飽和粘土
飽和粘土
顆粒排列比較鬆散,顆粒間的孔隙大;一般具有高含水量、大孔隙、低強度、高壓縮性、低滲透性等特點。土顆粒大小分佈不均勻,直徑大小多分佈在0-10微米之間,但也有大的顆粒集合體直徑超過20微米,甚至更多。顆粒形狀多呈橢球狀,球狀,板狀;顆粒多以邊一面、面一面方式接觸為主。隨著固結壓力的增大,顆粒和孔隙均變小,結構越來越密實,更多的顆粒變化為以面一面接觸為主。
常見粘十礦物的化學組成成分(%)
原狀土樣不同固結壓力下顆粒形狀分佈條方圖
原狀土樣顆粒的平均面積與固結壓力關係圖
在飽和粘土的固結理論和滲流計算中, 一般都沿用達西(Darcy)滲透定律,即滲透速度。與水力比降落間呈直線關係, 以下式表達:
各種型式的v-i曲線
1.遵守達西定律, v-i關係為通過原點的直線,如圖a。有人還認為所報導的偏離達西定律的試驗成果中, 有些可能是試驗誤差所帶來的虛假現象.
2.偏離達西定律, 並存在一界限比降, 在水力比降小於該界限值時不發生滲透, 如圖b, 該界限比降稱為起始比降。
3.偏離達西定律, 但不存在起始比降, 在小比降時v-i呈曲線關係, 如圖c, 並建議用另外的經驗公式代替達西定律的表達式.
已有人將后兩種非達西的滲透規律用於固結理論和砂井設計等方面, 得出和古典固結理論極不相同的結果同時, 土體強度和滲流理論也都與其滲透特性密切相關因此, 飽和粘土滲透特性的研究在土力學中理應佔有相應位置, 但土力學工作者研究這一課題的卻甚少.
我們認為飽和粘土在小比降下非達西滲透現象的原因是多方面的, 有試驗誤差引起的虛假現象, 也有粘土中滲透水流的固有屬性, 如土中水的非牛頓性狀、水土體系中的電動現象、滲透過程中土孔隙體積和尺寸的變化等。為了更好地研究飽和粘土的滲透特性, 有必要研製一種能排除各種試驗誤差造成的影響, 使試驗成果更能反映粘土滲透固有屬性的滲透儀器這種儀器應能滿足如下基本要求.
粘上滲透試驗裝置
2.能保持常水頭, 並能在小比降下進行試驗及取得穩定可靠的試驗成果。
3.能在土樣內施加倒壓力, 以保證其完全飽和。
4.土樣與盛土環間應密切貼合, 不能有接縫漏水, 並便於在試驗過程中隨時檢查。
5.應在恆溫條件下進行試驗, 以避免因溫度變化而造成的影響
參照已有的粘土滲透試驗設備 , 相關學者在1965年設計和製造了一種粘土滲透試驗裝置見圖, 它能滿足以上要求, 使用效果良好該試驗裝置是由滲透儀容器、上下游平水盤、測流與測壓管以及施加孔隙壓力的設備等四部分組成的。
(1) 埋深因素:埋深越深,正常情況粘土所受的重力就越大,則固結程度越高,就越易成為半固結或堅硬狀態。
庄礦粘仁埋深與液性指數的關係
3)鬆散含水層孔隙水壓力的影響。深厚鬆散層一般是由以粘土、砂質粘土為主組成的隔水層(組)與以砂層、砂礫層為主的含水層(組)交互積沉構成的這些含水層最上面的含水層一般受人氣降水的影響為潛水含水層下面的含水層為承壓含水層,有些受大氣降水的影響,水位變化。有的則長期保持穩定。
深部與淺部粘土的工程類型沒有明顯的區別。枯土主要是CL和CH類型。黏土深部與淺部在狀態上有十分明顯的差異。主要代表指數是液性指數,隨埋深增大而減小。在深部枯土的液性指數逐漸小於“0"。據此,將黏土分為淺部粘上、中深粘十和深部粘土。這也是深部枯土具有固結變形小,離層現象,集中水平變形和裂隙的基本原因。為深 人 細 致地研究深部土,建議對IL小於零的粘土狀態進一步定義為弱半固結土和強半固結土。提出了深部粘土可固結厚度的概念,並給出了計算公式認 識 到 粘士的密度有隨埋深增大的趨勢通過 對 深 部粘土物理性質的基礎研究,為進一步研究深部粘十的力學比質、滲透、固結、采動影響變形特證和環境工程效應打下良好的基礎。