中文名 | 砂土液化 | 外文名 | liquefaction of sand |
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從力學(xué)性質(zhì)來說,物質(zhì)在固體狀態(tài)時,同時具有抵抗體變(體積應(yīng)變)和形變(剪應(yīng)變)的能力,因此固體物質(zhì)在力的作用下,內(nèi)部可以同時存在球應(yīng)力張量和偏應(yīng)力張最狀態(tài)。理想液體只具有抵抗體變的能力,而沒有抵抗形變的能力,粘滯液體也只有在形變運動過程中才產(chǎn)生與剪應(yīng)變速率相當(dāng)?shù)募魬?yīng)力。物質(zhì)從固體狀態(tài)轉(zhuǎn)化為液體狀態(tài)的液化現(xiàn)象,從力學(xué)觀點看,可以說是它的抗剪強(qiáng)度在某種條件下趨于捎失的過程。對于砂土,它的抗剪強(qiáng)度主要依靠固體顆粒間的摩擦阻力。如果砂土中顆粒間存在摩擦阻力,砂土呈固體狀態(tài),如果砂土顆粒間的接觸壓力等于或趨近于零,摩擦阻力也等于或接近于零,砂土就呈液體狀態(tài)。
砂土的抗剪強(qiáng)度ts一般用下式表示:
或
式中σ’和σ分別為有效法向應(yīng)力和總法向應(yīng)力;φ’為有效應(yīng)力內(nèi)摩擦角;u為孔隙壓力。如果條件改變,使σ’或σ-u等于或趨近于零,也會使ts降低,以致砂土顆粒喪失粒間接觸壓力和摩擦力而造成液化。
滲透水流和振動往往是砂土喪失摩擦力的主要原因。如在地震作用下,飽和松砂有被振密的趨勢,孔隙水壓力增高,當(dāng)孔隙水壓力一旦超過上覆重量,砂粒便不再互相接觸,開始隨水流而翻滾,即發(fā)生液化。如果外界條件改變,砂土顆粒之間的有效法向應(yīng)力等于零或接近于零,干砂也會液化(如干砂可從漏斗中流出)。
飽和的疏松粉、細(xì)砂土體在振動作用下有顆粒移動和變密的趨勢,對應(yīng)力的承受由砂土骨架轉(zhuǎn)向水,由于粉、細(xì)砂土的滲透性不良,孔隙水壓力急劇上升。當(dāng)達(dá)到總應(yīng)力值時,有效正應(yīng)力下降到0,顆粒懸浮在水中,砂土體即發(fā)生振動液化,完全喪失強(qiáng)度和承載能力。砂土發(fā)生液化后,在超孔隙水壓力作用下,孔隙水自下向上運動。如果砂土層上部無滲透性更弱的蓋層,地下水即大面積地漫溢于地表;如果砂土層上有滲透性更弱的粘性土覆蓋,當(dāng)超孔隙水壓力超過蓋層強(qiáng)度,則地下水?dāng)y帶砂粒沖破蓋層或沿蓋層已有裂縫噴出地表,即產(chǎn)生所謂的“噴水冒砂”現(xiàn)象。地基砂土液化可導(dǎo)致建筑物大量沉陷或不均勻沉陷,甚至傾倒,造成極大危害。地震、爆破、機(jī)械振動等均能引起砂土液化,其中尤以地震為廣,危害最大。
砂土液化主要有三種類型:
①滲透壓力引起的液化(或稱砂沸) 當(dāng)砂土下部孔隙水壓力達(dá)到或超過上覆砂層和水的重量時,砂土就會因喪失顆粒之間的摩擦阻力而上浮,承載能力也全部喪失。砂沸主要來自滲透水壓力的作用。在土力學(xué)中常把它列入滲透穩(wěn)定問題的范疇,但從它的物質(zhì)狀態(tài)評價也屬于液化范圍。常見于地面無載荷的天然條件下的砂層,也可發(fā)生于開挖基坑底面。地震時出現(xiàn)的地面噴水冒砂現(xiàn)象主要就是下部砂層發(fā)生液化造成的。
