田 芳,羅 勇,楊 艷,姜 媛,周 毅
(1.北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì),北京 100195;2.中科院地質(zhì)與地球物理研究所,北京 100029;3.北京大學(xué)地球與空間科學(xué)學(xué)院,北京 100871)
弱透水粘性土層是北京地面沉降的主要壓縮層。如以地面沉降監(jiān)測站F3站中各分層標(biāo)2008-2010年的壓縮變形量占3年總沉降量的百分比為例,F(xiàn)3-7監(jiān)測層位64.5~82.3m的巖性主要為粘土和粉粘,比值為20%,F(xiàn)3-5監(jiān)測層位102~117m,基本上是厚層的粉質(zhì)粘土,比值為29.9%,而F3-8監(jiān)測層位48.5~64.5m以細(xì)砂和粗砂為主,比值僅為0.8%。因此,粘性土層的變形特征應(yīng)作為北京地面沉降基礎(chǔ)研究中的一個(gè)重要組成部分。壓縮層的粘粒含量和礦物成分是土層形變的微觀信息,分析研究這些微觀信息的作用特點(diǎn),有助于定性或定量了解地面沉降的范圍、速率和幅度[1]。粘性土壓縮層的礦物成分以次生的粘土礦物為主。目前,粘土礦物分析應(yīng)用廣泛,主要包括古環(huán)境古氣候研究[2~4]、石油地質(zhì)研究[5~6]和污染環(huán)境修復(fù)研究[7~8]等,但在地面沉降領(lǐng)域中的研究并不多見。有研究認(rèn)為粘土礦物含量、組合和土體微結(jié)構(gòu)類型是在相同外界條件下引起地面沉降差異的主要因素。本文從沙河—八仙莊地面沉降區(qū)內(nèi)的四個(gè)鉆孔取粉質(zhì)粘土樣共計(jì)20件,進(jìn)行了X射線衍射實(shí)驗(yàn),從粘土礦物成分和含量入手探討了其對地面沉降的影響。
室內(nèi)試驗(yàn)和原位分層壓密測量表明,在較低的有效應(yīng)力增長條件下,粘土層的壓密在地面沉降中起主要作用[9]。主要原因在于粘性土層的顆粒組成中以細(xì)粒為主,孔隙率較高,容易被壓縮。試驗(yàn)結(jié)果表明,在同一級壓力和初始含水率相近的條件下,隨著粘粒含量增大,壓縮性顯著增大。因而,粘粒含量的多寡是粘性土層固結(jié)壓縮性的主要影響因素之一。粘土礦物是土中粘粒的主要礦物成分,顆粒極細(xì),一般粒徑小于2μm,盡管在土中的相對含量不大,但是對土的工程性質(zhì)有極大的影響[10]。
粘土礦物對地面沉降研究的意義,在于其層狀晶格結(jié)構(gòu)不同而表現(xiàn)出不同的物理力學(xué)性質(zhì)(吸水性、釋水性、可塑性、壓縮性和滲透性等)。粘土主要類型有伊利石、高嶺石、蒙脫石和綠泥石等。高嶺石的水穩(wěn)性好,可塑性低,壓縮性低,親水性差。蒙脫石具有高塑性、高壓縮性、低強(qiáng)度、低滲透性。伊利石的性質(zhì)介于高嶺石和蒙脫石之間,屬于較不穩(wěn)定的中間產(chǎn)物,可塑性較低,遇水膨脹和脫水收縮的能力低于蒙脫石。伊/蒙混層礦物也是一種常見的粘土礦物,是伊利石和蒙脫石兩個(gè)端源礦物之間的過渡礦物,也具有較強(qiáng)的親水性。
有關(guān)“粘土礦物與地面沉降”的文獻(xiàn)主要涉及以下內(nèi)容的研究。①粘土礦物類型、含量及分布特征。蒙脫石、伊利石和高嶺石含量上的差異會導(dǎo)致釋水后土層的壓縮性有所不同。如淮南新集地區(qū)以伊利石為主的粘性土的壓縮性明顯高于以石英+高嶺石為主的粘性土[11],衡水市沉降區(qū)漏斗中心黏性土樣品中伊利石和綠泥石等黏土礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高的土樣壓縮系數(shù)也較大,而石英和長石質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高的土樣其壓縮系數(shù)較低[12]。薛傳東等(2001)研究了昆明盆區(qū)第四系粘性土中粘土礦物的礦物學(xué)、微結(jié)構(gòu)等特征,認(rèn)為粘土礦物含量、組合和土體微結(jié)構(gòu)類型是在相同外界條件下引起地面沉降差異的主要因素[13]。②蒙脫石的脫水作用對地面沉降的影響。Liu等(2001)通過對臺灣云林地區(qū)蒙脫石脫水的模擬計(jì)算,認(rèn)為蒙脫石脫水所造成的土體體積的減少量約占主固結(jié)量的50%[14]。楊獻(xiàn)忠等(2003,2005,2006)較為系統(tǒng)的研究了對蒙脫石脫水作用對地面沉降的影響,用蒙脫石層間水化狀態(tài)修正了土壤孔隙率的計(jì)算方程,以此建立蒙脫石層間脫水作用所產(chǎn)生的次要地面沉降量的數(shù)學(xué)表達(dá)式,并對無錫石塘灣地面沉降區(qū)進(jìn)行了模擬計(jì)算。他們假設(shè)蒙脫石殘余層間水全部釋出,預(yù)測無錫石塘灣地區(qū)可能有117.39cm的地面沉降空間,結(jié)果對下一步地面沉降災(zāi)害的治理、防治具有一定的警示作用[15~17]。
