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融雪与降雨入渗下含盐土遗址的冻融劣化研究

谌文武, 贾博博, 蔡韬, 陈浩鑫, 李湘

谌文武, 贾博博, 蔡韬, 陈浩鑫, 李湘. 融雪与降雨入渗下含盐土遗址的冻融劣化研究[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(2): 334-342. DOI: 10.11779/CJGE202202015
引用本文: 谌文武, 贾博博, 蔡韬, 陈浩鑫, 李湘. 融雪与降雨入渗下含盐土遗址的冻融劣化研究[J]. 岩土工程学报, 2022, 44(2): 334-342. DOI: 10.11779/CJGE202202015
CHEN Wen-wu, JIA Bo-bo, CAI Tao, CHEN Hao-xin, LI Xiang. Freeze-thaw deterioration of saline earthen sites under snowmelt or rainfall infiltration[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2022, 44(2): 334-342. DOI: 10.11779/CJGE202202015
Citation: CHEN Wen-wu, JIA Bo-bo, CAI Tao, CHEN Hao-xin, LI Xiang. Freeze-thaw deterioration of saline earthen sites under snowmelt or rainfall infiltration[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2022, 44(2): 334-342. DOI: 10.11779/CJGE202202015

融雪与降雨入渗下含盐土遗址的冻融劣化研究  English Version

基金项目: 

国家重点研发计划项目 2020YFC1522201

详细信息
    作者简介:

    谌文武(1966—),男,博士,教授,博士生导师,主要从事地质工程、岩土工程和文物保护工程方面的研究工作。E-mail: sungp@lzu.edu.cn

  • 中图分类号: TU448

Freeze-thaw deterioration of saline earthen sites under snowmelt or rainfall infiltration

  • 摘要: 采用含水率、电导率、弹性波速及无侧限抗压强度等指标,结合试样表观及微结构变化研究了含盐土遗址在融雪或降雨入渗的初始条件下经历冻融循环的劣化机制。结果表明:在冻融循环过程中,试样含水率因融雪与降雨入渗的水分补给及蒸发散失而先增加后减小并趋于稳定,盐分随水分迁移后分别在试样高度5,3.5 cm处富集;水分入渗增加了土粒间的水膜厚度,试样弹性波速和无侧限抗压强度显著下降;随着冻融循环的进行,水分蒸发散失,试样波速和强度逐渐回升,盐分和降水形式是影响试样强度恢复的关键因素。当Na2SO4含量大于0.4%时,其含量的增加会降低试样强度恢复比,NaCl的加入提高了试样强度恢复比,但降低了强度回升速度。经历12次冻融循环后,融雪入渗使易溶盐充分弥散而有助于土体强度恢复,顶部水盐富集导致试样顶面形成酥碱和翻卷的泥皮;降雨入渗使试样微裂隙发育且大孔隙(> 16 μm)占比增大,湿润锋处水盐富集导致试样侧面出现横向裂缝,试样强度回升速度和幅度均较小。
    Abstract: The changes of samples after freeze-thaw cycles under the initial conditions of snowmelt or rainfall infiltration are characterized considering the water content, conductivity, elastic wave velocity and unconfined compressive strength. Furthermore, the freeze-thaw deterioration mechanism of the saline earthen sites is studied based on the macroscopic and microstructure changes of the samples. The results show that during the freeze-thaw cycles, the water content of the samples increases first, then decreases and tends to be stable due to the water supply and evaporation loss of snowmelt and rainfall infiltration, and after migration with water, the salt is enriched at the height of 5 and 3.5 cm, respectively. The supplied water increases the thickness of bound water film between soil particles, and the elastic wave velocity and unconfined compressive strength of the samples decrease significantly. With the progress of freeze-thaw cycles, the water evaporates, and the wave velocity and strength of the samples increase gradually. The salt content and precipitation form are the key factors affecting the strength recovery of the samples. When its content is more than 0.4%, the increase of the content of Na2SO4 will reduce the strength recovery ratio of the samples. The addition of NaCl improves the strength recovery ratio of the samples, but slows down the strength recovery rate. After 12 freeze-thaw cycles, the snowmelt infiltration makes the soluble salt fully disperse in the samples, which is conducive to the recovery of soil, the accumulation of water and salt at the top of the samples leads to the formation of salt efflorescence and rolled mud. The rainfall infiltration makes microcracks develop and the proportion of macropores (> 16 μm) increase, the accumulation of water and salt at the wetting front leads to transverse cracks at the side of the samples, and the strength recovery speed and amplitude of the samples are small.
  • 土与结构接触面在土木、建筑、水利、市政、交通等实际工程中广泛存在,如建筑基础与地基间、桩与桩周土体间、面板堆石坝混凝土面板与垫层料间、地下隧道衬砌与土体间等均存在土与结构接触面。接触面是结构与土之间应力、变形传递的重要媒介,其特有的力学特性对土体、结构物的受力变形及其相互作用会产生重要影响,是结构物系统稳定的薄弱环节乃至关键部位。大量学者对其抗剪强度[1-12]、切向应力位移关系[2, 4-11, 13-17]、剪切体变[4, 6-8, 16, 18]等力学特性进行了深入研究,同时对土体性质[2, 4, 15, 17]、面板粗糙度[1-3, 5, 8-9, 11-12, 16]、剪切路径[4, 7, 10, 15]、法向应力[1, 5, 16]、法向边界条件[4, 7, 19]等影响因素进行了分析探讨。

