨胀土膨胀的主要原因是在膨胀土-水体系中,在水的作用下,膨胀土颗粒表面产生了复杂的物理化学作用,膨胀土的膨胀性质取决于膨胀土矿物表面结合水水层(或称双电层)的厚度,同时与溶液浓度、温度等因素密切相关。
其中代表性理论有双电层理论和渗透理论。
⑶膨胀土膨胀的物理力学理论:该理论认为膨胀土的膨胀是在一定的外力作用下由膨胀土与水作用产生的物理力学效应引起的。
当非饱和的膨胀土吸水后,土,土中孔隙水压力与有效应力发生了变化,毛细管势能和表面张力也发生了变化,并引起膨胀土颗粒的弹性效应,从而导致膨胀土体积增大。
代表性的理论有:有效应力理论、毛细管理论、弹性理论、表面张力理论、热渗理论等。
目前有关解释膨胀土的膨胀和收缩的理论较多,但还都不成熟。
较早的理论有从从晶格构造提出的晶格扩张理论和以毛细管现象为依据的弹性理论。
应用较普遍的有渗透理论、双电层理论和吸热理论等,其次还有热渗理论、表面张力和弹性弯曲理论。
在这些理论中,比较符合实际的应该是晶格扩张理论和双电层理论。
晶格扩张理论:土体的膨胀是由于膨胀土中存在着膨胀的晶格构造,晶格之间以范德华力相互连接,水分子容易进入晶胞间形成水膜夹层,从而引起晶胞距离增大,导致土体体积膨胀。
但晶格扩张理论仅仅局限于晶层间吸附结合水膜的楔入作用(蒙脱石类具有膨胀晶格结构),而没有考虑黏土颗粒和颗粒聚集体间吸附结合水的作用。
事实上,黏土膨胀不仅发生在晶格内部的晶层之间,而且也发生在颗粒和颗粒之间以及聚集体和聚集体之间。
双电层理论:黏粒表面带有一定量的负电荷,由于静电引力的作用,孔隙水溶液会吸引水中的阳离子到土粒表面上来。
带有负电荷的粘土矿物颗粒表面与吸附的水化阳离子层合起来称为双电层。
双电层内的离子对水分子具有吸附能力,被吸附的水分子在电场力作用下定向排列,在粘土矿物颗粒的周围形成表面结合水(水化膜)。
由于结合水膜增厚“楔开”土颗粒,从而使固体颗粒之间的距离增大,导致土体膨胀。
双电层理论是基于黏土颗粒表面双电层中的结合水膜厚度变化来解释黏土胀缩现象的。
双电层理论弥补了晶格扩张理论在解释黏土胀缩原因方面的不足,发展了结合水膜在膨胀理论中的应用,是的膨胀机理的理论更加全面和充实。
影响胀缩变形的因素:⑴亲水性黏土矿物是土体膨胀的物质基础;⑵土的湿度与密度对测试膨胀性指标的影响;⑶填筑膨胀土的胀缩变形;⑷气候对胀缩变形的影响。
6、膨胀土的结构特性宏观结构和微观结构。
宏观结构——膨胀土的多裂隙性。
原生裂隙和次生裂隙,次生裂隙又可分为:风化裂隙、减荷裂隙、斜坡裂隙和滑坡裂隙。
原生裂隙具有隐蔽特征,多为闭合状的显微裂隙,需要借助放大镜或光学显微镜观察。
次生裂隙则具有张开状特征,多为宏观裂隙,肉眼即可辨认。
次生裂隙一般又多由原生裂隙发育发展而成,所以次生裂隙常具有继承性。
卢再华、王国强等人分析了膨胀土的多裂隙性对其强度和工程性质的影响,认为裂隙的存在破坏了土体的完整性,从而使土体的强度试验和评价产生了困难。
同时,由于裂隙具有不均一性和变动性,使膨胀土表现出不同的强度特性,而多裂隙性所构成的裂隙面及软弱面是宏观结构对膨胀土工程性质影响的最直接原因。
袁俊平研究了膨胀土的裂隙在大气应力和外荷载等的外在因素作用下的发展规律。
随着分形几何理论的应用,易顺民从分形几何和膨胀土裂隙结构研究相结合的角度,探讨了膨胀土裂隙研究的定量化模式。
膨胀土的微结构:指膨胀土在一定的地质环境和条件下,有土粒、孔隙和凝胶结构等所组成的整体结构。
膨胀土的黏土颗粒组合排列方式或构成凝聚状结构,或构成叠状结构,或呈花瓣状等。
