Engineering Characteristics of Deep High Liquid Limit Clayin Hangzhou Bay Area
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摘要: 宁波杭州湾新区地处长江入海口南侧,地质环境和水动力条件复杂,沉积环境多变。该区地表以下40~60 m范围内普遍分布有高液限黏土层,该层土常处于建筑工程深基础持力层范围内,研究该层土的工程地质特性对杭州湾新区的开发建设具有重要的社会经济价值。从常规土工参数汇总、数理统计分析、结构性、损伤模型参数、三轴CU试验等方面研究杭州湾新区深部高液限黏土的工程特性,结果表明:(1)杭州湾高液限黏土物理性质表现为天然含水率高、孔隙比大、液限高等特征,但力学性质接近于宁波地区冲湖积的第二层硬土层;(2)通过数值计算软件检验,各物理力学参数基本呈良好的正态分布,可将物理指标参数视为常量,力学指标作为变量,同时需要考虑时空变异性和区域性;(3)根据试验结果定量计算,杭州湾高液限黏土为欠固结土、高灵敏度较强结构性黏土,且原状土多呈现应力软化特征,而重塑土呈现应力硬化特征。Abstract: Ningbo Hangzhou Bay Area is located on the south side of the Yangtze River estuary. The geological environment and hydrodynamic conditions are complex, and the sedimentary environment is variable. The high liquid limit clay layer is widely distributed within the range of 40~60 m below the surface of the area. This layer of soil is often within the range of deep foundation bearing layer of construction engineering. Studying the engineering geological characteristics of this layer of soil has important social and economic value for the development and construction of Hangzhou Bay New Area. The engineering characteristics of the deep high liquid limit clay were studied from the aspects of conventional geotechnical parameters, mathematical statistics, structural properties, damage model parameters, and triaxial CU test. The results show that: (1) The physical properties of Hangzhou Bay high liquid limit clay are characterized by high natural water content, large void ratio, high liquid limit, etc., but the mechanical properties are close to the second hard soil layer of the alluvial lake in Ningbo area. (2) The physical and mechanical parameters are basically normal distribution through numerical calculation software. The physical index parameters can be regarded as constants, and the mechanical index can be regarded as variables. Time and space variability and regional characteristics should be considered. (3) According to the test results, the Hangzhou Bay high liquid limit clay can be quantitatively calculated as under-consolidated soil with high sensitivity. The undisturbed soil shows the characteristics of stress softening, while the remolded soil shows the characteristics of stress hardening.
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图 1 双对数坐标系求结构屈服应力[14]
表 1 杭州湾高液限黏土的物理力学性质指标