    实际工程中,土与结构接触面主要受到三维加载作用,呈现显著的三维力学特性。例如桩与桩周土接触面受到周围土体的法向约束、上部结构自重产生的竖向剪切以及风或波浪产生的水平剪切等三维荷载作用。蓄水条件下紫坪铺面板堆石坝面板在“5·12”汶川地震中产生的局部破坏亦表现出显著的三维作用和三维特性。因此,深入研究三维加载条件下土与结构接触面的力学规律,建立能够真实反应接触面三维力学特性的本构模型是进行土与结构相互作用系统设计、保证结构物安全稳定的基础。但以往研究主要集中于土与结构接触面二维力学特性的研究,仅有少数学者[4, 7, 10, 19]对接触面三维力学特性进行了探讨。

    同时,土与结构接触面在地震等极限荷载作用下可能会产生大剪切变形导致破坏;但实际工程中接触面在正常工作状态下的剪切变形较破坏时小得多,此时用切向应力控制条件模拟接触面受力变形特性将更为科学有效[20]。以往学者为了分析接触面破坏及抗剪强度,主要采用切向位移控制条件来全面研究其静动力学特性[1-17],只有少数学者采用切向应力控制条件来探究接触面力学特性。Dejong等[18, 20]对切向应力控制条件下砂土与结构接触面的力学特性进行了少量研究,但主要局限于二维加载条件。冯大阔等[21]对切向应力控制条件粗粒土与结构接触面三维循环特性进行了研究,但未深入分析切向应力幅值对接触面切向位移、非共轴特性及剪切体变等三维力学特性的影响。

    本文运用自主研制的80 t大型三维多功能土工试验机,进行了不同应力幅值往返圆形剪切路径下粗粒土与结构接触面大型三维循环直剪试验,深入分析和总结了切向应力幅值对接触面x向和y向位移及偏移、非共轴角、剪切柔度等接触面切向变形特性参数及其关系的影响规律,发现了接触面非共轴角稳定值和剪切柔度初始峰值间的对立统一关系以及两者与切向应力幅值间的良好关系,并构建了计算公式,为接触面三维本构模型的建立奠定了基础。

    接触面试验采用自主研制的80 t大型三维多功能土工试验机(3DMAS)进行[22]。该接触面试验机具有三维化、大尺寸、高加载、多功能、自动化等特点。可施加800 kN的竖向力(施加在500 mm直径圆形容器上的法向应力为4.0 MPa)和400 kN的水平力(施加在500 mm直径圆形容器上的切向应力为2.0 MPa)。法向可实现常应力、常刚度和常位移3种边界条件,切向可自动施加应力控制、位移控制和复合控制等方式。80 t大型三维多功能土工试验机详见文献[22]。

    试验接触面由粗粒土和三维钢板构成。粗粒土为北京麦子峪石场开采的不良级配(Cu =1.8,Cc = 0.9)粗粒土,表面有一定的尖角锐缘。粒径范围5~16 mm,平均粒径9.0 mm;试验时在圆形直剪容器中将其分5层击实。粗粒土试样直径500 mm,高度225 mm,干密度1.78 g/cm3。三维钢板为人造钢板,面积800 mm × 800 mm,略大于直剪容器直径,可保证接触面面积在剪切过程中保持不变。与粗粒土接触的钢板表面均布底边长5 mm、顶边长1 mm、高2 mm的正四棱台;用正四棱台的高度定义三维钢板表面的粗糙度,则其粗糙度为R=2 mm。钢板表面正四棱台经过特殊加工,保证其在剪切过程中不被磨损,故结构面粗糙度在剪切过程中始终保持不变。接触面单调剪切结果表明,该粗粒土与结构接触面抗剪强度约为τf=280 kPa。

    剪切路径采用切向应力控制往返圆形路径(图 1)。试验时,法向应力施加到400 kPa并保持不变(常应力法向边界条件);待法向位移稳定后,先沿直线路径①剪切到指定的切向应力幅值(如图 1τm所示),然后沿圆形路径②—③—④—⑤—⑥—⑦—⑧—⑨—……进行顺时针和逆时针往返循环剪切,并规定②—③—④—⑤—⑥—⑦—⑧—⑨为一个完整循环周次N。为便于试验结果分析,将接触面每个循环周次中沿顺时针方向的剪切过程②—③—④—⑤称为正向剪切,沿逆时针方向的剪切过程⑥—⑦—⑧—⑨称为反向剪切。试验时,可通过改变切向应力幅值τm来研究其对接触面三维循环力学特性的影响。本文主要进行了切向应力幅值τm为50,100,150,200,220,230,240,250 kPa时接触面三维剪切试验。

    图  1  应力控制往返圆形剪切路径示意图
    Figure  1.  Schematic diagram of stress-controlled two-way circular cyclic shear path of interface

    图 2给出应力控制往返圆形剪切路径(切向应力幅值τm=230 kPa)下接触面法向位移vy向位移uyx向位移ux三维关系图(vuyux曲线)。可以看出,应力控制往返圆形剪切路径下,接触面产生了明显的切向位移(uyux)和法向位移v。本文主要研究三维加载条件下接触面切向变形特性,故后续不再给出和讨论接触面法向位移。

    图  2  应力控制往返圆形路径接触面三维试验结果(τm=230 kPa)
    Figure  2.  3D test results of gravel-structure interface subjected to two-way circular cycling of shear stress (τm=230 kPa)

