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木质素改良黄土工程性质与加固机理

王谦, 王兰民, 刘钊钊, 钟秀梅, 高中南

王谦, 王兰民, 刘钊钊, 钟秀梅, 高中南. 木质素改良黄土工程性质与加固机理[J]. 岩土工程学报, 2024, 46(S2): 150-154, 215. DOI: 10.11779/CJGE2024S20022
引用本文: 王谦, 王兰民, 刘钊钊, 钟秀梅, 高中南. 木质素改良黄土工程性质与加固机理[J]. 岩土工程学报, 2024, 46(S2): 150-154, 215. DOI: 10.11779/CJGE2024S20022
WANG Qian, WANG Lanmin, LIU Zhaozhao, ZHONG Xiumei, GAO Zhongnan. Engineering properties and reinforcement mechanism of lignin-modified loess[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2024, 46(S2): 150-154, 215. DOI: 10.11779/CJGE2024S20022
Citation: WANG Qian, WANG Lanmin, LIU Zhaozhao, ZHONG Xiumei, GAO Zhongnan. Engineering properties and reinforcement mechanism of lignin-modified loess[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2024, 46(S2): 150-154, 215. DOI: 10.11779/CJGE2024S20022

木质素改良黄土工程性质与加固机理  English Version

基金项目: 

甘肃省地震局创新团队项目 2020TD-01-01

国家自然科学基金项目 51778590

中国地震局地震预测研究所基本科研业务经费项目 2023IESLZ5

中国地震局地震预测研究所基本科研业务经费项目 2021IESLZ03

详细信息
    作者简介:

    王谦(1985—),男,博士,研究员,主要从事黄土动力学与黄土地震工程研究工作。E-mail:wangq0930@126.com

    通讯作者:

    钟秀梅, E-mail:xmzhong26@163.com

  • 中图分类号: TU43

Engineering properties and reinforcement mechanism of lignin-modified loess

  • 摘要: 为有效改善黄土的不良工程性质,选择工业副产品木质素作为改良剂,对黄土工程性能进行改善,以满足工程对土体承载能力的要求。通过配置不同配比的木质素改良黄土,测试了改良黄土的相对质量密度、界限含水率、最大干密度-最优含水率和无侧限抗压强度,研究了素土和改良黄土的工程性质,探讨了木质素用于改良黄土的可行性。并结合物理力学特性测试结果,基于扫描电镜试验和X射线衍射试验,从细观结构和矿物成分方面分析了木质素改良黄土的加固机理。结果表明:与素压实黄土相比,木质素改良黄土的相对质量密度明显降低,液限、塑限和塑性指数均减小,最大干密度增大,最优含水率有所下降。木质素掺量和养护龄期对改良黄土工程性质有显著影响,养护龄期28 d、木质素掺量2%时,改良黄土抗压强度最大,相较于素压实黄土强度提升32%。木质素对黄土的改良加固的机制主要包括木质素对黄土的填隙作用、胶结作用、黏土矿物强化作用、离子交换和双电层吸附作用。
    Abstract: To effectively improve its weak engineering properties, the industrial by-product lignin is selected to improve the strength of the loess. The specific gravity, Atterberg limit, maximum dry density-optimal moisture content, and unconfined compressive strength (UCS) of the lignin-modified loess are tested by configuring the modified loess with different lignin contents. The engineering properties of the lignin-modified and the compacted loess are studied. The feasibility of the lignin-modified loess is discussed. Based on the results of the SEM, XRD, physical and mechanical properties tests, the reinforcement mechanism of the lignin-modified loess is analyzed. The results show that compared with that of the compacted loess, the specific gravity of the lignin-modified loess is significantly reduced. The liquid limit, plastic limit and plasticity index are reduced. Moreover, the maximum dry density and the optimum moisture content decrease. The lignin content and curing age significantly affect the engineering properties of the modified loess. When the curing age is 28 days and the lignin content is equal to 2%, the UCS of the modified loess is the highest, which is 32% higher than that of the compacted loess. The reinforcement mechanism of the lignin-modified loess mainly includes the interstitial effects of the lignin on the loess, cementation, clay mineral, ion exchange and electric double-layer adsorption.
  • 软土具有压缩性高、强度低、透水性差及流变性高等特性[1-2]。软土物理力学性质和工程特征导致软基堤防易发生软土层剪切破坏,产生深层滑动[3-4];若堤身填筑速率过快,软基未能完成排水固结,则易引发地基不均匀变形或新老堤身结合部错动,甚至产生滑塌现象[5]。因此,开展软基堤防稳定性和变形分析具有重要工程意义。

    在软基堤防研究方面,高峰等[6]对Hilf分析法进行了改进,给出了考虑强度随孔隙气压和孔隙水压力变化的饱和土堤防稳定性理论分析方法。孔纲强等[7]建立了软土地基上新建堤防的数值模型,分析了填筑速率等施工控制指标对软基堤防沉降的影响规律。传统研究方法重点关注安全系数和破裂面位置,不能揭示软基堤防破坏机理、动态变形及强度变化规律,且存在参数选取准确度影响计算结果等缺陷,难以全面反映软基堤防演变过程。

