【摘 要】
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随着社会的发展,黄土地区的工程随之加多,黄土强度参数取值,显著影响工程稳定性的评价。黄土层厚度大,层数多,需要极大的试验量和较长的试验周期才能确定其强度参数。实际工程中为了降低成本,节约时间,不得不简化地层。为了解决黄土分层和参数取值问题,本文以泾阳黄土-古土壤剖面为研究对象,对L_1、L_2、L_3、L_4、L_5、L_6、L_7、L_9黄土和S_1、S_4、S_5、S_8古土壤共12层,进行了
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随着社会的发展,黄土地区的工程随之加多,黄土强度参数取值,显著影响工程稳定性的评价。黄土层厚度大,层数多,需要极大的试验量和较长的试验周期才能确定其强度参数。实际工程中为了降低成本,节约时间,不得不简化地层。为了解决黄土分层和参数取值问题,本文以泾阳黄土-古土壤剖面为研究对象,对L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L9黄土和S1、S4、S5、S8古土壤共12层,进行了基本物理指标和饱和固结不排水三轴(CU)试验,研究其物理指标和强度参数与沉积年代之间的关系,建立起基于黄土-古土壤地层序列的有限元模型和参数取值方案,得出以下成果。黄土的干密度随沉积年代增加显著增大,呈非线性关系;古土壤的干密度随沉积年代增加缓慢增长,呈线性关系。孔隙比随沉积年代增加逐渐减小,其中黄土孔隙比的变化较为明显,而古土壤呈微弱的变化趋势。黄土的粒度分布曲线多为双峰模式,古土壤的粒度分布曲线为三峰模式。黄土与古土壤的比表面积与沉积年代均呈现线性增长关系,黄土的比表面积整体较古土壤的比表面积小很多。分析了12层土样的应力应变曲线和p’-q’曲线的变化规律,确定了各黄土层的有效抗剪强度参数c?和??。发现黄土粘聚力与沉积年代呈线性相关,古土壤粘聚力与沉积年代呈非线性相关,分别建立了两者之间的函数表达式。黄土内摩擦角变化范围为16°-22°,古土壤的内摩擦角变化范围为18°-20.5°,相比而言,黄土内摩擦角的离散性较大。内摩擦角与沉积年代之间无显著关系。根据粘聚力和内摩擦角与沉积年代之间的关系,将地层划分与有限元网格耦合,开发有限元程序,建立起基于黄土-古土壤序列的地质模型。与工程中常用的三层模型(Q3、Q2、Q1层)进行对比,发现工程中常用的三层模型可能低估了边坡的稳定性;黄土-古土壤的层面对边坡潜在剪出口具有较大的控制效应。本文基于强度参数随沉积年代变化的关系,经济实用地解决了黄土地层模型建立和强度参数取值问题。
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