    为更清晰地分析切向位移的数值和发展趋势,图 2亦给出相应的x向和y向位移随循环周次的时程曲线。图 3给出了应力控制单向往返剪切路径(二维剪切路径,τm=230 kPa)下接触面x向、y向位移时程曲线及y向应力位移关系曲线,以对比分析接触面二维和三维力学特性的异同。可以看出,在应力控制往返圆形剪切路径下,x向和y向位移幅值均随循环剪切的进行逐渐减小,初始几个循环周次内减小速率较大,而后基本趋于稳定。同时,x向和y向位移均向其负向偏移,且初始几个循环周次内偏移较快,而后亦基本趋于稳定。而在单向往返剪切路径下,接触面仅在剪切方向(y向)产生了切向位移;在其正交切向(x向)由于未进行剪切,不产生切向应力和切向位移,故图 3未给出x向应力位移关系曲线。y向位移幅值随循环剪切的进行亦逐渐减小而后趋于基本稳定,这与往返圆形剪切路径较为类似。不同的是,单向往返剪切路径下,接触面y向位移幅值稳定值较往返圆形剪切路径稍小,且向其正向稍有偏移,这主要是由剪切定向效应以及正交切向没有剪切作用所致。同时,往返圆形剪切路径下,接触面切向位移时程曲线在其幅值处呈平滑转变,单向往返剪切路径下则有明显的突变,不再呈平滑过渡。这说明接触面在三维加载条件下呈现出明显的三维力学响应,且与二维力学特性有显著不同,需要进行深入分析和研究。

    图  3  应力控制单向往返路径接触面二维试验结果(τm=230 kPa)
    Figure  3.  2D test results of interface subjected to two-way beeline cycling of shear stress (τm=230 kPa)

    图 4给出不同切向应力幅值(τm为50,100,150,200,220,240 kPa)往返圆形剪切路径下接触面x向位移ux随循环周次N的时程曲线。结合图 2可以看出,切向应力幅值主要影响切向位移幅值大小及其偏移程度。切向应力幅值越大,其更接近接触面抗剪强度,x向位移幅值越大,向其负向偏移的程度也越大。当切向应力幅值τm=240 kPa时,第15循环周次(N=15)的x向位移已达到约-40 mm,接近切向位移传感器LVDT的量程(50 mm),故其时程曲线只给到第15循环周次。接触面切向位移的偏移由接触面异向性(土体异向性和结构面异向性)和切向应力不等幅两个因素共同作用引起,前者是切向位移产生偏移的内因,后者是外因。切向位移的偏移可能会产生切向应力幅值未达到抗剪强度但切向位移却很大的现象(如τm= 240 kPa),这种情况会导致实际工程中接触面的大剪切变形和剪切破坏,需要在工程设计时予以重点关注。

    图  4  不同切向应力幅值下接触面x向位移时程
    Figure  4.  Cyclic histories of tangential displacements in x direction of interface at different shear stress amplitudes

    切向应力幅值对x向位移随循环周次的时程变化形式影响不大。当切向应力幅值不大时(如τm≤230 kPa),x向位移幅值均随循环剪切的进行而逐渐减小;但当切向应力幅值增大到一定程度时(如τm=240 kPa),x向位移幅值随循环剪切的进行基本保持不变,甚至有所增大。将接触面切向位移幅值随循环周次保持不变时对应的切向应力幅值定义为临界应力幅值τmcr,相应的应力水平为临界应力幅值水平(SLmcr= τmcr/τf);因此该粗粒土与结构接触面的临界应力幅值约为τmcr≈240 kPa,临界应力幅值水平约为SLmcr≈ 0.857。当切向应力幅值超过240 kPa时,接触面切向位移幅值随循环剪切的进行则逐渐增大。如切向应力幅值τm=250 kPa时,第1循环周次(N=1)接触面切向位移已超过-20 mm,第2循环周次(N=2)时已接近-40 mm;故图 4未给出切向应力幅值τm=250 kPa时的接触面试验结果,仅在后续某些图中给出。y向位移随循环周次的时程变化形式与切向应力幅值τm=230 kPa时的基本一致,限于篇幅这里不再给出。

    图 5给出特定循环周次(N为1,10)不同切向应力幅值下接触面x向和y向位移间的关系图(uy-ux曲线)。由于切向应力幅值τm=240 kPa时接触面切向位移在第10循环周次(N=10)偏移过大(约-20 mm),为更清晰显示接触面力学特性,故在图 5(b)中未给出。可以看出,应力控制往返圆形剪切路径下,接触面切向位移关系曲线呈两个开口的椭圆形;开口的存在,说明在切向应力路径旋转360°时,切向位移未旋转360°;切向位移和切向应力的变化不同步,两者之间存在一定的相位差。随切向应力幅值的增大,椭圆长短轴及开口程度增大,进一步证明了切向位移幅值随切向应力幅值的增加而增大。切向应力幅值对接触面x向和y向位移关系曲线形式基本没有影响,这也进一步证实了不同切向应力幅值下y向位移随循环周次的时程变化曲线形式的相似性。

    图  5  不同切向应力幅值下接触面切向位移关系曲线
    Figure  5.  Tangential displacement relationship in x and y directions of interface at different shear stress amplitudes

