蔡 巍,王新明,孫家軍
CAI Wei, WANG Xin-ming, SUN Jia-jun
(三一電氣有限責(zé)任公司,北京 102206)
因沿海灘涂風(fēng)電開發(fā)的需要,三一電氣自行開發(fā)灘涂風(fēng)電施工設(shè)備,其底盤可在灘涂環(huán)境下自由行駛。但由于沿海灘涂土壤承載力差異較大,無法保證車輛在所有區(qū)域均滿足要求,故設(shè)計便攜式貝氏儀測量灘涂土壤承壓特性參數(shù)和剪切特性參數(shù),進(jìn)而通過Bekker理論預(yù)測車輛的通過性,為車輛規(guī)劃好施工的安全區(qū)域。
灘涂土壤特性參數(shù)的測量采用自主設(shè)計的便攜式貝氏儀,如圖1所示。該儀器采用加壓剪切組合結(jié)構(gòu),保證設(shè)備可用于承壓剪切兩個試驗,一機多用;其大部分零部件全部采用鋁合金材料,大幅減輕設(shè)備重量;其支架采用可折疊結(jié)構(gòu),試驗時展開用于試驗測量;試驗結(jié)束,支架折疊收起,攜帶方便;此外,采用便攜式數(shù)據(jù)采集儀等數(shù)字化儀器記錄測量數(shù)據(jù),方便快捷。
圖1 土壤參數(shù)測量儀器-便攜式貝氏儀
根據(jù)測量要求,貝氏儀配有4種測頭,3種用于土壤承壓特性參數(shù)的測量,1種用于剪切特性參數(shù)測量。其測頭的參數(shù)見表1。
表1 測頭類型
試驗所在灘涂區(qū)域的平坦路面土壤強度較大,只在潮水溝位置土壤強度較弱,且土壤總體強度隨測量點距海堤公路的距離增大逐漸遞減,由于灘涂風(fēng)電施工位置在離岸3km左右。故分別在距沿海公路2公里、3公里的地方進(jìn)行試驗,在2km處取平坦堅實路面的的土測量;在3km處取較軟點進(jìn)行測量,軟土點選在潮水溝的坡道上。具體路面環(huán)境見圖2~圖3。
圖2 離岸2km平坦路面
圖3 離岸3km潮水溝
對壓板試驗的測量結(jié)果進(jìn)行分析處理,分別得到壓板沉陷量z和壓力傳感器的測量出的壓力Fc。根據(jù)式(1)計算出各壓板的接地比壓。
式中 p——壓板接地比壓(kPa);Fc——傳感器讀數(shù)值,需根據(jù)測量電壓值轉(zhuǎn)換為壓力值(kN);Fe——測頭重量,隨測頭型號變化而變化,具體見表1,d——測頭的直徑。
以沉陷位移z為橫坐標(biāo),壓板接地比壓p為縱坐標(biāo),畫出各壓板的p-z曲線。
圖4 壓板沉陷曲線
但對K(1/b)進(jìn)行線性化處理時,kφ出現(xiàn)負(fù)值,這使得b很大時,出現(xiàn)負(fù)壓力和負(fù)沉陷,所以傳統(tǒng)Bekker模型不適用于該灘涂區(qū)域[1,2]。
由于沉陷指數(shù)n可常數(shù)化,故采用南方水田模型進(jìn)行處理:
式中 b——壓板的半徑(m);
K1——土壤變形模量(N/m(n+2));
K2——土壤變形系數(shù)(m);
p——接地比壓(kPa);
z——壓板的深陷深度(m)。
表2 承壓特性參數(shù)表
根據(jù)剪切盤剪切土壤時的正壓力值確定該次試驗接地比壓p,并將剪切過程中扭矩出現(xiàn)的峰值確定為剪切扭矩,并根據(jù)式(3)計算出剪切應(yīng)力 。
式中 M——扭矩值(N.m);R——剪切盤外徑:60mm;r——剪切盤內(nèi)徑:41mm。
圖5 土壤剪切特性曲線
根據(jù)式(4)[1]對數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸分析:
回歸分析結(jié)果列于表3中。
表3 剪切特性參數(shù)表
1)通過在灘涂現(xiàn)場進(jìn)行原位試驗,獲得的土壤的承壓剪切特性參數(shù),試驗結(jié)果客觀上反映了灘涂土壤的承壓和剪切特性,為灘涂施工設(shè)備的通過性判斷和后續(xù)設(shè)備設(shè)計開發(fā)提供依據(jù)。
2)對于江蘇如東灘涂土壤,傳統(tǒng)Bekker承壓模型不適用,可采用南方水田土壤承壓模型進(jìn)行參數(shù)擬合。
[1]陳秉聰.土壤-車輛系統(tǒng)力學(xué)[M].中國農(nóng)業(yè)技術(shù)出版社.
[2]談黎虹,程國耀.海涂土壤承壓模型的建立[J].浙江大學(xué)學(xué)報,2002,284:440-444.