长江科学院院报 ›› 2017, Vol. 34 ›› Issue (4): 87-91.DOI: 10.11988/ckyyb.20160070

• 岩土工程 • 上一篇    下一篇

冻融循环下水泥改性膨胀土物理力学特性研究

许 雷1,2,鲁 洋2,薛 洋1,宋迎俊2,杨 齐2   

  1. 1.国家能源局 大坝安全监察中心,杭州 310014;
    2.河海大学 水利水电学院,南京 210098
  • 收稿日期:2016-01-21 出版日期:2017-04-01 发布日期:2017-04-10
  • 通讯作者: 鲁 洋(1991-),男,江苏南京人,博士研究生,主要从事水工岩土方面的研究,(电话)15161461318(电子信箱)luyhhu@163.com。
  • 作者简介:许 雷(1991-),男,江苏盐城人,助理工程师,硕士研究生,主要从事特殊土工程特性方面的研究,(电话)15850603755(电子信箱)xulei_hhu@163.com。
  • 基金资助:
    江苏省普通高校研究生实践创新计划项目(SJZZ15_0058)

Physico-mechanical Properties of Cement-modifiedExpansive Soil under Freeze-thaw Cycles

XU Lei1,2, LU Yang2, XUE Yang1, SONG Ying-jun2, YANG Qi2   

  1. 1.Dam Safety Supervision Center, National Energy Administration, Hangzhou 310014, China;
    2.College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing 210098, China
  • Received:2016-01-21 Published:2017-04-01 Online:2017-04-10

摘要: 为探究冻融循环作用对水泥改性膨胀土物理力学特性的影响,以南阳膨胀土为试验对象,进行不同掺灰比的水泥改性,然后对经历不同冻融循环次数后的试样进行变形测量和无侧限压缩试验。试验结果表明在冻融循环过程中,水泥改性膨胀土试样的含水率损失量较小,不同掺灰比试样的体积变化规律均呈现为“冻缩融胀”,掺灰比越大,试样体积的变化幅度越小,最大冻缩量和最大融胀量也越小,但会存在一个最优水泥掺灰比。冻融循环作用对水泥改性膨胀土力学特性的影响较大,尤其是初次冻融。随着冻融循环次数的增多,不同掺灰比试样的强度与弹性模量逐渐降低并趋于稳定,掺灰比越大,强度和弹性模量的衰减量越小。水泥改性膨胀土经历冻融后韧性变好。

关键词: 膨胀土, 水泥改性, 冻融循环, 体积变化, 应力-应变曲线, 无侧限抗压强度, 弹性模量

Abstract: all described as “shrinking in frost and expanding in thaw”. The bigger the cement ratio was, the less the variation of volume change was, and the smaller the maximum frozen shrinkage and maximum thaw expansion were. Yet there was an optimum cement ratio. Freeze-thaw cycles had a great effect on the mechanical properties of cement-modified expansive soil, especially for the initial freeze-thaw cycle. With the increasing of freeze-thaw cycles, strength and elastic modulus of samples with different cement ratios decreased gradually and then tended to be stable. The larger the cement ratio was, the smaller the attenuation of strength and elastic modulus were. The toughness of cement-modified expansive soil improved after freeze-thaw cycles.

Key words: expansive soil, cement modification, freeze-thaw cycles, volume change, stress-strain curve, unconfined compressive strength, elastic modulus

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