    图 6给出特定循环周次不同切向应力幅值下接触面切向应力位移关系图,包括x向应力位移关系(τxux曲线)、y向应力位移关系(τyuy曲线)以及正交切向应力位移关系(τyux曲线、τxuy曲线)。可以看出,与直线型剪切路径(如十字剪切路径[21]、单向往返剪切路径)下接触面切向应力位移关系曲线呈双曲线形式(图 3)不同,往返圆形路径下该曲线类似椭圆形,说明接触面产生了明显的剪切耦合效应。剪切耦合效应是指一个切向的剪切作用对其正交切向的影响作用,从正交切向应力位移曲线(图 6τyux曲线、τxuy曲线)可以更清楚地证明三维加载条件下接触面的剪切耦合效应。而在单向往返剪切路径下,接触面仅在y向进行剪切,不存在剪切耦合效应。

    图  6  不同切向应力幅值下接触面切向应力位移关系曲线
    Figure  6.  Shear stress-displacement hysteretic responses of interface at different shear stress amplitudes

    切线应力幅值对接触面切向应力位移关系曲线形式影响不大,这亦可从其对接触面切向位移随循环周次的时程曲线形式影响不大得到验证。一个循环周次内,接触面开始剪切时,x向位移随x向应力的增加而逐渐增大,x向位移幅值并未在x向应力幅值处达到,而是在x向应力达到幅值后由于正交切向(y向)的剪切耦合效应仍有所增加,在x向应力减小到一定程度时才达到幅值,并随x向应力的持续减小而逐渐减小;后续变化重复前面的特性,并在剪切方向反向时其数值由减小变为增大。y向位移在开始剪切时稍有增加便达到幅值,而后随y向应力的减小而逐渐减小,在y向应力达到负向幅值后由于x向的剪切耦合效应其数值仍在增加,逐步达到幅值后才随y向应力的持续减小而逐渐减小。这与直线型剪切路径下接触面切向位移幅值在切向应力幅值处达到的现象(图 3)有明显区别。上述现象也进一步证明,切向位移和切向应力变化的不同步性,存在相位差。

    为进一步分析接触面切向位移和切向应力变化的相位差,图 7给出了切向应力幅值τm=230 kPa时特定循环周次接触面正向和反向剪切时单位应力切向位移增量υ分布图。

    图  7  接触面单位应力切向位移增量分布图(τm=230 kPa)
    Figure  7.  Distribution of shear displacement vectors of interface

    单位应力切向位移增量是指由单位切向应力所产生的切向位移增量(即υ=du/|dτ |),其为向量,既有大小,亦有方向。确定了单位应力切向位移增量的大小和方向,即可确定切向位移增量及其发展变化。单位应力切向位移增量的大小用剪切柔度(υ= |υ|)来衡量,方向用非共轴角α图 1)来度量。

    图 7可以看出,单位应力切向位移增量方向与当前切向应力方向不同,亦与切向应力增量方向不同,处于两者之间,接触面产生了显著的非共轴特性。接触面非共轴特性是指单位应力切向位移增量方向或切向位移增量方向与当前切向应力方向不一致的现象,两者之间的夹角定义为接触面非共轴角α,其可从切向应力角ατ图 1)与切向位移增量角αdu图 1)的差值得到(α=αdu-ατ),取值范围为[-180°,180°]。

    图 8给出了切向应力幅值τm=230 kPa时接触面切向应力角ατ、单位应力切向位移增量角αdu以及非共轴角α随循环周次N的时程曲线。可以看出,切向应力角、单位应力切向位移增量角随循环周次均呈现出有规律地变化,两者的变化形式基本一致但并不同步,存在一定的相位差,即存在非共轴角。这种有规律的变化使得接触面非共轴角也呈现有规律变化,这从图 7的单位应力切向位移增量随切向应力路径的有序变化亦可得到印证。

    图  8  应力控制往返圆形路径接触面非共轴角时程(τm=230 kPa)
    Figure  8.  Cyclic histories of non-coaxial angles of interface (τm=230 kPa)

    每个循环周次开始时,接触面进行正向剪切(图 7(a)7(c)),非共轴角均从一定数值开始迅速减小,而后基本趋于稳定,稳定值约为αr=38°,进一步说明接触面单位应力切向位移增量介于当前切向应力及其增量之间。当y向应力达到正向幅值接触面开始反向剪切时(图 7(b)7(d)),非共轴角迅速变为负值,且从一定数值迅速减小,而后基本稳定在约αr= -38°。应力控制往返圆形剪切路径下,当剪切方向反向时,结构面附近土颗粒要大幅调整,由原来的定向排列转向其相反方向;此时,切向位移增量与切向应力增量方向比较接近,非共轴角突然增大。当剪切到一定程度,土颗粒再次基本完成定向排列后,剪切时土颗粒只需局部调整,接触面非共轴角就基本达到稳定值。接触面正向剪切和反向剪切时非共轴角稳定值基本相等,且不同循环周次亦保持恒定。

    图 9给出了第1循环周次(N=1)不同切向应力幅值下接触面单位应力切向位移增量分布图,图 10相应给出了接触面非共轴角α随循环周次N的时程曲线。结合图 78可以看出,不同切向应力幅值下接触面单位应力切向位移增量随切向应力路径均呈现出有规律地变化,切向应力幅值对单位应力切向位移增量分布形式影响不大,对非共轴角随循环周次的时程变化形式影响也很小。不同切向应力幅值下,每个循环周次接触面非共轴角均从一定数值逐渐减小,而后基本趋于稳定;并在半个循环周次接触面剪切方向反向时,非共轴角变为负值,但数值及发展趋势基本相同。接触面正向和反向剪切时非共轴角稳定值相等,且随循环剪切的进行基本保持不变。

    图  9  不同切向应力幅值接触面单位应力切向位移增量分布图
    Figure  9.  Distribution of shear displacement vectors of interface at different shear stress amplitudes
    图  10  不同切向应力幅值下接触面非共轴角时程
    Figure  10.  Cyclic histories of non-coaxial angles of interface at different shear stress amplitudes