②單向加載或剪切引起的液化(或稱流滑) 主要是因為疏松的砂土顆粒骨架在單向剪切作用下發(fā)生不可逆的體積緊縮(即剪縮作用),同時孔隙水又未能及時排出,因而引起孔隙水壓力上升和有效應(yīng)力下降,直至轉(zhuǎn)化為液體狀態(tài)造成的。這種現(xiàn)象大多出現(xiàn)在海岸或河岸以及土壩的飽和砂土邊坡中。
③往返加載或剪切引起的液化(又稱往返運動性液化)大都表現(xiàn)為大地震中飽和砂土地基和邊坡的液化破壞。此外,在機(jī)器基礎(chǔ)振動,爆破等動力作用下也會產(chǎn)生這種現(xiàn)象。飽和砂土在往返剪切作用下,當(dāng)剪應(yīng)變很小時,一般都有剪緒現(xiàn)象,都會引起孔隙水壓力上升。但是隨著剪應(yīng)變的增大,中等密度以上的砂土就會出現(xiàn)剪脹現(xiàn)象。這是因為砂土顆粒在大剪應(yīng)變時互相翻滾而使骨架體積增大。此時孔隙水壓力相應(yīng)下降,而有效應(yīng)力和剪阻力則相應(yīng)回升,從而抑制了砂土繼續(xù)變形。經(jīng)過多次往返剪切,在小剪應(yīng)變段由于剪縮量和孔隙水壓力的累積,便可以出現(xiàn)液化狀態(tài),而當(dāng)飽和砂土足夠松時,可出現(xiàn)”無限度”的流動變形。
砂土發(fā)生振動液化的基本條件在于飽和砂土的結(jié)構(gòu)疏松和滲透性相對較低,以及振動的強(qiáng)度大和持續(xù)時間長。是否發(fā)生噴水冒砂還與蓋層的滲透性、強(qiáng)度,砂層的厚度,以及砂層和潛水的埋藏深度有關(guān)。因此,對砂土液化可能性的判別一般分兩步進(jìn)行。首先根據(jù)砂層時代和當(dāng)?shù)氐卣鹆叶冗M(jìn)行初判。一般認(rèn)為,對更新世及其以前的砂層和地震烈度低于Ⅶ度的地區(qū),不考慮砂土液化問題。然后,對已初步判別為可能發(fā)生液化的砂層再作進(jìn)一步判定。用以進(jìn)一步判定砂土液化可能性的方法主要有3種:①場地地震剪應(yīng)力τa與該飽和砂土層的液化抗剪強(qiáng)度τ(引起液化的最小剪應(yīng)力)對比法。當(dāng)τa>τ時,砂土可能液化(其中ττ根據(jù)地震最大加速度求得,τ通過土動三軸試驗求得)。②標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗法(見巖土試驗)。原位標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗的擊數(shù)可較好地反映砂土層的密度,再結(jié)合砂土層和地下水位的埋藏深度作某些必要的修正后,查表即可判定砂土液化的可能性。③綜合指標(biāo)法。通常用以綜合判定液化可能性的指標(biāo)有相對密度、平均粒徑d50(即在粒度分析累計曲線上含量為50%相應(yīng)的粒徑),孔隙比、不均勻系數(shù)等。
尾礦庫液化深度很可能大于20m哦?
我知道的流砂的形成是多種多樣的,主要原因是由于河水的沖積經(jīng)過地質(zhì)的變化而形成的砂層,在遇到水流的情況下,整個砂層發(fā)生流動,從而形成了流砂層,在長江沿岸、沿淮部分地區(qū)以及我省的碭山、蕭縣也有流沙層的分布...
