System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定及弃渣场稳定性评估方法技术_技高网

弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定及弃渣场稳定性评估方法技术

技术编号:40957198 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-18 20:34
本发明专利技术公开了一种弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定及弃渣场稳定性评估方法,测定内容包括测试弃渣场的粗粒土试样的含水率、最大颗粒直径及粗粒土不均匀系数和曲率系数;根据不均匀系数和曲率系数,计算弃渣场的粗粒土级配参数;根据含水率、最大颗粒直径及粗粒土级配参数,计算粗粒土抗剪强度指标黏聚力和内摩擦角。本方案在进行抗剪强度指标测定时,结合简单的室内试验,就能够做到较为快速、精确的得到粗粒土的抗剪强度指标,避免复杂的室内大型直剪试验或三轴试验,而且该模型综合考虑了粗粒土试样的含水率、最大颗粒直径、级配特征等参数,指标较为全面,适用于不同颗粒级配、不同含水率状态的粗粒土,同时,得到的抗剪强度指标精度较高。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及边坡安全检测技术,具体涉及一种弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定及弃渣场稳定性评估方法


技术介绍

1、近年来,随着基础建设的快速发展,工程开挖的不断推进,建设过程中通常会产生大量的弃土弃渣形成渣场。典型的工程弃渣主要是由粗粒土组成的,其力学特性在很大程度上受含水率、最大颗粒直径以及级配参数控制。由于大部分渣场粗粒土存在含水率的空间分布差异和颗粒级配特征的差别,因此类粗粒土的抗剪强度势必存在差异。粗粒土强度参数的确定是工程设计和稳定性评价的重要前提。然而,由于弃渣场多处于山区,现场条件复杂,现场测试难度较大,加之取样的干扰和试验设备尺寸的限制又降低了室内试验数据(黏聚力和内摩擦角)的可靠性,进而致使对渣场稳定性的准确评估难度加大。

2、现有学者在渣场的稳定性评估时,往往忽略了高含石量的粗粒土中岩块之间存在的互锁效应,并且仅仅考虑粗粒土的颗粒级配或压实度而提出的抗剪强度指标经验公式是不够精确的,致使得到的抗剪强度精度低,致使弃渣场稳定性评估时误差较大。

3、现有技术部分学者基于24组砂卵石料试验强度指标,拟合出以下粗粒土抗剪强度指标(黏聚力、内摩擦角)的预测模型如下:

4、

5、式中,c代表黏聚力,代表内摩擦角;dmax是颗粒最大粒径,dmax0为砂与砾石分界粒径值,取5mm,s为级配曲线面积,与颗粒级配曲线有关,a1、a2、b、c1、c2、d1、d2、e均为拟合参数,参数取值如下表;

6、 黏聚力拟合参数 数值 内摩擦角拟合参数 数值 <![cdata[a<sub>1</sub>/(kpa)]]> 14.506 <![cdata[a<sub>2</sub>/(°)]]> 4.916 b -6.11 <![cdata[c<sub>2</sub>/((°)<sup>-1</sup>)]]> 0.020 <![cdata[c<sub>1</sub>/(kpa)<sup>-1</sup>]]> 0.572 <![cdata[d<sub>2</sub>/((°)<sup>-1</sup>)]]> 0.053 <![cdata[d<sub>1</sub>/(kpa)<sup>-1</sup>]]> -0.518 e 6.142

7、该预测模型仅仅基于24组砂卵石料直剪试验进行强度预测,但工程弃渣的粗粒土的组成不仅只有砂卵石;同时该预测模型未考虑含水率对抗剪强度的影响,致使通过该模型得到的黏聚力和内摩擦角精度较差,在进行弃渣场稳定性评估时,会出现较大偏差。


技术实现思路

1、针对现有技术中的上述不足,本专利技术提供的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定及弃渣场稳定性评估方法解决了现有技术粗粒土抗剪强度指标计算时,只考虑粗粒土单一因素,致使粗粒土抗剪强度精度差的问题。

