CN110095354A - 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法 - Google Patents

一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110095354A
CN110095354A CN201910490236.0A CN201910490236A CN110095354A CN 110095354 A CN110095354 A CN 110095354A CN 201910490236 A CN201910490236 A CN 201910490236A CN 110095354 A CN110095354 A CN 110095354A
Authority
CN
China
Prior art keywords
porosity
loess
shear strength
internal friction
friction angle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910490236.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110095354B (zh
Inventor
杨志全
丁攀
李晓飞
杨溢
朱颖彦
韩用顺
廖丽萍
雨德聪
薄家恒
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201910490236.0A priority Critical patent/CN110095354B/zh
Publication of CN110095354A publication Critical patent/CN110095354A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110095354B publication Critical patent/CN110095354B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/24Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady shearing forces

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,属于岩石工程技术领域。本发明测量黄土的密度ρ、含水率w与比重GS,计算出黄土的孔隙率n;根据孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式计算出相对应孔隙率n的黄土粘聚力值,根据孔隙率n与内摩擦角的关系确定内摩擦角

Description

一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法
技术领域
本发明涉及一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,属于岩石工程技术领域。
背景技术
黄土的抗剪强度直接影响着工程建设的进度与效果,目前,国内外学者在干密度、含水率、干湿与冻融循环作业、粒度分布、植物根系、土壤结构、节理与可溶盐等因素对不同地区黄土抗剪强度的影响作用方面开展了较多的研究也取得了卓有成效的成果。
根据土力学理论与工程实践可知,孔隙率也对黄土抗剪强度具有非常重要的影响,然而,目前尚未有孔隙率对黄土抗剪强度影响效果的研究。
发明内容
针对现有技术中孔隙率对黄土抗剪强度影响效果不明确的问题,本发明提供一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,本发明基于不同孔隙率的黄土直接剪切试验,构建基于孔隙率黄土抗剪强度计算模型,根据基于孔隙率黄土抗剪强度计算模型能快速根据土体孔隙率确定黄土粘聚力、内摩擦角以及抗剪强度参数。
一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,具体步骤如下:
(1)测量黄土的密度ρ、含水率w与比重GS,计算出黄土的孔隙率n;
(2)根据孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式计算出相对应孔隙率n的黄土粘聚力值,根据孔隙率n与内摩擦角的关系确定内摩擦角的取值;
(3)测定超静孔隙水压力u,根据基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式计算出各孔隙率对应的抗剪强度值。
所述步骤(1)黄土的孔隙率n计算公式为
其中,为4℃时纯水的密度,取1g/cm3;黄土密度ρ的单位为g/cm3;含水率w为质量含水率,%;比重GS为无量纲数。
所述步骤(2)孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式为c=3.35n-2.82
黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为22.5~27.5°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为27.5~31.5°。
所述步骤(3)基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
优选的,所述黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为25°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为29.5°。
进一步地,所述步骤(3)基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
本发明的有益效果:
(1)本发明在已知土体孔隙率的条件下可快速获得黄土粘聚力c、内摩擦角值,可且准确地计算出黄土抗剪强度τf
(2)本发明方法能够为黄土抗剪强度的计算提供技术支持,而且还能为工程建设方面提供理论参考。
附图说明
图1为各孔隙率等级下剪切位移与剪应力关系图(其中a.孔隙率n=0.35;b.孔隙率n=0.38;c.孔隙率n=0.42;d.孔隙率n=0.46;e.孔隙率n=0.50;f.孔隙率n=0.54;g.孔隙率n=0.58;h.孔隙率n=0.62);
图2为粘聚力与孔隙率变化关系图;
图3为粘聚力与内摩擦角变化关系图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细说明,但本发明的保护范围并不限于所述内容。
基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式的推导过程:
(1)设置不同孔隙率等级黄土试样,采用应变控制式直剪仪对黄土土样进行直剪试验,通过试验得到不同手轮转数下测力计百分表读数,由于手轮转数与时间有关,本发明手轮转速设置为6转/min;根据剪应力计算公式和剪切位移计算公式可得到各孔隙率等级的剪应力-剪切位移关系图,如图1所示;
其中剪应力计算公式为
τ=C1×R
式中τ为试样的剪应力,单位为kPa;C1为测力计率定系数,单位为kPa/0.01mm;R为测力计百分表读数,单位为0.01mm;
剪切位移计算公式为
△L=△L′×n-R
式中△L为剪切位移,单位为mm;△L′为手轮每转位移,单位为0.2mm;n为手轮转数;
选取图1中各孔隙率对应的剪应力-剪切位移关系图上峰值或稳定值作为抗剪强度,若无明显峰值时,则取剪切位移等于4mm所对应的剪应力为抗剪强度;图中P1、P2、P3、P4分别指不同的法向应力,将P1到P4对应的抗剪强度连成直线,可得到不同孔隙率条件下黄土试样的c、值;
分析得出孔隙率n与粘聚力c的关系图(见图2),拟合出孔隙率n与粘聚力c幂函数关系式为
c=3.35n-2.82
分析得出黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为22.5~27.5°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为27.5~31.5°(见图3);
将孔隙率n与粘聚力c、内摩擦角代入岩土体抗剪强度基本理论公式
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;c为粘聚力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;为内摩擦角,单位为°;
得到基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率;
优选的,黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为25°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为29.5°;
因此基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
实施例1:一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,具体步骤如下:
(1)测量黄土的密度ρ、含水率w与比重GS,计算出黄土的孔隙率n;
其中黄土的孔隙率n计算公式为
其中,为4℃时纯水的密度,取1g/cm3;黄土密度ρ的单位为g/cm3;含水率w为质量含水率,%;比重GS为无量纲数;
(2)根据孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式计算出相对应孔隙率n的黄土粘聚力值,根据孔隙率n与内摩擦角的关系确定内摩擦角的取值;
其中孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式为c=3.35n-2.82
黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为22.5~27.5°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为27.5~31.5°;
(3)测定超静孔隙水压力u,根据基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式计算出各孔隙率对应的抗剪强度值;
基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率;
优选的,所述步骤(2)黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为25°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为29.5°;
因此步骤(3)基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
实施例2:本实施例黄土试样取自延安某地区;
一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,具体步骤如下:
(1)测量延安地区黄土的重塑土样密度ρ为1.80g/cm3、1.72g/cm3、1.49g/cm3和1.26g/cm3,含水率w均为10.01%,比重GS为2.60,计算出需计算黄土的孔隙率n分别为0.37、0.40、0.48、0.56,
其中孔隙率n的计算公式为
其中,为4℃时纯水的密度,取1g/cm3;黄土密度ρ的单位为g/cm3;含水率w为质量含水率,%;比重GS为无量纲数;
(2)根据孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式c=3.35n-2.82计算出相对应孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56时的粘聚力c理论值分别为55.30kPa、44.38kPa、26.54kPa、17.19kPa,根据孔隙率n与内摩擦角的关系(黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为25°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为29.5°,)确定孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56时的内摩擦角的取值为29.5°、25°、25°、25°;
本实施例中实际测得孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56时的粘聚力c分别为62.31kPa、48.86kPa、27.65kPa、17.94kPa,内摩擦角分别为29.30°、24.65°、24.21°、25.33°;计算得到孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56时粘聚力c预测值与实测值的误差为即为12.68%、10.08%、4.17%、4.39%;计算得到孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56时粘聚力c预测值与实测值的误差为即为0.68%、1.42%、3.26%、1.30%;
(3)测定超静孔隙水压力u,根据基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式计算出各孔隙率对应的抗剪强度值;基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率;
将孔隙率n为0.37、0.40、0.48、0.56和正应力σ代入基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式,计算得出基于孔隙率的黄土抗剪强度(见表1);
表1黄土抗剪强度理论值与实测值及差异分析
从表1中可知,本实施例的黄土抗剪强度的计算值与实测值的相对误差均小于7%,超过90%的相对误差在5%以内变动;说明在已知土体孔隙率的条件下可快速获得土体c、值,可且快速准确地计算出黄土抗剪强度τf,并且其误差极低;本发明基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法预测计算黄土抗剪强度指标。
上面结合附图对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。