從上可以看出,獲得粘性土中粘土礦物的類型和含量是進(jìn)行粘土礦物對地面沉降影響研究的基礎(chǔ)。因此,本次工作從包含北京市累積沉降量最大點(diǎn)的沙河—八仙莊地面沉降區(qū)內(nèi)取粘性土樣做X射線衍射測試,獲取該沉降區(qū)內(nèi)100m以淺地層內(nèi)粘性土的粘土礦物成分及含量。
測試樣品來自于昌平沙河—八仙莊地面沉降區(qū)1#、2#、3#和4# 4個(gè)鉆孔(圖1),共20個(gè)樣品,取樣深度為10~100m。從第四紀(jì)地層分區(qū)來看,1#孔和2#孔都位于溫榆河沖洪積扇,其中前者位于馬池口次區(qū),后者位于小湯山次區(qū)。3#和4#孔都位于潮白河沖洪積扇的懷柔次區(qū),靠近潮白河沖洪積扇和溫榆河沖洪積扇的交界部位。整體來看,這4個(gè)孔所在地區(qū)第四紀(jì)地層發(fā)育齊全,第四系厚度大于100m。謝振華等曾經(jīng)在北京平原區(qū)15眼鉆孔0~15m深度內(nèi)取樣做過粘土礦物實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明,所有樣品的粘土礦物類型均為伊利石/蒙脫石混層礦物+伊利石+高嶺石+綠泥石的組合,即北京市平原區(qū)整體沉積環(huán)境相同,同屬于一個(gè)沉積系統(tǒng)[18]。
樣品采集所在的沙河—八仙莊地面沉降區(qū)(圖2)形成時(shí)期大約在上世紀(jì)70年代末到80年代初。到1999年底,該沉降區(qū)最大累計(jì)沉降量達(dá)到688mm,2012年則達(dá)到1414mm,是平原區(qū)累計(jì)沉降量最大點(diǎn)。近幾年,該沉降區(qū)向西部擴(kuò)展明顯,尤其是海淀山后蘇家坨地區(qū)2011年和2012年的年沉降速率都超過了100mm/a。盡管沙河—八仙莊沉降區(qū)形成時(shí)間相對較晚,但是沉降速率大、沉降范圍擴(kuò)展明顯。在此沉降區(qū)內(nèi)采集粘性土樣做粘土礦物分析,將有助于從微觀層面上分析區(qū)內(nèi)土體變形特征。
圖1 取樣點(diǎn)在北京市第四系地層分區(qū)內(nèi)的位置
圖2 取樣點(diǎn)所在地區(qū)的累計(jì)地面沉降量(1955~2012)分布
各孔樣品測試結(jié)果及礦物相對含量見表1,粘土礦物總量及相對含量隨深度變化見圖3~6。
綜合這4個(gè)孔的測試數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn):所有樣品,盡管取樣地點(diǎn)和取樣深度不同,但是粘土礦物組合形式均為伊利石/蒙脫石混層礦物(I/S)+伊利石(I)+綠泥石(C)+高嶺石(K),以伊蒙混層礦物占絕對主導(dǎo),同一類型的粘土礦物相對含量的變化范圍相差不大。這與前人在北京平原區(qū)開展的粘土礦物測試獲得的結(jié)論是一致的[18]。伊蒙混層礦物和伊利石都具有很強(qiáng)的親水性,能夠形成的結(jié)合水膜愈厚,尤其在飽和可塑的狀態(tài)下,則土的壓縮量越大,固結(jié)較慢。高嶺石礦物本身的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,與水的作用較弱,由其組成的土體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,工程性質(zhì)較好。因此,從所采集樣品粘土礦物的類型和含量來看,沙河—八仙莊地面沉降區(qū)內(nèi)100m以淺深度范圍內(nèi)的粉質(zhì)粘土有利于土的壓縮。
圖3 1#孔粘土礦物總量及相對含量隨深度的變化
圖4 2#孔粘土礦物總量及相對含量隨深度的變化
圖5 3#孔粘土礦物總量及相對含量隨深度的變化
圖6 4#孔粘土礦物總量及相對含量隨深度的變化
表1 樣品測試結(jié)果及礦物相對含量表
北京沙河—八仙莊地面沉降區(qū)10~100m深度內(nèi)共采集了20個(gè)粉質(zhì)粘土樣進(jìn)行了X衍射實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明它們的粘土礦物組合形式均為伊/蒙混層礦物(I/S)+伊利石(I)+綠泥石(C)+高嶺石(K),并以伊蒙混層礦物占絕對主導(dǎo)。這樣的粘土礦物組成是有利于地面沉降形成和發(fā)展的。本文只從粘土礦物含量和成分的角度分析了其對地面沉降的影響,下一步還需結(jié)合地面沉降監(jiān)測站內(nèi)分層標(biāo)監(jiān)測數(shù)據(jù)研究粘性土的固結(jié)壓縮特征。
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