场地编号 项目名称 取土深度
/m统计内容 含水量
w/%天然重度
γ/(kN·m−3)孔隙比
e液限
wL/%塑限
wp/%塑性指数
IP液性指数
IL压缩系数
a1-2/MPa−1黏聚力
c/kPa内摩擦角
φ/(°)1 杭州湾新区滨海四路陆中湾江桥 45.50~55.20 统计个数
范围值
平均值
变异系数37
36.5~57.4
45.0
0.12043
15.7~18.9
17.5
0.04543
1.021~1.931
1.339
0.18443
38.4~77.2
52.1
0.19943
21.7~43.6
29.0
0.20743
16.4~35.9
23.1
0.20142
0.59~1.05
0.84
1.10937
0.30~0.82
0.53
0.28710
19.0~29.0
24.1
0.14010
9.3~15.1
11.6
0.1682 杭州湾新区滨海五路跨陆中湾江桥梁 46.30~52.00 统计个数
范围值
平均值
变异系数23
38.0~49.7
42.8
0.06643
14.3~18.9
17.4
0.05829
0.940~1.416
1.169
0.09943
29.5~81.8
52.1
0.26943
17.1~44.7
29.0
0.27243
12.4~41.0
23.2
0.27839
0.66~1.32
0.90
0.17631
0.35~0.65
0.47
0.20114
19.0~34.0
28.0
0.17814
9.6~14.8
12.1
0.1233 宁波杭州湾新区创业创新大厦项目工程 47.80~57.20 统计个数
范围值
平均值
变异系数112
50.0~85.0
62.6
0.149112
14.4~17.5
16.2
0.042112
1.371~2.488
1.789
0.152112
50.4~88.6
66.4
0.125112
28.3~50.3
36.4
0.124112
20.4~39.6
30.0
0.142163
0.76~0.99
0.88
0.07894
0.50~1.27
0.69
0.21584
19.0~49.0
37.0
0.21284
11.0~17.3
13.1
0.0854 宁波杭州湾新区杭州湾大道(十塘—十一塘)市政工程 46.00~56.20 统计个数
范围值
平均值
变异系数60
50.4~81.7
62.9
0.11460
15.3~18.6
16.4
0.03760
1.242~2.278
1.750
0.11860
52.4~83.2
67.9
0.10460
28.1~48.2
37.4
0.11260
23.1~42.2
30.5
0.13760
0.58~1.15
0.84
0.14755
0.33~0.79
0.53
0.26637
22.0~58.0
40.5
0.22537
11.1~21.3
14.9
0.1585 宁波杭州湾新区海川大道
(十塘—十一
塘)市政工程47.40~55.40 统计个数
范围值
平均值
变异系数54
50.0~87.9
63.7
0.17254
14.5~17.8
16.2
0.05154
1.349~2.514
1.812
0.18154
53.5~90.3
69.1
0.14954
25.5~51.8
38.3
0.17054
23.0~43.3
30.8
0.15954
0.60~0.99
0.82
0.11246
0.37~0.88
0.61
0.22231
22.0~44.0
33.0
0.19431
10.7~18.2
13.1
0.1486 杭州湾市民中心项目工程 47.80~57.20 统计个数
范围值
平均值
变异系数284
27.4~85.0
51.8
0.252284
14.4~20.5
17.0
0.061284
0.684~2.488
1.485
0.248284
31.2~88.6
55.4
0.238284
19.1~50.3
30.6
0.228284
8.5~40.5
24.8
0.261284
0.46~1.72
0.85
0.177280
0.37~1.27
0.62
0.243265
19.0~54.0
37.0
0.268265
10.3~19.8
13.4
0.1057 杭湾健康服务中心 44.30~51.50 统计个数
范围值
平均值
变异系数34
48.7~59.7
52.9
0.04938
16.4~17.8
16.9
0.02135
1.420~1.625
1.514
0.04632
52.8~63.8
57.1
0.05634
27.9~35.5
31.3
0.07033
22.7~28.7
25.5
0.06635
0.65~0.88
0.81
0.07230
0.52~1.03
0.72
0.18228
21.0~36.0
27.1
0.17528
11.5~17.5
14.3
0.1078 宁波杭州湾新区市民广场及规划展览馆项目 49.30~61.00 统计个数
范围值
平均值
变异系数110
40.0~71.1
50.7
0.193141
14.5~18.9
17.1
0.051126
1.012~1.997
1.377
0.188125
40.4~80.4
54.7
0.217126
22.0~41.6
28.8
0.196118
18.1~35.9
24.5
0.21693
0.75~0.94
0.85
0.062139
0.42~0.99
0.61