    不同切向应力幅值下,非共轴角稳定值不同;切向应力幅值对接触面非共轴角稳定值有显著影响。图 11给出接触面非共轴角稳定值αr及其变化率kαr随切向应力幅值的发展变化曲线;非共轴角稳定值变化率定义为其随切向应力幅值变化曲线的斜率(即kαr= dαr/dτm)。可以看出,随切向应力幅值的增加,接触面非共轴角稳定值逐渐减小,而减小速率则在逐渐增大;当切向应力幅值增大到一定程度时,非共轴角稳定值变化率迅速增大。也就是说,切向应力幅值越大,接触面非共轴角越小,其稳定值减小的越快;单位应力切向位移增量越向当前切向应力靠近,塑性剪应变的产生越趋向于当前切向应力,即接触面产生非共轴特性的能力越弱。可以推断,当切向应力幅值达到抗剪强度时(即τm=τf),塑性剪应变主要沿切向应力方向产生;接触面基本不会产生非共轴现象,非共轴角接近于零。接触面非共轴角稳定值αr与切向应力幅值τm呈现良好的关系:

    αr=arccos(τmτf) (1)
    图  11  接触面非共轴角稳定值与切向应力幅值关系
    Figure  11.  Relationship of stabilized non-coaxial angle against shear stress amplitude of interface

    式(1)满足当τm=τf时,非共轴角为零的条件。图 11也给出了式(1)的模拟结果,可以看出,模拟结果与试验结果吻合度良好。对式(1)进行求导,可以得到接触面非共轴角稳定值变化率kαr的计算式:

    kα r=dαrdτm=1τf1(τm/τmτfτf)2 (2)

    图 11也给出了非共轴角稳定值变化率曲线,可以看出,当切向应力幅值τm≥240 kPa,接触面非共轴角稳定值迅速减小,变化率迅速增大。

    图 79可以看出,单位应力切向位移增量不仅方向随剪切的进行发生有规律地变化,其大小也随剪切的进行有规律地增大和减小。定义单位应力所产生的切向位移增量的大小为接触面剪切柔度υ,其取值为单位应力切向位移增量的模(即υ=|υ|)。图 12给出了不同切向应力幅值下接触面剪切柔度υ随循环周次N的时程曲线。可以看出,不同切向应力幅值下,接触面剪切柔度随循环周次的变化形式较为类似,每个循环周次均从零开始增加,达到峰值后稍有减小。当切向应力幅值较小时(如τm≤230 kPa),接触面剪切柔度峰值随循环剪切的进行逐渐减小,而后总体上趋于稳定,呈现出明显的演化特性。当切向应力幅值较大时(如τm=240 kPa),接触面剪切柔度峰值随循环周次基本保持不变,与切向位移幅值随循环周次基本不变的规律一致。这说明切向应力幅值对接触面剪切柔度随循环周次的变化形式影响较小,主要影响接触面剪切柔度的大小及其随循环剪切的演化。切向应力幅值越大,同一循环周次接触面剪切柔度及其峰值越大,且增加程度非常明显。

    图  12  不同切向应力幅值下接触面剪切柔度时程
    Figure  12.  Cyclic histories of shear flexibility of interface at different shear stress amplitudes

    图 13给出初始剪切时接触面剪切柔度首次达到的峰值(称为接触面剪切柔度初始峰值υp)及其变化率kυp与切向应力幅值τm的关系图;剪切柔度变化率定义为其初始峰值随切向应力幅值变化曲线的斜率(即kυp=dυp/dτm)。应力控制条件初始剪切时接触面物态演化程度很小,接触面剪切柔度可以进行比较;而当循环剪切到一定程度时,同一循环周次接触面物态演化程度不同,相应的剪切柔度很难进行比较。由图 13可以看出,接触面剪切柔度初始峰值随切向应力幅值的增加而显著增大;尤其是当切向应力幅值增加到一定程度时(如τm≥240 kPa),剪切柔度初始峰值迅速增加,其变化率迅速增大。接触面剪切柔度初始峰值υp与切向应力幅值τm间具有良好的关系,可用下式进行描述:

    υp=a(1τm/τf)2 (3)
    图  13  接触面剪切柔度初始峰值与切向应力幅值关系
    Figure  13.  Relationship of initial peak shear flexibility against shear stress amplitude of interface

    τm=τf时,接触面剪切柔度初始峰值无限大,即切向位移将无限增加。由图 13给出的模拟结果和试验结果可以看出,该式的模拟效果良好。同样,对式(3)进行求导,可以得到接触面剪切柔度初始峰值变化率kνp的计算式:

    kνp=dvpdτm=2aτf(1τm/τf)3 (4)

