【摘 要】
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近几十年以来,由于气候恶化,在世界大部分地区强降雨与长时间干旱的季节交替出现。湿润吸水与干燥失水形成干湿循环作用,引发滑坡等自然灾害,造成了重大的人员伤亡与经济损失
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近几十年以来,由于气候恶化,在世界大部分地区强降雨与长时间干旱的季节交替出现。湿润吸水与干燥失水形成干湿循环作用,引发滑坡等自然灾害,造成了重大的人员伤亡与经济损失。而在进行边坡稳定性分析时,通常忽略了干湿循环对土体剪切特性的影响,得到的分析结果可能会忽视潜在的滑坡危险。因此,研究干湿循环对非饱和土剪切特性具有非常重要的实际意义。本文通过非饱和土直剪试验,从干湿循环路径和干湿循环幅度两个因素来研究干湿循环对压实高岭土剪切特性的影响,并揭示其作用机理。首先,根据本次试验要求改进了一套吸排水系统,确保试验吸排水的准确测量。然后进行了24个非饱和直剪试验,包括16用于研究个干湿循环路径的试验和8个用于研究干湿循环幅度的试验。在100kPa和200kPa净法向应力状态下,对土体施加干湿循环让其经历不同的吸力历史,达到平衡。然后分别在吸力等于1kPa、50kPa、100kPa、200kPa状态下,对压实高岭土进行剪切。从试验结果可以获取土样在干湿阶段的孔隙比以及剪切强度、总体积、重力含水率、剪胀性等特性。分析比较它们在不同吸力和应力状态下的变化,得出干湿循环作用的规律,全面研究干湿循环对剪切特性的影响。在干湿循环过程中,同一净法向应力状态下,干燥阶段的孔隙比变化幅度较湿润阶段明显;同一吸力状态下,净法向应力越大,孔隙比的变化幅度越小。干湿循环过程中,孔隙比的变化反映了土体内部结构的改变,同时试样在剪切过程中剪切强度、总体积、重力含水率、剪胀性也发生了变化。这些因素影响了土体的剪切特性。结果分析如下:(1)同一净法向应力和吸力状态下,湿润过程中的剪应力峰值较干燥过程中剪应力峰值有所降低;剪切过程中湿润阶段的体缩比干燥阶段的体缩小;湿润阶段的最大剪缩性绝对值小于干燥阶段的最大剪缩性绝对值;(2)在相同吸力状态下,湿润阶段的粘聚力大于干燥阶段的粘聚力。(3)同一净法向应力和吸力状态下,湿润阶段的含水率低于干燥阶段的含水率,湿润阶段的试样表现出更硬、更脆的性质。(4)吸力越大,干湿幅度对摩擦角和粘聚力的影响越大,即剪切强度受干湿幅度的影响越大。同时剪胀趋势变化受干湿幅度的影响较小,但剪胀变化量却受到了干湿幅度的影响。
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