Claims (6)

1.一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于,具体步骤如下:
(1)测量黄土的密度ρ、含水率w与比重GS,计算出黄土的孔隙率n;
(2)根据孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式计算出相对应孔隙率n的黄土粘聚力值,根据孔隙率n与内摩擦角的关系确定内摩擦角的取值;
(3)测定超静孔隙水压力u,根据基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式计算出各孔隙率对应的抗剪强度值。
2.根据权利要求1所述基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于:步骤(1)黄土的孔隙率n计算公式为
其中,为4℃时纯水的密度,取1g/cm3;黄土密度ρ的单位为g/cm3;含水率w为质量含水率,%;比重GS为无量纲数。
3.根据权利要求1所述基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于:步骤(2)孔隙率n与粘聚力c的幂函数关系式为c=3.35n-2.82
黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为22.5~27.5°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为27.5~31.5°。
4.根据权利要求3所述基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于:步骤(3)基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
5.根据权利要求3所述基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于:黄土孔隙率n与内摩擦角的关系为:孔隙率n≥0.4时,内摩擦角为25°;孔隙率n<0.4时,内摩擦角为29.5°。
6.根据权利要求5所述基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法,其特征在于:步骤(3)基于孔隙率的黄土抗剪强度计算公式为
其中,τf为抗剪强度,单位为kPa;σ为施加的正应力或法向应力,单位为kPa;u为超静孔隙水压力,单位为kPa;n为孔隙率。
CN201910490236.0A 2019-06-06 2019-06-06 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法 Active CN110095354B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910490236.0A CN110095354B (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910490236.0A CN110095354B (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110095354A true CN110095354A (zh) 2019-08-06
CN110095354B CN110095354B (zh) 2022-04-29