    图 13也给出了剪切柔度初始峰值变化率曲线,可以看出,当切向应力幅值τm≥240 kPa,接触面剪切柔度初始峰值迅速增加,变化率迅速增大。

    图 1113可以看出,接触面非共轴角稳定值αr、剪切柔度初始峰值υp随切向应力幅值τm的变化趋势完全相反。切向应力幅值越大,非共轴角及其稳定值越小,剪切柔度及其初始峰值则越大;这说明接触面非共轴角稳定值和剪切柔度初始峰值呈现对立统一的关系。将不同切向应力幅值下接触面剪切柔度初始峰值υp和非共轴角稳定值αr的关系绘制于图 14中,可以更清晰地看出两者的对立统一特性。接触面非共轴角和剪切柔度是单位应力切向位移增量的两个度量指标,随剪切的进行同时产生和发展,不可能单独存在;但两者的发展趋势则完全相反。非共轴角稳定值越大,其对剪切柔度产生和发展的阻碍作用越大,剪切柔度峰值越小。特别地,在每个循环周次开始剪切时,接触面在y向应力正向幅值处剪切方向反向,切向应力及其增量间夹角约为90°,非共轴角突然增大而后逐渐减小(图 10),此时剪切柔度则从较小值(接近于零)逐渐增大(图 12)。反之,接触面剪切柔度峰值越大,剪切柔度及切向变形发展越快,非共轴角则来不及发展,从而使非共轴角发展程度越低、稳定值越小;特别地,当切向应力幅值接近接触面抗剪强度时,剪切柔度增长极快、数值非常大(图 13),此时接触面非共轴角基本上没有发展,接近于零(图 11)。而当剪切柔度较小时,接触面非共轴角则有充分的时间和能力去发展,从而稳定值变大。由式(1),(3)可以推导出接触面剪切柔度初始峰值υp与非共轴角稳定值αr的关系式:

    υp=a(1cosαr)2 (5)
    图  14  接触面剪切柔度初始峰值与非共轴角关系
    Figure  14.  Relationship of initial peak shear flexibility against non- coaxial angle of interface

    可以更清楚地看出两者的反比关系及对立统一关系。图 14也给出了式(5)的模拟结果,可以看出与试验结果吻合度较好。

    (1)应力控制往返圆形剪切路径下,接触面产生了明显的x向和y向位移,并均向负向偏移;显现出显著的三维特性和剪切耦合效应。切向应力幅值越大,x向和y向位移幅值越大,向负向偏移程度越大。当切向应力幅值小于临界应力幅值时,切向位移幅值随循环周次逐渐减小而后趋于稳定。当切向应力幅值等于临界应力幅值时,切向位移幅值则保持基本不变

    (2)应力控制往返圆形路径下,接触面呈现出显著的非共轴特性,可用非共轴角和剪切柔度定量描述。每个循环周次接触面非共轴角均从一定数值逐渐减小,而后趋于稳定;该稳定值随循环剪切保持基本不变。切向应力幅值越大,非共轴角稳定值越小,切向位移增量越向当前切向应力靠近。非共轴角稳定值和切向应力幅值间存在良好的关系,可以用式αr=arccos(τm/τf)进行描述。

    (3)每个循环周次,接触面剪切柔度均从较小值(接近零)开始增加,达到峰值后稍有减小。当切向应力幅值小于临界应力幅值时,剪切柔度峰值随循环剪切逐渐减小而后趋于稳定;当切向应力幅值达到临界应力幅值时,剪切柔度峰值随循环剪切基本不变。切向应力幅值越大,剪切柔度峰值越大。接触面剪切柔度初始峰值与切向应力幅值呈现良好的关系,可用式υp=a/(1τm/τf)2进行描述。

    (4)接触面剪切柔度初始峰值、非共轴角稳定值随切向应力幅值的变化趋势完全相反,两者呈对立统一的关系;在应力控制往返圆形剪切路径下可用式υp=a/(1cosαr)2进行描述。接触面剪切柔度峰值越大,切向变形发展越快,非共轴角则来不及发展,发展程度越低、稳定值越小;反之亦然。

    (5)切向应力幅值主要影响x向和y向位移幅值及其偏移程度、非共轴角和剪切柔度等接触面切向变形特性参数的数值,对切向位移间关系、切向应力位移关系及切向位移、非共轴角和剪切柔度随循环周次的时程变化等曲线形式影响较小。

  • 图  1   西北地区土遗址易溶盐离子含量

    Figure  1.   Contents of soluble salt ions in earthen sites

    图  2   西北土遗址赋存地区冬季平均气温

    Figure  2.   Average temperatures in regions of earthen sites in Northwest China in winter

    图  3   不同冻融循环次数后试样含水率

    Figure  3.   Water contents of samples after different freeze-thaw cycles

    图  4   试样电导率变化曲线

    Figure  4.   Curves of conductivity of samples

    图  5   不同冻融循环周期后试样弹性波速变化

    Figure  5.   Variation in elastic wave velocity of samples after different freeze-thaw cycles

    图  6   不同冻融循环周期后试样无侧限抗压强度变化

    Figure  6.   Variation in unconfined compressive strength of samples after different freeze-thaw cycles

    图  7   不同模拟条件下试样抗压强度恢复比

    Figure  7.   Recovery ratios of unconfined compressive strength of samples under different simulation conditions

    图  8   经历12次冻融循环后试样顶、侧面劣化特征

    Figure  8.   Deterioration characteristics of top and side of samples after 12 freeze-thaw cycles

    图  9   冻融循环前后试样微观结构

    Figure  9.   Microstructures of samples before and after freeze-thaw cycles

    图  10   冻融循环前后试样孔径分布曲线

    Figure  10.   Pore-size distribution curves of samples before and after freeze-thaw cycles

    图  11   永登明长城典型盐渍劣化

    Figure  11.   Typical deterioration of the Ming Great Wall in Yongdeng

    表  1   土体基本物理性质

    Table  1   Basic physical properties of soils

    试样 相对质量密度 塑性
    指数
    粒径分布/%
    > 0.075 mm 0.075~0.005 mm < 0.005 mm
    遗址土 2.72 11.1 4.98 85.69 9.33
    试验土 2.72 10.7 3.62 88.76 7.62
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    表  2   土体易溶盐离子含量