    近年来,土工离心模型试验已成为研究岩土工程地基稳定性问题的重要研究手段。Jin等[8]通过动态离心模型试验,模拟江永大坝在地震荷载下的加速度和沉降变化;Wang等[9]采用离心机模型试验,研究了地震作用下的土工织物加固路堤的加固机理和作用规律。大多数学者用离心试验模拟地震作用下的建筑物沉降和变形情况,较少研究软基堤防问题。

    本文以华阳河蓄滞洪区某软土堤防断面为例,在现场调查、原位试验的基础上,获取物理力学指标,采用离心模型试验的手段进行了设计方案对比分析,探究了软基堤防的稳定性、变形及强度增长规律,验证了地基处理优化方案的合理性。

    工程原型选取自华阳河蓄滞洪区软土地基堤防建设工程。软土堤基断面设计方案如图 1所示。

    图  1  某典型软土地基堤防断面剖面图
    Figure  1.  Section of a typical embankment on soft soil foundation

    工程提出的地基处理优化方案为采用塑料排水板-砂垫层排水联合堆载预压,即先在地基上插打15 m深塑料排水板,以正方形布置,间距为1.2 m,随后铺设0.4 m厚砂垫层,地基处理宽度为16.8 m。

    施工过程为三次逐级堆载:第1次堆载1.5 m,施工和预压60 d;第2次至3 m,施工和预压150 d;第3次至7.6 m,施工和预压315 d。

    本试验共在4个安全区布置了11个断面进行原位测试和室内试验,试验得出该区域土体的物理力学参数,见表 1

    表  1  工程原型土体物理力学参数
    Table  1.  Physical and mechanical parameters of in-situ soils
    土性 重度/ (kN·m-3) 含水率/ % 饱和固结快剪 十字板剪切强度/ kPa
    黏聚力/ kPa 内摩擦角/(°)
    淤泥 17.0 10
    淤泥质粉质黏土 18.4 38.9 17 12 18
    砂壤土 20.0 30.0 9 27
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    本试验采用CZKY-200土工离心机开展缩尺堤防模型试验,有效容量200g·t,最大加速度200g

    试验加速度设定为60g,则试验模型相似比Nl=60,时间相似比Nt=3600。拟模拟2种工况:T1试验,地基不作处理;T2试验,按照设定地基处理方案,采用塑料排水板+堆载预压进行地基处理。工程原型地层概化为1层软土地基,试验主要使用含淤泥质粉质黏土、路堤填土,均为现场取样。

    由于原型排水板的尺寸限制,本次试验将塑料排水板换算成等效当量直径的砂井。换算后砂井的当量直径d为60 mm,对应模型当量直径为1 mm。原型间距约1200 mm,模型排水板间距为20 mm×20 mm,方形排列,有效排水直径de为2.26 cm,排水体直径为1 mm。

    模型箱尺寸(长×宽×高)为1.0 m×0.4 m×0.8 m,模型预固结完成后,将模型表层放样为20 mm×20 mm的方格网。塑料排水板处理的地基长度为25 cm,共约1000根排水体。离心模型制作过程,如图 2所示。

    图  2  离心模型制作过程
    Figure  2.  Preparation process of centrifugal model

    试验传感器测点布设如图 3所示。激光位移传感器L1~L4,用于监测老堤顶面、优化后堤防顶面、优化后堤平台及软土地基地表的沉降情况。老堤堤角处和堤身下分别布设孔隙水压力传感器KY1~KY3、KY4~KY6,用于监测布设塑料排水板前后土体孔隙水压力消散情况。

    图  3  离心模型试验模型传感器布设
    Figure  3.  Layout of sensors for centrifugal model

    开展2组离心模型试验,具体步骤如下:①模型箱内壁均匀贴一层聚四氟乙烯以抑制边壁效应,分层慢慢铺设现场采集的原状土样,并在指定位置埋入传感器。②铺设地基土、砂垫层和堆载1:将模型箱装入离心机室,加速度逐级提高至60g,运行0.4 h后停机(模拟原型60 d),测试十字板强度、含水率和密度;加载堆载2:T1试验直接施加堆载2;T2试验先进行塑料排水板施工,再施加堆载2,运行1 h后停机(模拟原型150 d),测试相应参数;加载堆载3:施加堆载3,2.1 h后停机(模拟原型315 d),测试相应参数,试验同时采集各传感器的数值。③记录固结后的模型沉降,绘制孔压随固结时间的消散曲线,取固结后土样进行常规三轴等试验。

    2组模型各测点位置处的沉降时程响应如图 4所示。由图 4可知,T1、T2试验土体沉降整体随荷载和运行时间增大而增大,分级荷载施加时,沉降量均产生轻微突变,运行时间3.8 h(原型约570 d)后,各测点沉降速率逐渐减小,沉降趋于稳定。

    图  4  模型沉降-时间关系曲线
    Figure  4.  Settlement-time curves of two models

    由于堤防填筑荷载作用,堤顶中心处(L2)沉降最大,新堤平台处次之(L3),在土的长期固结作用下,老堤所在位置(L1)沉降量小于新堤平台(L3)处,软基地表最小(L4),与实际相符。

