岩土力学 ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (S2): 193-204.doi: 10.16285/j.rsm.2021.2079

• 基础理论与实验研究 • 上一篇    下一篇

考虑粒组分类影响的最小孔隙比分布及模型验证

李识博1, 2,代俊芳1,吴江伟3,肖乐乐1, 2   

  1. 1. 西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;2. 西安科技大学 陕西省煤炭绿色开发地质保障重点实验室,陕西 西安 710054; 3. 中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司 岩土工程研究所,安徽 马鞍山 243000
  • 收稿日期:2021-12-09 修回日期:2022-03-29 出版日期:2022-10-10 发布日期:2022-10-03
  • 作者简介:李识博,女,1987年生,博士,讲师,硕士生导师,主要从事矿山地质灾害方面的研究。
  • 基金资助:
    国家自然科学基金青年基金(No.41907255,No.41602359,No.41807190);陕西省自然科学基础研究计划(No.2017JQ4019);青海省青藏高原北部地质过程与矿产资源重点实验室开放基金(No.2019-KY-01)。

Minimum void ratio distribution and model verification considering influence of grain size fraction

LI Shi-bo1, 2, DAI Jun-fang1, WU Jiang-wei3, XIAO Le-le1, 2   

  1. 1. College of Geology and Environment, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an, Shaanxi 710054, China; 2. Shaanxi Provincial Key Laboratory of Geological Support for Coal Green Exploitation, Xi’an University of Science and Technology, Xi’an, Shaanxi 710054, China; 3. Institute of Geotechnical Engineering, Sinosteel Maanshan General Institute of Mining Research Co., Ltd., Maanshan, Anhui 243000, China
  • Received:2021-12-09 Revised:2022-03-29 Online:2022-10-10 Published:2022-10-03
  • Supported by:
    This work was supported by the Young Scholars of National Natural Science Foundation of China (41907255, 41602359, 41807190), the Natural Science Basic Research Plan in Shaanxi Province of China (2017JQ4019) and the Open Fund of Key Laboratory of the Northern Qinghai–Tibet Plateau Geological Processes and Mineral Resources (2019-KY-01).

摘要: 最小孔隙比是确定岩土体的密实程度与孔隙特征的有效物理指标,如何快速有效地确定岩土体的最小孔隙比,可为岩土体的固结与稳定提供可靠参数。多数估算细粗混合材料最小孔隙比的模型参数与细粗粒径比一一对应,导致估算困难。在分析尾矿粒度组成、沉积规律和固结稳定的基础上,以8种不同粗细粒径,7~9种不同细粒含量尾矿为试验对象,拟合得到不同粒组尾矿最小孔隙比分布模型参数的函数关系;基于混合尾矿颗粒的粒组特征,给出了确定参数幂函数关系的指数值。分别采用模型参数要求粒组范围内的其他6组岩土材料和非粒组范围内的3组岩土材料进行验证。结果表明,考虑粒组分类影响下的模型,参数简单,对不同材料的最小孔隙比估算准确率较高,给出的最小孔隙比的分布规律合理,可为岩土工程领域最小孔隙比估算提供可靠的计算方法。

关键词: 最小孔隙比, 粒组, 细粒含量, 粒径

Abstract: Minimum void ratio is an effective physical index to determine the compactness and pore characteristics of soil mass. A fast and effective method to determine the minimum void ratio of soil mass can provide reliable parameters for soil consolidation and stability. Most of the model parameters corresponded to the ratio of fine-coarse particle size one by one, so it is difficult to estimate the minimum void ratio of fine-coarse mixed materials. By analyzing the grain size composition, deposition and consolidation stability of tailings, and combining with the minimum void ratio test results of tailings with 8 different grain sizes and 7−9 different fine grain contents, a power function of the minimum void ratio distribution model parameters of tailings with different grain size fractions was obtained. Based on the grain size fraction of mixed tailings, the exponent values to determine the power function relationship of parameters were given. Six groups of other soil materials grain size within the range of grain size fraction and three groups grain size without the range of grain size fraction were used to verify the model parameters. The results show that the model considering the influence of grain size fraction has simple parameters and high accuracy in estimating the minimum void ratio of different soil materials. The minimum void ratio given is reasonable, and it can provide a reliable calculation method for estimating the minimum void ratio in the field of geotechnical engineering.

