【摘 要】
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随着国家基础建设领域的逐渐扩大以及信息媒体的不断发展,各式各样的工程类问题渐渐地暴露在人们眼前。泥岩的膨胀性、蠕变特性给工程带来了越来越多的麻烦。为最大限度的降低甚至避免膨胀性泥岩带来的工程问题,深入研究膨胀性泥岩的力学特性是我们当下最好的选择。绝大多数的泥岩遇水都会发生膨胀,只是很多时候由于膨胀变形较小,常常被人们所忽视,这给后期的长期使用带来了巨大的困难。因此研究、了解并掌握泥岩的膨胀性是首要
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随着国家基础建设领域的逐渐扩大以及信息媒体的不断发展,各式各样的工程类问题渐渐地暴露在人们眼前。泥岩的膨胀性、蠕变特性给工程带来了越来越多的麻烦。为最大限度的降低甚至避免膨胀性泥岩带来的工程问题,深入研究膨胀性泥岩的力学特性是我们当下最好的选择。绝大多数的泥岩遇水都会发生膨胀,只是很多时候由于膨胀变形较小,常常被人们所忽视,这给后期的长期使用带来了巨大的困难。因此研究、了解并掌握泥岩的膨胀性是首要任务。初始含水率是影响泥岩膨胀特性的关键因素之一,因此为了解泥岩的膨胀特性,必须重点考虑初始含水率的影响。本文首先从泥岩的崩解性试验、自由膨胀率试验出发,论述了室外、室内判断泥岩膨胀性强弱的一般方法。其次,以初始含水率为试验变量,开展泥岩自由膨胀率试验、侧限约束膨胀率试验以及有荷膨胀率试验,分析了初始含水率、荷载对泥岩膨胀变形的作用规律,并对比分析三类膨胀率之间的关系。另外,本文还着重分析了膨胀过程中膨胀率的变化情况,并拟合出膨胀过程的数学模型。许多工程问题往往不是强度的不足被破坏,而是由于长时间的蠕变效应导致的。由于泥岩本身强度低,在加、卸载条件下,容易发生蠕变变形。因此为了解膨胀性泥岩的强度特性和蠕变特性,本文开展室内单轴加载试验、加-卸载循环试验以及单轴蠕变试验,分析了泥岩循环荷载下应变变化规律以及单轴蠕变变形规律并通过分析获得泥岩的蠕变模型。最后,本文以软岩路基路堑开挖为案例,开展仿真模拟。深入分析了软岩路基在路堑开挖过程中路基的应力、应变、位移等变化规律以及卸载回弹的变形情况。并考虑泥岩吸水膨胀的特性,模拟泥岩路基吸水后的膨胀变形规律。对于严格控制工后变形的路基,路堑开挖引起的路基蠕变回弹变形和湿度变化引起的膨胀引变形,均不应忽略。
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