    T2试验沉降值显著大于T1对应位置的沉降,说明在总沉降不变的情况下,排水板的施加有效减少了工后沉降。模型运行3.5 h(对应原型525 d)堆载至最大高度,T1试验堤顶沉降量为28.9 mm,对应原型沉降量为1.73 m,占总沉降量(2.27 m)的76.4%,工后沉降为0.54 m;T2试验堤顶沉降量为33.9 mm,对应原型沉降量为2.03 m,占总沉降量(2.27 m)的89.2%,工后沉降为0.24 m,工后沉降显著减小。

    2组模型新、老堤防侧各测点位置处的孔隙水压力变化如图 56所示。

    图  5  老堤侧模型孔压-时间关系曲线
    Figure  5.  Pore pressure-time curves at old embankment sides
    图  6  新堤侧模型孔压-时间关系曲线
    Figure  6.  Pore pressure-time curves at new embankment sides

    图 5可知,布置于老堤侧KY1、KY2、KY3孔压计监测的孔隙水压力响应情况,在分级荷载施加时均产生了较大突变,离心机重力场运行稳定后超孔压逐渐消散,孔隙水压力减小,运行时间3.8 h(原型约570 d),孔压消散速率逐渐减小,土体固结趋于稳定。由于KY1、KY2、KY3设置于远离排水板的区域,因此,T2试验模型(增设排水板)不同土层位置处的孔隙水压力未产生显著变化。

    图 6可知,布设于新堤侧的KY4、KY5、KY6孔压计监测的孔隙水压力响应情况,呈现出与老堤侧孔隙水压力响应相似的三级阶梯发展规律,但T2试验中布设在排水板区域的测点(KY4、KY5、KY6)各孔隙水压力峰值均显著小于同一土层的KY1、KY2、KY3处孔隙水压力峰值,且显著小于未设置排水板的T1试验各测点峰值。未设置和设置排水板区域的最大孔隙水压力分别为356,243 kPa。由此可见,增设塑料排水板能显著减小超孔隙水压力的涨幅,减少软土地基的沉降变形。

    堤基最深处的KY3、KY6测点,由于排水路径最长,孔隙水难以消散,孔隙水压力消散时间较长,导致孔隙水压力最大;KY2、KY5测点次之;靠近地表的KY1、KY4测点最小,与实际相符。

    2组模型各测点位置处的微型十字板剪切强度变化如图 7所示。由图 7可知,T2的十字板强度显著大于T1对应位置的强度,表明在增加塑料排水板后,软土地基强度显著增大,堆载至设定最大高度稳压后地基强度为32.6 kPa,与未进行堆载和排水板处理的对应位置强度相比增大约15 kPa,与未进行排水板地基处理的T1试验相比增大约10 kPa。

    图  7  模型不同深度处地基强度
    Figure  7.  Foundation strengths at different depths

    (1)处理后地基在3级堆载工况加载时均表现出更小的工后沉降,最大值为0.24 m,土压力在超重力场下快速稳定,孔隙水压力消散速度更快。优化后软土地基堤防最终强度达到32.6 kPa。

    (2)离心模型试验在验证软土地基堤防稳定性和变形机理方面具有显著优势,针对堤防设计断面增加塑料排水板+堆载预压地基处理方法能够加快地基固结效率,建议在类似工程中进行地基处理。

  • 图  1   不同掺量木质素改良黄土相对质量密度

    Figure  1.   Specific gravities of lignin-modified loess

    图  2   不同掺量木质素改良黄土界限含水率

    Figure  2.   Atterberg limits of lignin-modified loess

    图  3   木质素改良黄土最大干密度-最优含水率关系曲线

    Figure  3.   Compaction curves of lignin-modified loess

    图  4   不同养护龄期下抗压强度和木质素掺量的关系曲线

    Figure  4.   Relationship between UCS and lignin content of modified loess with different curing ages

    图  5   不同木质素掺量下抗压强度和养护龄期的关系曲线

    Figure  5.   Relationship between compressive strength and curing time of modified loess with different lignin contents

    图  6   养护龄期28 d不同掺量改良黄土细观结构图像

    Figure  6.   Microfeatures of lignin-modified loess

    图  7   掺量2%不同养护龄期改良黄土细观结构图像

    Figure  7.   Microfeatures of lignin-modified loess with lignin content of 2% under different curing ages

    图  8   2%掺量改良黄土胶结物及团粒

    Figure  8.   Cementation of lignin-modified loess

    图  9   木质素改良黄土孔隙率

    Figure  9.   Apparent void ratios of lignin-modified loess

    图  10   改良黄土X射线衍射图像

    Figure  10.   XRD results of lignin-modified loess

    表  1   黄土基本物理性质

    Table  1   Basic physical parameters of test loess

    密度/(g·cm-3) 含水率/% 塑性指数 最大干密度/(g·cm-3) 最优含水率/%
    1.35 5.2 9.5 1.78 14.6
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出版历程
  • 收稿日期:  2024-06-20
  • 刊出日期:  2024-09-30

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