Key words: minimum void ratio, grain size fraction, fines content, grain size

中图分类号: 

  • TV139
[1] 王立, 倪彬, 谢伟, 王书昭, 寇坤, 赵奎, . 不同粒径黄砂岩微观−宏观裂纹演化机制研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(S2): 373-381.
[2] 田明, 邹云丽, 肖羚, 谷梅花, 尹小涛, . 山区公路弃渣颗粒组成与休止角的统计分组特征及工程应用[J]. 岩土力学, 2022, 43(S2): 469-476.
[3] 覃东来, 孟庆山, 阎钶, 覃庆龙, 黄孝芳, 饶佩森, . 钙质砂砾剪切强度及变形的粒径效应试验研究[J]. 岩土力学, 2022, 43(S1): 331-338.
[4] 刘抗, 陈国兴, 吴琪, 马维嘉, 秦悠, . 循环加载方向对饱和珊瑚砂液化特性的影响[J]. 岩土力学, 2021, 42(7): 1951-1960.
[5] 李伟一, 钱建固, 尹振宇, 周闯, . 间断级配砂土渗流侵蚀现象的计算 流体力学-离散元耦合模拟[J]. 岩土力学, 2021, 42(11): 3191-3201.
[6] 王鸾, 汪云龙, 袁晓铭, 段志刚, 刘荟达, . 人工场地吹填珊瑚土抗液化强度大粒径 动三轴试验研究[J]. 岩土力学, 2021, 42(10): 2819-2829.
[7] 王涛, 刘斯宏, 宋迎俊, 孔维民, . 基于骨架孔隙比的土石混合料强度变形特性[J]. 岩土力学, 2020, 41(9): 2973-2983.
[8] 潘锐, 程桦, 王雷, 王凤云, 蔡毅, 曹广勇, 张朋, 张皓杰, . 巷道浅层破碎围岩锚注加固承载特性试验研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(6): 1887-1898.
[9] 梁珂, 陈国兴, 杭天柱, 刘抗, 何杨, . 砂类土最大动剪切模量的新预测模型[J]. 岩土力学, 2020, 41(6): 1963-1970.
[10] 闫超萍, 龙志林, 周益春, 旷杜敏, 陈佳敏, . 钙质砂剪切特性的围压效应和粒径效应研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(2): 581-591.
[11] 艾啸韬, 王光进, 张超, 胡斌, 刘文连, 马洪岭, 崔博, . 宽级配废石的高排土场稳定性研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(11): 3777-3788.
[12] 刘成禹, 陈博文, 罗洪林, 阮家椿, . 满流条件下管道破损诱发渗流侵蚀的试验研究[J]. 岩土力学, 2020, 41(1): 1-10.
[13] 张晨阳, 谌民, 胡明鉴, 王新志, 唐健健, . 细颗粒组分含量对钙质砂抗剪强度的影响[J]. 岩土力学, 2019, 40(S1): 195-202.
[14] 张升, 乔春晖, 李希, 沈远, . 考虑级配多样性的颗分试验取样质量理论研究[J]. 岩土力学, 2019, 40(7): 2555-2562.
[15] 王平, 朱永建, 余伟健, 任恒, 黄钟, . 软弱破碎围岩分次压实力学特性试验分析[J]. 岩土力学, 2019, 40(7): 2703-2712.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 徐速超,冯夏庭,陈炳瑞. 矽卡岩单轴循环加卸载试验及声发射特性研究[J]. , 2009, 30(10): 2929 -2934 .
[2] 卢 正,姚海林,骆行文,胡梦玲. 公路交通荷载作用下分层地基的三维动响应分析[J]. , 2009, 30(10): 2965 -2970 .
[3] 朱珍德,李道伟,蒋志坚,刘金辉,杨永杰. 温度循环作用下深埋隧洞围岩细观结构的定量描述[J]. , 2009, 30(11): 3237 -3241 .
[4] 潘 岳,王志强,李爱武. 岩石失稳破裂的综合刚度和综合能量准则[J]. , 2009, 30(12): 3671 -3676 .
[5] 王观石,李长洪,陈保君,李世海. 应力波在非线性结构面介质中的传播规律[J]. , 2009, 30(12): 3747 -3752 .
[6] 苏 栋,李相崧. 地震作用下自由场中饱和砂土的应力-应变推导[J]. , 2010, 31(1): 277 -281 .
[7] 李小春,方志明,魏 宁,白 冰. 我国CO2捕集与封存的技术路线探讨[J]. , 2009, 30(9): 2674 -2678 .
[8] 尚守平,岁小溪,周志锦,刘方成,熊 伟. 橡胶颗粒-砂混合物动剪切模量的试验研究[J]. , 2010, 31(2): 377 -381 .
[9] 王 领,沈水龙,白 云,彭少杰. 上海黏性土与水泥混合后强度增长特性试验研究[J]. , 2010, 31(3): 743 -747 .
[10] 费 康,刘汉龙. ABAQUS的二次开发及在土石坝静、动力分析中的应用[J]. , 2010, 31(3): 881 -890 .