【摘 要】
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细粒土在自然界中分布面大量广,是堤防、大坝、地基、边坡等建筑物的基本材料。一般来说,因颗粒组成的差异,细粒土表现出不同的渗透特性,特别是在一定应力作用下,其渗透不再
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细粒土在自然界中分布面大量广,是堤防、大坝、地基、边坡等建筑物的基本材料。一般来说,因颗粒组成的差异,细粒土表现出不同的渗透特性,特别是在一定应力作用下,其渗透不再符合达西定律。现有规范给出了土体室内渗透试验方法,但没有考虑应力状态对土体渗透系数的影响。本文采用三轴压缩渗透试验仪,开展不同应力状态下的土体渗透系数试验,对细粒土的渗透性开展研究。试验分别考虑了围压、应力水平以及土体压实度对细粒土渗透性的影响。借助ABAQUS有限元软件对三轴压缩渗透试验进行数值模拟研究,并进行比对分析。主要研究工作如下:选取粉土和黏土两种土料,分别对其进行不同应力状态下土体三轴压缩渗透试验研究。首先,考虑了等压状态下细粒土的渗透性变化,发现细粒土渗透性随围压增长呈近似线性趋势递减,粉土和黏土渗透性随围压从100k Pa变为300k Pa变化时渗透系数降幅分别为76.8%和72.2%。其次,探究了不同应力水平情况下细粒土渗透性变化,发现随着应力水平的提高,细粒土渗透性会出现先下降后上升的变化。应力水平S=0.5时粉土渗透性趋于最小,S?(0.7,0.8)时黏土渗透性趋于最小。再者,进行了粉土和黏土各两种压实度下三轴渗透试验,结果表明压实度较大的土体渗透性受到外界应力影响相对较小。为了定量描述渗透系数与应力状态之间的关系,建立了考虑应力状态之间的渗透系数经验公式。借助ABAQUS有限元软件,基于流固耦合理论,对细粒土三轴压缩渗透试验进行了数值模拟。针对土体应力、位移以及孔隙水压力计算结果分析了土体应力场和渗流场的变化情况,结果表明模拟结果与试验得出规律基本吻合。
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