    Table  2   Content of soluble salt ions in soils  (mg/L)

    试样 Cl NO− 3 SO2− 4 Na+ K+ Mg2+ Ca2+
    遗址土 324.44 4.37 519.18 301.49 8.03 58.91 98.91
    试验土 443.83 9.57 498.91 371.11 10.31 60.02 91.49
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    表  3   试验分组设置

    Table  3   Setting of test groups

    组别 Na2SO4/% NaCl/% 组别 Na2SO4/% NaCl/%
    S1 0.2 0 SC1 0 1.0
    S2 0.4 0 SC2 0.2 0.8
    S3 0.6 0 SC3 0.4 0.6
    S4 0.8 0 SC4 0.6 0.4
    S5 1.0 0 SC5 0.8 0.2
    下载: 导出CSV
  • [1]

    FUJII Y, FODDE E, WATANABE K, et al. Digital photogrammetry for the documentation of structural damage in earthen archaeological sites: The case of Ajina Tepa, Tajikistan[J]. Engineering Geology, 2009, 105(1/2): 124–133.

    [2] 崔凯, 关喜鹏, 谌文武, 等. 干旱区土遗址掏蚀区土盐渍劣化与风蚀损耗效应(Ⅱ)[J]. 岩土工程学报, 2017, 39(10): 1777–1784. doi: 10.11779/CJGE201710004

    CUI Kai, GUAN Xi-peng, CHEN Wen-wu, et al. Effects of salinized deterioration and aeolian ullage on soils in undercutting areas of earthern Ruins in arid regions(Ⅱ)[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2017, 39(10): 1777–1784. (in Chinese) doi: 10.11779/CJGE201710004

    [3]

    RICHARDS J, ZHAO G, ZHANG H, et al. A controlled field experiment to investigate the deterioration of earthen heritage by wind and rain[J]. Heritage Science, 2019, 7: 51. doi: 10.1186/s40494-019-0293-7

    [4]

    SHAO M S, LI L, WANG S J, et al. Deterioration mechanisms of building materials of Jiaohe Ruins in China[J]. Journal of Cultural Heritage, 2013, 14(1): 38–44. doi: 10.1016/j.culher.2012.03.006

    [5]

    MAO W J, SHEN Y X, ZHU Y P, et al. Disentangling the deformation process of earthen sites and understanding the role of Na2SO4 and precipitation: a case study on the Great Wall Relics of the Ming dynasty in Yulin, China[J]. Studies in Conservation, 2021, 66(1): 51–63. doi: 10.1080/00393630.2020.1751976

    [6]

    ÖZGAN E, SERIN S, ERTÜRK S, et al. Effects of freezing and thawing cycles on the engineering properties of soils[J]. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2015, 52(2): 95–99. doi: 10.1007/s11204-015-9312-1

    [7] 叶万军, 杨更社, 彭建兵, 等. 冻融循环导致洛川黄土边坡剥落病害产生机制的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2012, 31(1): 199–205. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSLX201201025.htm

    YE Wan-jun, YANG Geng-she, PENG Jian-bing, et al. Test research on mechanism of freezing and thawing cycle resulting in loess slope spalling hazards in Luochuan[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2012, 31(1): 199–205. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YSLX201201025.htm

    [8]

    PU T B, CHEN W W, DU Y M, et al. Snowfall-related deterioration behavior of the Ming Great Wall in the eastern Qinghai-Tibet Plateau[J]. Natural Hazards, 2016, 84(3): 1539–1550. doi: 10.1007/s11069-016-2497-4

    [9]

    CUI K, WU G P, DU Y M, et al. The coupling effects of freeze-thaw cycles and salinization due to snowfall on the rammed earth used in historical freeze-thaw cycles relics in northwest China[J]. Cold Regions Science and Technology, 2019, 160: 288–299. doi: 10.1016/j.coldregions.2019.01.016

    [10]

    WANG X D, ZHANG B, PEI Q Q, et al. Experimental studies on sacrificial layer in conservation of earthen sites[J]. Journal of Cultural Heritage, 2020, 41: 74–83. doi: 10.1016/j.culher.2019.07.003

    [11]

    STEWART I T. Changes in snowpack and snowmelt runoff for key mountain regions[J]. Hydrological Processes, 2009, 23(1): 78–94. doi: 10.1002/hyp.7128

    [12] 谌文武, 魏大川, 雷宏, 等. 积雪覆盖下遗址土的强度劣化特征试验研究[J]. 兰州大学学报(自然科学版), 2019, 55(5): 655–660, 666. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDZK201905015.htm

    CHEN Wen-wu, WEI Da-chuan, LEI Hong, et al. Experimental study on strength deterioration characteristics of earthen sites covered by snow[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 2019, 55(5): 655–660, 666. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LDZK201905015.htm

    [13] 肖泽岸, 赖远明, 尤哲敏. 冻融循环作用下含盐量对Na2SO4土体变形特性影响的试验研究[J]. 岩土工程学报, 2017, 39(5): 953–960. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC201705028.htm

    XIAO Ze-an, LAI Yuan-ming, YOU Zhe-min. Experimental study on impact of salt content on deformation characteristics of sodium sulfate soil under freeze-thaw conditions[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2017, 39(5): 953–960. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC201705028.htm

    [14]

    SHOKRI-KUEHNI S M S, NOROUZI RAD M, WEBB C, et al. Impact of type of salt and ambient conditions on saline water evaporation from porous media[J]. Advances in Water Resources, 2017, 105: 154–161. doi: 10.1016/j.advwatres.2017.05.004

    [15]

    SHEN Y X, LINNOW K, STEIGER M. Crystallization behavior and damage potential of Na2SO4–NaCl mixtures in porous building materials[J]. Crystal Growth & Design, 2020, 20(9): 5974–5985.