0.176125
21.0~44.0
31.8
0.196125
11.1~15.3
13.0
0.0709 宁波杭州湾新区自来水厂 50.10~60.50 统计个数
范围值
平均值
变异系数74
40.4~44.9
42.7
0.02774
17.0~18.2
17.6
0.01974
1.160~1.286
1.224
0.02774
44.1~56.4
50.2
0.04674
23.4~30.5
26.6
0.05174
19.9~26.2
23.4
0.05674
0.48~0.82
0.68
0.06150
0.24~0.59
0.389
0.19450
26.2~43.9
35.2
0.09150
12.0~16.4
14.0
0.05010 本课题
专项试验55.15~59.95 统计个数
范围值
平均值
变异系数235
49.4~90.6
64.5
0.133235
14.4~17.5
16.1
0.036235
1.502~2.535
1.828
0.129235
46.1~96.8
53.8
0.123235
25.5~53.8
37.4
0.126235
20.6~44.2
31.2
0.146232
0.58~1.72
0.87
0.186235
0.23~1.27
0.63
0.278202
21.0~60.0
40.3
0.230202
10.6~21.3
13.7
0.127注:液限试验中圆锥下沉深度为10 mm。 表 2 杭州湾高液限黏土与同时代宁波平原区黏土物理力学参数对照
地区 统计数据 含水率w/% 孔隙比e 液限wL/% 塑限wP/% 液性指数IL 压缩系数a/MPa−1 固快c/kPa 固快φ/(°) 杭州湾地区 总数N 910 910 910 910 910 892 826 826 均值 54.21 1.54 58.98 32.17 0.83 0.47 29.38 17.38 标准差 9.98 0.28 11.16 6.00 0.10 0.2 14.65 7.00 偏度 0.220 0.327 0.136 0.169 −0.244 0.025 0.286 1.117 峰度 −0.766 −0.604 −0.835 −0.776 −0.127 −0.766 −1.151 −0.39 变异系数 0.184 0.183 0.189 0.187 0.127 0.43 0.499 0.403 最小值 35.1 0.97 38.9 21.4 0.53 0.08 3.0 9.2 中位数 53.2 1.511 58.8 31.9 0.84 0.48 27.0 13.9 最大值 81.1 2.4 87.9 48.8 1.15 0.98 62.0 33.9 宁波平原 总数N 816 816 809 809 805 786 764 764 均值 29.89 0.84 34.44 20.42 0.68 0.33 31.99 17.34 标准差 4.22 0.11 3.76 1.86 0.20 0.09 10.07 5.17 偏度 0.117 0.186 0.345 −0.026 −0.103 −0.040 0.110 1.376 峰度 −0.505 −0.399 −0.574 −0.149 −0.521 −0.858 −0.119 1.191 变异系数 0.141 0.135 0.109 0.091 0.297 0.295 0.315 0.298 最小值 19.6 0.559 26.8 15.5 0.22 0.12 7.0 6.7 中位数 29.75 0.8395 34.0 20.4 0.7 0.33 31.0 15.6 最大值 40.6 1.172 43.6 25.5 1.17 0.54 59.0 35.9 表 3 物理性质指标参数回归方程
杭州湾地区 宁波平原 回归方程 相关系数 回归方程 相关系数 e=0.028w+0.049 0.953 e = 0.026w+0.065 0.926 wL =37.06e+1.87 0.874 wL =23.757e+14.41 0.515 wP =19.58e+1.99 0.844 wP =9.28e+12.60 0.319 IP =17.47e−0.12 0.803 IP =14.48e+1.81 0.371 IL =0.51w−0.74 0.854 IL =0.40w+2.08 0.385 表 4 杭州湾高液限黏性土结构性参数
统计数据 无侧限抗压强度 微型十字板 先期固结
压力Pc/kPa完全损伤
参数cc结构屈服
应力py/kPa静探锥尖
阻力qc/MPa标准贯入
试验N/击qu/kPa qu′/kPa St qu/kPa qu′/kPa St 样本数 10 10 10 24 24 24 18 12 12 24 56 最大值 273.3 36.2 8.4 61.6 16.8 9.25 634.5 1.1026 555 2.36 19 最小值 59.23 14.4 4.28 44.4 3.42 3.21 326.5 0.5112 477 2 8 平均值 104.15 19.52 5.34 55.61 10.22 5.44 464.17 0.69 520.25 2.1 12.8 变异系数 0.204 0.276 0.151 0.085 0.327 0.281 0.233 0.341 0.052 0.048 0.281 -
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