岩土力学 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (11): 3366-3377.doi: 10.16285/j.rsm.2024.0048
黄鹏1, 2,雷学文1,王新志2, 3,沈建华2, 3,丁浩桢2, 3,文东升2, 3
HUANG Peng1, 2, LEI Xue-wen1, WANG Xin-zhi2, 3, SHENG Jian-hua2, 3, DING Hao-zhen2, 3, WEN Dong-sheng2, 3
摘要: 为解决降雨入渗导致的岛礁珊瑚砂地基沉降、塌陷等渗流侵蚀问题,利用自制渗透仪对不同D15/d85(D15为粗粒组中小于某粒径的土颗粒累计百分含量为15%所对应的颗粒粒径,d85为细粒组中小于某粒径的土颗粒累计百分含量为85%所对应的粒径)和细颗粒含量的间断级配珊瑚砂开展自上而下的单向渗透试验,厘清细颗粒迁移特征和流失的基本条件,揭示珊瑚砂渗透性变化规律,并借助微观手段对其内在机制进行分析。结果表明:(1)对于土骨架粒径为2~10 mm的珊瑚砂而言,粒径为0.25~0.50 mm的粒组是保证其渗流侵蚀稳定的关键粒组;(2)间断级配珊瑚砂地基D15/d85比值小于10且细颗粒含量在20%~30%之间时,渗流侵蚀稳定性较好;(3)与石英砂相比,珊瑚砂特殊的矿物成分及颗粒形貌导致其更难发生颗粒迁移,抗渗流侵蚀能力更强;(4)工程实践中,可通过提高相对密实度、优化颗粒级配或采取注浆胶结等措施提高地基渗流侵蚀稳定性。研究结果可为岛礁地基抗渗流侵蚀设计提供科学依据。
中图分类号: TU 472| [1] | 胡丰慧, 方祥位, 申春妮, 王春艳, 邵生俊, . 真三轴条件下珊瑚砂颗粒破碎、强度和剪胀性研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(7): 2147-2159. |
| [2] | 秦悠, 龙慧, 吴琪, 庄海洋, 陈国兴. 复杂应力路径下饱和珊瑚砂孔压增长与刚度退化的阈值应变试验研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(11): 3441-3450. |
| [3] | 刘璐, 李帅学, 张鑫磊, 高洪梅, 王志华, 肖杨. 微生物加固珊瑚砂动剪切模量与阻尼比特性研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(11): 3410-3420. |
| [4] | 张仁君, 肖碧, 杨志兵, 郑小康, 胡冉, 陈益峰. 裂隙介质中毛细黏聚作用影响颗粒运移-堵塞机制研究[J]. 岩土力学, 2025, 46(11): 3473-3484. |
| [5] | 杨家强, 朱玉龙, 奚邦禄, 张振华, . 不同含水率下脏污道砟累积塑性变形预测[J]. 岩土力学, 2024, 45(S1): 715-722. |
| [6] | 李永威, 徐林荣, 傅金阳, 商拥辉, . 列车荷载作用下铁路路基填料渗透破坏机制[J]. 岩土力学, 2024, 45(S1): 299-308. |
| [7] | 王新志, 黄鹏, 雷学文, 文东升, 丁浩桢, 刘铠诚, . 硫酸锌胶结珊瑚砂渗透特性试验及工程应用探讨[J]. 岩土力学, 2024, 45(7): 2094-2104. |
| [8] | 王步雪岩, 孟庆山, 钱建固, . 基于体积变化的珊瑚砂砾破碎率研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(7): 1967-1975. |
| [9] | 张旭, 盛建龙, 叶祖洋, 周新, . 有自由面的裂隙网络稳定渗流试验与数值分析[J]. 岩土力学, 2024, 45(3): 878-884. |
| [10] | 张小燕, 李吉, 蔡燕燕, 张晋勋, . 航油储罐珊瑚砂地基变形特性研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(12): 3738-3747. |
| [11] | 刘忠玉, 黄通通, 曹永青, 刘朝凡. 生物炭水泥土渗透特性试验及细观结构分析[J]. 岩土力学, 2024, 45(10): 2929-2936. |
| [12] | 马成昊, 朱长歧, 瞿茹, 刘海峰, 王天民, 胡涛, . 中国南海珊瑚砂的多尺度颗粒形貌特征分析[J]. 岩土力学, 2023, 44(S1): 117-126. |
| [13] | 瞿茹, 朱长歧, 刘海峰, 王天民, 马成昊, 王星, . 珊瑚砂界限干密度确定方法的比较研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(S1): 461-475. |
| [14] | 杨铮涛, 秦悠, 吴琪, 陈国兴, . 循环加载频率对饱和珊瑚砂液化特性的影响[J]. 岩土力学, 2023, 44(9): 2648-2656. |
| [15] | 赵津桥, 丁选明, 刘汉龙, 欧强, 蒋春勇, . 珊瑚砂振冲密实加固响应室内模型试验研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(8): 2327-2336. |
|
||