那我覺得0和負(fù)值是一樣的,因為你判別的是地表一下的飽和砂土,只要保證你判別的土層是飽和的就行啦。。
在外力或內(nèi)力(通常是孔隙水壓力)作用下,砂土顆粒喪失粒間接觸壓力以及相互之間的摩擦力,不能抵抗剪應(yīng)力,就會發(fā)生液化。砂土液化后,孔隙水在超孔隙水壓力下自下向上運動。如果砂土層上部沒有滲透性更差的覆蓋層,地下水即大面積溢于地表;如果砂土層上部有滲透性更弱的粘性土層,當(dāng)超孔隙水壓力超過蓋層強(qiáng)度,地下水就會攜帶砂粒沖破蓋層或沿蓋層裂隙噴出地表,產(chǎn)生噴水冒砂現(xiàn)象。地震、爆炸、機(jī)械振動等都可以引起砂土液化現(xiàn)象,尤其是地震引起的范圍廣、危害性更大。砂土液化的防治主要從預(yù)防砂土液化的發(fā)生和防止或減輕建筑物不均勻沉陷兩方面入手。包括合理選擇場地;采取振沖、夯實、爆炸、擠密樁等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水壓力;換土,板樁圍封,以及采用整體性較好的筏基、深樁基等方法。
砂土液化在地震時可大規(guī)模地發(fā)生并造成嚴(yán)重危害。在中國1966年的邢臺地震,1975年的海城地震和1976年的唐山地震等幾次大地震中,有些建筑物的破壞,就是由砂土液化造成的。國外也有類似的例子,在美國1964年的阿拉斯加地震和日本1964年的新※地震中,砂土液化也使許多建筑物下沉、歪斜和毀壞,有的地下結(jié)構(gòu)甚至浮升到地面。1925年,美國的舍費爾德土壩在地震時全部崩潰,也是由壩底部分飽水砂土振動液化所致。
美國A.卡薩格蘭德在20世紀(jì)30年代就開始研究砂土液化現(xiàn)象。近年來,H.B.希特等許多學(xué)者對此做了大量工作。中國學(xué)者早在50年代就倡議用動力三軸試驗進(jìn)行液化研究。從邢臺大地震以來,大量砂土液化事例的出現(xiàn),有力地推動了中國學(xué)者對地震液化的研究。
影響砂土液化的因素很多,如砂土的地質(zhì)成因和年代,顆粒的組成,大小、排列方式和形狀以及松密程度,應(yīng)力狀態(tài),應(yīng)力歷史,滲透性,壓縮性,地震特性(如震級,震中距、持續(xù)時間)以及排水條件和邊界條件,等等渺土液化的影響因素是當(dāng)前研究砂土液化的主要課題。
砂土發(fā)生振動液化的基本條件在于飽和砂土的結(jié)構(gòu)疏松和滲透性相對較低,以及振動的強(qiáng)度大和持續(xù)時間長。是否發(fā)生噴水冒砂還與蓋層的滲透性、強(qiáng)度,砂層的厚度,以及砂層和潛水的埋藏深度有關(guān)。因此,對砂土液化可能性的判別一般分兩步進(jìn)行。首先根據(jù)砂層時代和當(dāng)?shù)氐卣鹆叶冗M(jìn)行初判。一般認(rèn)為,對更新世及其以前的砂層和地震烈度低于Ⅶ度的地區(qū),不考慮砂土液化問題。然后,對已初步判別為可能發(fā)生液化的砂層再作進(jìn)一步判定。用以進(jìn)一步判定砂土液化可能性的方法主要有3種:①場地地震剪應(yīng)力τa與該飽和砂土層的液化抗剪強(qiáng)度τ(引起液化的最小剪應(yīng)力)對比法。當(dāng)τa>τ時,砂土可能液化(其中ττ根據(jù)地震最大加速度求得,τ通過土動三軸試驗求得)。②標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗法(見巖土試驗)。原位標(biāo)準(zhǔn)貫入試驗的擊數(shù)可較好地反映砂土層的密度,再結(jié)合砂土層和地下水位的埋藏深度作某些必要的修正后,查表即可判定砂土液化的可能性。③綜合指標(biāo)法。通常用以綜合判定液化可能性的指標(biāo)有相對密度、平均粒徑d50(即在粒度分析累計曲線上含量為50%相應(yīng)的粒徑),孔隙比、不均勻系數(shù)等。
主要從預(yù)防砂土液化的發(fā)生和防止或減輕建筑物不均勻沉陷兩方面入手。包括合理選擇場地;采取振沖、夯實、爆炸、擠密樁等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水壓力;換土,板樁圍封,以及采用整體性較好的筏基、深樁基等方法。
A.Casagrande, Liquefaction and Cyclic Deformation of Sands——a Critical Review, 5 Pon American Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Buenos Aires, Argentina, Nov.1975.2100433B
砂土液化作用是指飽水的疏松粉、細(xì)砂土在振動作用下突然破壞而呈現(xiàn)液態(tài)的現(xiàn)象,由于孔隙水壓力上升,有效應(yīng)力減小所導(dǎo)致的砂土從固態(tài)到液態(tài)的變化現(xiàn)象。其機(jī)制是飽和的疏松粉、細(xì)砂土體在振動作用下有顆粒移動和變密的趨勢,對應(yīng)力的承受從砂土骨架轉(zhuǎn)向水,由于粉和細(xì)砂土的滲透力不良,孔隙水壓力會急劇增大。
地震、爆炸、機(jī)械振動等都可以引起砂土液化現(xiàn)象,尤其是地震引起的范圍廣、危害性更大。砂土液化的防治主要從預(yù)防砂土液化的發(fā)生和防止或減輕建筑物不均勻沉陷兩方面入手。包括合理選擇場地;采取振沖、夯實、爆炸、擠密樁等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水壓力;換土,板樁圍封,以及采用整體性較好的筏基、深樁基等方法。2100433B
學(xué)科:自然災(zāi)害與防治
詞目:砂土液化災(zāi)害
英文:liquefaction disaster of sandy soil
釋文:飽和的砂土(特別是粉細(xì)砂)受振動后結(jié)構(gòu)和性狀發(fā)生嚴(yán)重變化而發(fā)生流動變形,以致抗剪強(qiáng)度和承載力嚴(yán)重下降,甚至完全喪失的現(xiàn)象或過程所引發(fā)的災(zāi)害。砂土液化主要受土質(zhì)性狀、埋藏條件、成因類型和振動荷載這四方面條件控制。通常是:以粉細(xì)砂為主的砂土,土中粘粒含量越少、級配越均勻、孔隙比越大、相對密度越小、滲選性越差、塑性指數(shù)越低、飽和度越高的砂土,越容易發(fā)生液化;上覆土層越薄、有效壓力越小、排水條件不良、壓密性差的砂土容易發(fā)生液化;發(fā)育在河口三角洲、河床、漫灘、低級階地的沉積時代較晚的砂土容易發(fā)生液化;地震或其他活動造成的振動作用強(qiáng)度越大、時間越長或振動次數(shù)越多越容易導(dǎo)致砂土液化。砂土液化可使地基失穩(wěn),造成房屋、橋梁等工程沉陷、傾斜、開裂、倒塌。還可導(dǎo)致噴水冒砂,因此破壞耕地和農(nóng)作物。砂土液化是地震的重要次生災(zāi)害,使地震破壞損失程度增加。?
學(xué)科:
詞目:砂土液化災(zāi)害
英文:
:砂土液化主要受土質(zhì)性狀、埋藏條件、成因類型和振動荷載這四方面條件控制。通常是:以粉細(xì)砂為主的砂土,土中粘粒含量越少、級配越均勻、孔隙比越大、相對密度越小、滲選性越差、塑性指數(shù)越低、飽和度越高的砂土,越容易發(fā)生液化;上覆土層越薄、有效壓力越小、排水條件不良、壓密性差的砂土容易發(fā)生液化;發(fā)育在河口三角洲、河床、漫灘、低級階地的沉積時代較晚的砂土容易發(fā)生液化;地震或其他活動造成的振動作用強(qiáng)度越大、時間越長或振動次數(shù)越多越容易導(dǎo)致砂土液化。砂土液化可使地基失穩(wěn),造成房屋、橋梁等工程沉陷、傾斜、開裂、倒塌。還可導(dǎo)致噴水冒砂,因此破壞耕地和農(nóng)作物。砂土液化是地震的重要次生災(zāi)害,使。 2100433B