聚丙烯纤维改良膨胀土干缩裂隙试验研究
摘要:为了更好地探究聚丙烯纤维对膨胀土干缩裂隙的抑制作用,在相同的蒸发温度下分别从定性和定量两个方面对有纤维和无纤维的膨胀土表面裂纹发展、演变和特征进行分析。研究结果表明,水分蒸发过程中聚丙烯纤维对膨胀土的裂缝有显著的抑制作用,而在干缩裂缝形成过程中裂缝数量与裂缝接缝的比值$ \mathrm{\gamma } $能够反映裂缝的穿透程度,其值越小,裂缝的穿透程度越强。这种物理改良方式能够使聚丙烯纤维与膨胀土连接成为整体,进而将干缩应力扩散到膨胀土中,有效减缓其裂缝发展的速度。研究成果可在干缩裂隙膨胀土地区路基处理中推广应用。
Abstract:To explore the inhibition effect of polypropylene fiber on shrinkage cracks of expansive soil, the development, evolution and characteristics of surface cracks of expansive soil samples with and without fibers were qualitatively described and quantitatively analyzed at the same evaporation temperature. The results show that the polypropylene fiber has a significant inhibition effect on the cracks of expansive soil during the process of water evaporation, and the ratio γ of the number of cracks to the joint of cracks can reflect the penetration degree of cracks. The smaller the value, the stronger the penetration degree of cracks. This physical improvement method can make the polypropylene fiber connect with expansive soil as a whole, and then spread the dry shrinkage stress into expansive soil, effectively slowing down the speed of crack development, so the results can be generalized and applied in the treatment of roadbed in the area of dry shrinkage crack expansive soil.
中文标题:
聚丙烯纤维改良膨胀土干缩裂隙试验研究
Experimental Study on Dry Shrinkage Cracks of Expansive Soil Modified by Polypropylene Fiber
作者:
黄芙蓉1, 2,,方雅蓉1, 2,谭梦娟1, 2,汪卓1, 2,李佳1, 2,王亮1, 2,郭鸿1, 3,,
Huang Furong1, 2,,Fang Yarong1, 2,Tan Mengjuan1, 2,Wang Zhuo1, 2,Li Jia1, 2,Wang Liang1, 2,Guo Hong1, 3,,
作者简介:黄芙蓉,女,2002年生,汉族,陕西安康人,在读本科生,研究方向为岩土工程。E-mail:3460810200@qq.com通讯作者:郭 鸿,1984年生,陕西咸阳人,博士,副教授,研究方向为颗粒物质力学,岩土工程理论及数值模拟。E-mail:hguo@snut.edu.cn
通讯地址:
1.陕西理工大学土木工程建筑学院,陕西汉中 723001 2.陕西理工大学人居环境科研学社,陕西汉中 723001 3.陕西理工大学秦巴山地岩土环境与灾害防治研究中心,陕西汉中 723001
1.SchoolofCivilEngineeringandArchitecture,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723001,Shaanxi,China 2.StudentResearchSocietyofHumanSettlements,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723001,Shaanxi,China 3.ResearchCenterofGeotechnicalEnvironmentandGeologicalHazardsControlinQinling-DabaMountains,ShaanxiUniversityofTechnology,Hanzhong723001,Shaanxi,China
中图分类号:TU 443;TU 411
doi:10.3969/j.issn.1007-2993.2023.04.015
出版物:岩土工程技术
收稿日期:2022-05-24
刊出日期:2023-08-08
关键词:膨胀土,干缩裂隙,聚丙烯纤维
Key words:expansive soil,dry shrinkage crack,polypropylene fiber
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基金项目:
基金项目:陕西省重点研发计划(2023-YBSF-324);国家级大学生创新创业计划(202210720008,202210720001);院级大学生创新创业计划(2022-TJDC-05)
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