对加筋土动荷作用下液化特性研究的资料有限,印度学者A.Boominathan和S.Hari及其他一些学者对粉煤灰填料(一种粉质土)经纤维加筋后在循环荷载下的抗液化特性进行了研究,得出了一些有意义的成果。他们认为,加筋降低了孔隙压力,使加筋土的抗液化阻力显著地增加。他们所用的筋材是在土中随机分布的土工纤维或网片,从一整张聚丙烯格网片依一定的长度与宽度进行切割,以达到一定的长度比(AR)。其物理特性列如表6.4所示,其形状如图5.43所示。
表6.4 筋材的物理特性
将土与纤维和网片混合分五层击实后形成粉煤灰的试样,相对密度为50%、60%、70%和85%,进行三轴试验。试样的直径为40mm,高80mm。施加的固结压力20kPa、40kPa、60kPa、80kPa和100kPa。然后再施加循环荷载,三轴压缩试验的循环荷载的循环应力比(CSR)(即最大循环剪应力τcyc与起始有限侧向压力σ′0之比)选用0.2、0.3和0.4,循环荷载的频率为0.1Hz。纤维材料的含量从0.5%~6%,而AR为10~30。(www.xing528.com)
加筋对粉煤灰的抗液化强度的影响。对比加筋的和未加筋的粉煤灰,其液化强度有很大提高。图5.56所示的为不同纤维掺量、孔压比与循环应力次数的区别。图5.56中掺量为零的曲线即为无加筋的粉煤灰土的抗液化性能。从成果可以发现,对无加筋土,液化在90次循环后即出现。而当加筋纤维掺量较低时(0.5%),液化的循环次数为180次;而当掺量不小于2%时,则在很多的循环次数下也不发生液化。然而,对高掺量的情况,因为粉煤灰和筋材之间会分开,试样的均匀性受到影响。由此可能产生局部变形,而试样会因超孔隙水压力升高导致液化或过大的轴间应变而破坏。
影响纤维加筋土效果的主要因素有几个方面,详细资料已在5.8节纤维加筋土中叙述。
总而言之,纤维加筋对增强土的抗液化性能来说是一种比其他处理方法更好一些的措施。
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