2、为了达到上述专利技术目的,本专利技术采用的技术方案为:

3、第一方面,提供一种弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其包括步骤:

4、s1、测试弃渣场的粗粒土试样的含水率、最大颗粒直径及粗粒土不均匀系数和曲率系数;

5、s2、根据不均匀系数和曲率系数,计算弃渣场的粗粒土级配参数;

6、s3、根据含水率、最大颗粒直径及粗粒土级配参数,计算粗粒土抗剪强度指标黏聚力和内摩擦角。

7、进一步地,黏聚力和内摩擦角的计算公式为:

8、c=0.492×[0.382f(w)+1.442g(dmax,m,b)]

9、

10、

11、g(dmax,m,b)=1.208lndmax+8.909m-1.442b-1.993m2-0.716b2+0.143mb-5.344

12、j(dmax,m,b)=12.043lndmax+30.488m-7.776b-8.513m2-1.163b2+2.591mb-34.964

13、其中,e为自然对数;w为含水率,单位为%;dmax为最大颗粒直径,单位为mm;m,b均为粗粒土级配参数;c为黏聚力,单位为kpa;为内摩擦角,单位为°;f(w)为黏聚力与含水率的关系式;g(dmax,m,b)为最大颗粒直径与粗粒土级配参数的关系式;h(w)为内摩擦角与含水率的关系式;j(dmax,m,b)为最大颗粒直径与粗粒土级配参数的关系式。

14、上述技术方案的有益效果为:代入试验所得的参数,就可以得到后续进行弃渣场边坡稳定性评价所需要的黏聚力c值与内摩擦角值。该公式考虑参数较多且完整,且参数都是通过简单基础试验得来,较为简便,能够准确、快捷地对黏聚力c值与内摩擦角值进行预测。

15、进一步地,黏聚力和内摩擦角的计算公式的构建方法包括:

16、a1、通过试验测试若干组不同粗粒土试样的含水率w、最大颗粒直径dmax、级配参数m,b,粗粒土试样与弃渣场现场粗粒土渣体匹配;

17、a2、通过直剪试验测试若干组不同粗粒土试样的抗剪强度黏聚力c和内摩擦角

18、a3、分别绘制粗粒土试样的黏聚力c与含水率w、最大颗粒直径dmax和级配参数m,b及内摩擦角与含水率w、最大颗粒直径dmax和级配参数m,b的关系图;

19、a4、根据关系图,构建抗剪强度黏聚力c和内摩擦角与含水率w、最大颗粒直径dmax、级配参数m,b的基本函数:

20、

21、其中,a1、b1、c1以及a2、b2、c2均为拟合参数;

22、a5、采用spss软件对基本函数中的拟合参数a1、b1、c1以及a2、b2、c2进行求解,得到黏本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,黏聚力和内摩擦角的计算公式为:

3.根据权利要求2所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,黏聚力和内摩擦角的计算公式的构建方法包括:

4.根据权利要求1所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,采用求解粗粒土不均匀系数和曲率系数两个公式构成的方程组,得到弃渣场的粗粒土级配参数:

5.一种弃渣场边坡稳定性评估方法,其特征在于,包括步骤:

6.根据权利要求5所述的弃渣场边坡稳定性评估方法,其特征在于,当弃渣场的边坡的滑动面为单一平面或圆弧形时,滑坡稳定性计算公式为:

7.根据权利要求5所述的弃渣场边坡稳定性评估方法,其特征在于,所述弃渣场的边坡的稳定状态包括:

【技术特征摘要】

1.弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,黏聚力和内摩擦角的计算公式为:

3.根据权利要求2所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,黏聚力和内摩擦角的计算公式的构建方法包括:

4.根据权利要求1所述的弃渣场粗粒土抗剪强度指标测定方法,其特征在于,采用求解粗...

【专利技术属性】
技术研发人员:李天涛陈明阳田京京裴向军
申请(专利权)人:成都理工大学
类型:发明
国别省市:

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