    [16] 林宗泽, 唐朝生, 曾浩, 等. 基于红外热成像技术的土体水分蒸发过程研究[J]. 岩土工程学报, 2021, 43(4): 743–750. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC202104021.htm

    LIN Zong-ze, TANG Chao-sheng, ZENG Hao, et al. Soil evaporation based on infrared thermal imaging technology[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2021, 43(4): 743–750. (in Chinese) https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC202104021.htm

    [17]

    NEFESLIOGLU H A. Evaluation of geo-mechanical properties of very weak and weak rock materials by using non-destructive techniques: Ultrasonic pulse velocity measurements and reflectance spectroscopy[J]. Engineering Geology, 2013, 160: 8–20. doi: 10.1016/j.enggeo.2013.03.023

    [18]

    BOCQUET L, CHARLAIX E, CILIBERTO S, et al. Moisture-induced ageing in granular media and the kinetics of capillary condensation[J]. Nature, 1998, 396: 24–31. doi: 10.1038/23830

    [19]

    ZHANG F Y, WANG G H, KAMAI T, et al. Undrained shear behavior of loess saturated with different concentrations of sodium chloride solution[J]. Engineering Geology, 2013, 155: 69–79. doi: 10.1016/j.enggeo.2012.12.018

    [20]

    ZHOU J Z, LI D Q. Numerical analysis of coupled water, heat and stress in saturated freezing soil[J]. Cold Regions Science and Technology, 2012, 72: 43–49. doi: 10.1016/j.coldregions.2011.11.006

    [21]

    LAI Y M, WU D Y, ZHANG M Y. Crystallization deformation of a saline soil during freezing and thawing processes[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, 120: 463–473. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2017.04.011

    [22]

    ZHANG W P, SUN Y F, CHEN W W, et al. Collapsibility, composition, and microfabric of the coastal zone loess around the Bohai Sea, China[J]. Engineering Geology, 2019, 257: 105142. doi: 10.1016/j.enggeo.2019.05.019

    [23]

    ZHANG Q Y, CHEN W W, FAN W J. Protecting earthen sites by soil hydrophobicity under freeze-thaw and dry-wet cycles[J]. Construction and Building Materials, 2020, 262: 120089. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.120089

  • 期刊类型引用(13)

    1. 赵晶,陈诚,杜棣宾,文桃,简涛,应赛,周继强. 基于NMR的饱和土渗透系数预测方法. 山东大学学报(工学版). 2025(01): 108-116 . 百度学术
    2. 李鸿玮,马丽娜,张彦辉,李柏生. 干湿循环下基于Wiener退化的水泥基复合加芯墙板寿命预测. 兰州理工大学学报. 2023(01): 22-29 . 百度学术
    3. 韩立炜,姬伟斌. 降雨对膨胀土孔隙结构的影响研究. 人民黄河. 2023(05): 143-147+162 . 百度学术
    4. 包义勇,程学磊,李文东,方大转,李顺群,赵磊. 膨胀土地基海绵化改造技术分析. 安徽建筑. 2023(06): 97-98 . 百度学术
    5. 吴广水,田慧会,郝丰富,王书齐,杨文洲,祝婷梅. 基于核磁共振T_2时间分布快速预测不同干密度土体的渗透系数. 岩土力学. 2023(S1): 513-520 . 百度学术
    6. 吴广水,王书齐,祝婷梅,杨文洲,施航向,赵延平. 初始含水率和干密度对膨胀土膨胀力影响的试验研究. 河南工程学院学报(自然科学版). 2023(04): 29-32+50 . 百度学术
    7. 雷胜友,袁文治,翟志刚,田刚,陈雨菲,李思雨,芦地,柳明宇. 盐溶液质量分数对非饱和膨胀土抗剪强度的影响. 河南理工大学学报(自然科学版). 2022(02): 178-184 . 百度学术
    8. 李宝平,支枭雄,张玉,平高权. NaCl溶液改良膨胀土滞回曲线形态特征. 科学技术与工程. 2022(13): 5322-5330 . 百度学术
    9. 李宝平,支枭雄,张玉,平高权,杨倩. NaCl溶液改良膨胀土动力特性试验. 中国科技论文. 2022(07): 780-788 . 百度学术
    10. 雷胜友,田刚,陈雨菲,袁文治,翟志刚. 考虑盐溶液渗入影响的膨胀土边坡稳定性分析. 中国科技论文. 2021(02): 150-157 . 百度学术
    11. 陈君廉,李辉,谈云志. 盐溶液浸润下团粒膨润土的膨胀与渗透性能研究. 三峡大学学报(自然科学版). 2021(02): 80-85 . 百度学术
    12. 邱翱博,王欢,张旭,曹义康,杨惠如. 粉砂土改良膨胀土渗透性与孔隙特性研究. 河南大学学报(自然科学版). 2021(05): 614-623 . 百度学术
    13. 田芳. 冻融循环作用下膨胀土的力学与孔隙分布特点. 山东农业大学学报(自然科学版). 2020(02): 365-369 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2021-04-19
  • 网络出版日期:  2022-09-22
  • 刊出日期:  2022-01-31

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