Family

ID=67450407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910490236.0A Active CN110095354B (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110095354B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111366475A (zh) * 2020-03-25 2020-07-03 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种碎粒型结构面及结构带抗剪强度参数获取方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262022A (zh) * 2011-07-14 2011-11-30 同济大学 一种模拟基坑降水土抗剪强度变化的试验方法
CN102305845A (zh) * 2011-07-28 2012-01-04 河北建设勘察研究院有限公司 一种区域非饱和土抗剪强度的快速测定的方法
CN105092391A (zh) * 2015-08-20 2015-11-25 长沙理工大学 一种膨胀土边坡浅层破坏土体抗剪强度试验方法
CN107132131A (zh) * 2017-05-05 2017-09-05 河南理工大学 一种非饱和黄土抗剪强度特性的分析方法
CN107169199A (zh) * 2017-05-12 2017-09-15 成都理工大学 一种基于临界浓度的泥石流起动模型及其应用

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102262022A (zh) * 2011-07-14 2011-11-30 同济大学 一种模拟基坑降水土抗剪强度变化的试验方法
CN102305845A (zh) * 2011-07-28 2012-01-04 河北建设勘察研究院有限公司 一种区域非饱和土抗剪强度的快速测定的方法
CN105092391A (zh) * 2015-08-20 2015-11-25 长沙理工大学 一种膨胀土边坡浅层破坏土体抗剪强度试验方法
CN107132131A (zh) * 2017-05-05 2017-09-05 河南理工大学 一种非饱和黄土抗剪强度特性的分析方法
CN107169199A (zh) * 2017-05-12 2017-09-15 成都理工大学 一种基于临界浓度的泥石流起动模型及其应用

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
XU,JIAN 等: "Mechanism of shear strength deterioration of loess during freeze-thaw cycling", 《GEOMECHANICS AND ENGINEERING》 *
李云: "一种估算粘性土抗剪强度参数的统计模型", 《四川地质学报》 *
杨卫红: "粗粒料孔隙率与其它物理力学参数的相关性探讨", 《第一届中国水利水电岩土力学与工程学术讨论会论文集》 *
陈仲颐 等: "《土力学》", 30 April 1994, 清华大学出版社 *
韦猛 等: "孔隙率对角砾土抗剪强度和微型桩结构变形的影响分析", 《工业建筑》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111366475A (zh) * 2020-03-25 2020-07-03 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种碎粒型结构面及结构带抗剪强度参数获取方法
CN111366475B (zh) * 2020-03-25 2023-02-03 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种碎粒型结构面及结构带抗剪强度参数获取方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN110095354B (zh) 2022-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105353620B (zh) 一种基于地表水深信息的地面灌溉控制方法
WO2019109633A1 (zh) 用于桩土界面抗剪强度原位测试的方法与对称式直剪仪
CN109405866B (zh) 基于多点恒温水槽的温盐深测量仪的检测校准方法及装置
CN103364310B (zh) 强凝胶强度测量仪及测量方法
CN110043246B (zh) 一种利用电参“示功图”识别供液不足的方法
CN107402227B (zh) 土体矿物导热系数的测试计算方法
CN102435538A (zh) 一种悬浮稳定性测试装置及测试方法
CN110095354A (zh) 一种基于孔隙率的黄土抗剪强度计算方法
CN108143419A (zh) 一种基于滑动窗心率信号分析的静息代谢率快速获取方法
CN108956381A (zh) 一种混凝土动态和静态流变性能测试方法
CN102798367A (zh) 输电线路导线覆冰厚度检测方法、装置
CN108537851A (zh) 一种土壤湿度的探测方法及其应用
CN105784766B (zh) 一种混凝土比热容的计算方法
CN103267710B (zh) Ves变粘酸在多孔介质中的有效粘度的测定及计算方法
CN111272985B (zh) 一种土壤盐分传感器温度补偿式高精度标定方法
CN109374478B (zh) 基于力学测试确定变温条件下固定材料表面能测试方法
CN107101800B (zh) 输电铁塔模型的风力测量设备及其测量方法
CN205594002U (zh) 一种获取土壤含水特性分析所需样品的装置
CN112595833B (zh) 一种可移动崩塌试验装置及其系统和试验方法
CN107192611B (zh) 一种加筋土开放式冻融循环-拉拔综合试验仪
CN107326889A (zh) 一种探测软粘土不排水剪切强度的条形探头及计算方法
CN108717498A (zh) 一种油藏相渗曲线模型及相渗曲线计算方法
CN101055300B (zh) 电阻测量方法
CN104949642B (zh) 一种人工气候室导线覆冰厚度测量与等值换算方法
Demurtas et al. An innovative method to calibrate a spinner anemometer without the use of yaw position sensor

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant