红层软岩崩解特性随含水率的变化规律具有重要工程意义,准确地描述崩解特性需要提出合适的崩解指标。目前,广泛使用的干湿循环崩解试验无法测量崩解程度随含水率变化的连续过程,常用崩解指标(耐崩解指数Id与崩解率DR)无法准确地度量崩...红层软岩崩解特性随含水率的变化规律具有重要工程意义,准确地描述崩解特性需要提出合适的崩解指标。目前,广泛使用的干湿循环崩解试验无法测量崩解程度随含水率变化的连续过程,常用崩解指标(耐崩解指数Id与崩解率DR)无法准确地度量崩解程度和区分崩解特性差异。针对这问题,推导了散体材料表面积的计算方法,提出了崩解面释放率DS作用崩解指标,对比了不同崩解指标的差异;开展干湿循环浸水崩解试验,研究了循环次数对DS的影响;开展离散元法(discrete element method,DEM)模拟,研究了含水率对DS的影响。结果表明,DS存在准确物理含义,能准确描述崩解颗粒尺寸对崩解程度的影响。随着循环次数增加,在第2次干湿循环后DS变化率达到最大值,第5次崩解循环后DS趋于定值。随崩解时间t增加,DS表现出先增加后稳定的非线性变化,DS与饱和度Sr表现出线性关系。研究对于红层软岩工程应用与崩解预测具有重要意义。展开更多
文摘红层软岩崩解特性随含水率的变化规律具有重要工程意义,准确地描述崩解特性需要提出合适的崩解指标。目前,广泛使用的干湿循环崩解试验无法测量崩解程度随含水率变化的连续过程,常用崩解指标(耐崩解指数Id与崩解率DR)无法准确地度量崩解程度和区分崩解特性差异。针对这问题,推导了散体材料表面积的计算方法,提出了崩解面释放率DS作用崩解指标,对比了不同崩解指标的差异;开展干湿循环浸水崩解试验,研究了循环次数对DS的影响;开展离散元法(discrete element method,DEM)模拟,研究了含水率对DS的影响。结果表明,DS存在准确物理含义,能准确描述崩解颗粒尺寸对崩解程度的影响。随着循环次数增加,在第2次干湿循环后DS变化率达到最大值,第5次崩解循环后DS趋于定值。随崩解时间t增加,DS表现出先增加后稳定的非线性变化,DS与饱和度Sr表现出线性关系。研究对于红层软岩工程应用与崩解预测具有重要意义。