测试技术:X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、D/MAX ⅢA型全自动织构测角仪研究结果表明:⑴组成膨胀土微结构主要是细小的蒙脱石、伊利石和高岭石黏土矿物颗粒;⑵膨胀土黏土颗粒的性状,大多为片状或扁平状,并形成以微集聚体;⑶膨胀土中颗粒相互之间排列的形式,有的呈微集聚体中片状颗粒成平行排列,微集聚体与微集聚体彼此呈平行排列,具有高度的定向性,呈平行层状排列结构;⑷微集聚体与微集聚体之间,呈现出有面面接触、面边接触和面边角接触多种形式组合,形成各种结构类型;⑸普遍发育有微孔隙和微裂隙的多孔隙裂隙黏性土,孔隙裂隙的大小、形状各异,膨胀土的微裂隙是构成膨胀土特有的微结构特征的重要组成部分,不仅决定了膨胀土裂隙介质不连续的特点,而且直接影响着膨胀土的重要工程特性。
谭罗荣提出了一个评价试样定向度的公式。
袁俊平提出了可以采用显示裂隙图像的灰度熵作为裂隙发育程度的度量指标。
施斌在1996年使用DIPIX图像处理系统对郧县击实膨胀土的定向排列结构以及310国道路基土掺石灰前后的微结构形貌进行了定量处理。
微结构的研究已经从定性描述到定量研究阶段,现在的问题是定量研究如何向简化测试手段开展,以便工程应用。
关于膨胀土的结构特性,应从微观结构着手,深入分析微结构特性与宏观力学特性的内在联系,找到其客观规律,这样才能有利于问题的深入研究,达到防治工程灾害的目的。
7、膨胀土的变形特性膨胀力和胀缩变形的变化规律一直是膨胀土的重点研究内容。
膨胀土的变形可分为两大类:⑴外加荷载作用下的压缩变形;⑵外加荷载和外水入渗或浸水共同作用下的湿胀、湿化变形,或外加荷载与蒸发、风干和水位下降等综合作用下发生循环湿胀和干缩变形。
关于膨胀土变形特性的研究成果主要集中在两方面:膨胀变形实验研究和膨胀变形计算研究。
试验研究:⑴王保田通过现场和室内试验对膨胀土浸水变形特性进行了研究,并利用室内试验的湿化应力应变关系对现场现场载荷试验的湿化变形进行了计算。
⑵刘松玉对击实膨胀土循环膨胀特性进行了试验研究。
⑶卢再华对膨胀土干湿循环膨胀裂隙胀缩裂隙演化进行了CT试验研究。
膨胀土的胀缩变形特性与膨胀土的物质成分、上覆压力、土体干密度和初始含水率有关。
国内外很多学者的研究成果反映了膨胀土的膨胀变形量与土体孔隙中水分含量的差异有关,他们提出了考虑吸力、初始含水率的差异对土体变形量的影响。
膨胀土的胀缩计算变形方法研究⑴徐永福对膨胀土的膨胀变形与初始含水率、吸力、干密度和上覆压力关系进行了研究,建立了膨胀土膨胀变形模型,并探讨了膨胀土地基随含水率变化路基的膨胀变形计算模型。
(如何)⑵许瑛研究了陕西安康弱膨胀土的膨胀变形与初始含水率和上覆压力的关系。
⑶长沙理工大学的韦秉旭——进一步提出一个适合南友路击实灰白色膨胀土在某一范围内任一初始含水率和上覆压力条件下,某一过程含水率下的有荷膨胀率大小的计算公式。
⑷张福海、王保田——根据对室内试验成果的归纳总结,提出了能够考虑膨胀土土料初始含水率、上覆压力和压实度的压实素土路堤膨胀量计算的理论公式。
8、膨胀土的强度特性膨胀土的抗剪强度具有典型的变动强度特性,峰值强度极高,残余强度极低,土体吸水软化。
具有超固结性的膨胀土在成土过程中行结构强度,天然土体的初期强度极高,一般现场开挖或推土机铲土都很困难。
然而,由于膨胀土中蒙脱石黏土矿物的亲水性及多裂隙结构等,土体暴露于大气遭受风化与湿胀干缩效应,抗剪强度将随着时间的延续而衰减,其衰减幅度和速度,除与土的矿物组成、土的结构和状态有关,还与风化作用、胀缩效应以及施工条件等有关。
针对通常情况下膨胀土的峰值抗剪强度相当高,但失稳的膨胀土边坡反算出的抗剪强度却远远低于其峰值强度的现象,不同学者在各自的研究基础上提出了不同的强度理论。
非饱和强度理论:Bishop理论、Fredlund双变形理论、卢肇钧吸附强度理论和缪林昌吸力强度双曲线模型等。