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(1.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院,北京 100081;2.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 鐵道建筑研究所,北京 100081)
泡沫輕質(zhì)土是用物理方法將發(fā)泡劑水溶液制備成泡沫,與水泥基膠凝材料、水及可選組分集料、摻和料、外加劑按照一定的比例混合攪拌,并經(jīng)物理化學(xué)作用硬化形成的一種輕質(zhì)材料[1-2]。
泡沫輕質(zhì)土密度通常在300~1300kg/m3,僅為路基土質(zhì)填料的1/5~1/3,具有輕質(zhì)性、密度可調(diào)性,取材容易、施工簡(jiǎn)單。泡沫輕質(zhì)土密度小、強(qiáng)度高、剛度大的特性對(duì)工后沉降的控制較傳統(tǒng)填料更有優(yōu)勢(shì),可顯著降低基底應(yīng)力,達(dá)到有效控制沉降、變形的目的。與高分子材料相比,泡沫輕質(zhì)土耐久性更強(qiáng),具有與水泥材料相等的耐久性。泡沫輕質(zhì)土固化后具有自立性,可垂直填筑,使得施工作業(yè)面小,可有效解決過(guò)渡段施工困難[3]。
采用0.5水灰比配置泡沫輕質(zhì)土,干密度取400~1 000 kg/m3,泡沫輕質(zhì)土干密度與抗壓強(qiáng)度關(guān)系見(jiàn)表1[4]。試驗(yàn)結(jié)果表明泡沫輕質(zhì)土抗壓強(qiáng)度隨著干密度增加而增加,干密度500 kg/m3(約為濕密度700 kg/m3)以上的泡沫輕質(zhì)土抗壓強(qiáng)度大于2 MPa,基本滿(mǎn)足作為路基底層填筑材料的要求[5]。
在泡沫輕質(zhì)土含水飽和的條件下,當(dāng)泡沫輕質(zhì)土配合比密度達(dá)到700 kg/m3后,其動(dòng)強(qiáng)度大于350 kPa。在應(yīng)力90~130 kPa、作用頻率5 Hz時(shí),干密度700 kg/m3
表1 泡沫輕質(zhì)土干密度與抗壓強(qiáng)度
的泡沫輕質(zhì)土彈性模量約為140~170 MPa。
水分對(duì)泡沫輕質(zhì)土強(qiáng)度等力學(xué)性能影響明顯,實(shí)際工程中難以完全隔絕水分的影響。不同濕密度泡沫輕質(zhì)土25次干濕循環(huán)后抗壓強(qiáng)度最大損失率小于15%。泡沫輕質(zhì)土抵抗干濕循環(huán)性能較強(qiáng)[4]。
不同密度泡沫輕質(zhì)土在凍融循環(huán)作用下也體現(xiàn)出不同的性能,隨著密度的提高其抗壓強(qiáng)度損失率逐漸減小,干密度700~1 000 kg/m3的泡沫輕質(zhì)土在25次凍融循環(huán)后抗壓強(qiáng)度損失率為4%~15%[4]。
一定干密度以上的泡沫輕質(zhì)土整體物理性能、耐久性滿(mǎn)足作為重載鐵路路基底層填料的要求,但是泡沫輕質(zhì)土性能受水分影響較大。
本文建立實(shí)尺模型,驗(yàn)證泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)在35~40 t軸重作用下的性能。
相比一般軸重列車(chē),開(kāi)行重載列車(chē)的路基將面臨2個(gè)方面的技術(shù)問(wèn)題:①軸重增加引起路基荷載增加,路基內(nèi)部動(dòng)應(yīng)力疊加效應(yīng)明顯,影響深度增大;②長(zhǎng)大編組列車(chē)會(huì)使得路基荷載連續(xù)作用次數(shù)增加,導(dǎo)致路基土體中累積孔壓難以及時(shí)消散、有效應(yīng)力減小和基床強(qiáng)度降低[6-8]。此外,我國(guó)路基設(shè)計(jì)使用年限一般是100年,對(duì)路基填料耐久性、結(jié)構(gòu)形式的合理性要求嚴(yán)格。
根據(jù)重載鐵路路基現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果,結(jié)合理論計(jì)算,得到軸重30 t列車(chē)荷載作用下,距離軌枕底面0.5 m深度下路基面應(yīng)力最大值為123 kPa,平均值為57.5 kPa;距離軌枕底面1.2 m深度下基床底層表面應(yīng)力在60~80 kPa[8]。在考慮水對(duì)泡沫輕質(zhì)土抗壓強(qiáng)度的影響下,當(dāng)泡沫輕質(zhì)土配合比密度達(dá)到700 kg/m3后,其動(dòng)強(qiáng)度達(dá)到350 kPa,已遠(yuǎn)大于路基內(nèi)應(yīng)力,說(shuō)明泡沫輕質(zhì)土層骨架不會(huì)產(chǎn)生破壞。
泡沫輕質(zhì)土密度小,可大幅度地減輕施加于地下結(jié)構(gòu)物上的土壓力;剛度大,可以使路基內(nèi)應(yīng)力更大范圍均勻擴(kuò)散,減小作用于地下結(jié)構(gòu)物上的附加應(yīng)力。使用泡沫輕質(zhì)土代替普通路基填料作為基床底層填料可以有效地解決難以獲取優(yōu)質(zhì)填料、過(guò)渡段差異沉降大、受條件限制施工困難、地基條件不滿(mǎn)足規(guī)范要求等問(wèn)題[9]。
根據(jù)泡沫輕質(zhì)土材料物理力學(xué)性質(zhì)和TB 10625—2017《重載鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》提出適用于重載鐵路的泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)。特設(shè)置0.2 m厚兩布一膜砂墊層,增強(qiáng)整體結(jié)構(gòu)防排水性能,保證泡沫輕質(zhì)土基床防水性能,具體參數(shù)見(jiàn)表2,路基結(jié)構(gòu)如圖1所示。
表2 泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)參數(shù)
圖1 泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)示意
計(jì)算重載條件下路基縱向、橫向和垂向3個(gè)方向的應(yīng)力分布,得出路基的荷載特征及其擴(kuò)散規(guī)律和路基基床三維應(yīng)力狀態(tài)。確保試驗(yàn)過(guò)程中泡沫輕質(zhì)土層受到的應(yīng)力能夠達(dá)到實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的理論應(yīng)力值。
2.2.1 模型介紹
為了驗(yàn)證泡沫輕質(zhì)土在重載鐵路路基中的應(yīng)用效果,在試驗(yàn)槽鋪設(shè)實(shí)尺模型試驗(yàn)結(jié)構(gòu),采用與實(shí)際重載鐵路相同的軌道結(jié)構(gòu)。由于只能單軸加載,沒(méi)有實(shí)際列車(chē)的多軸應(yīng)力疊加作用,為了充分驗(yàn)證泡沫輕質(zhì)土作為基床底層填料的疲勞性能,道砟鋪設(shè)35 cm,減薄級(jí)配碎石層為20 cm,下部鋪設(shè)20 cm厚兩布一膜砂墊層增強(qiáng)防排水性能,澆筑濕密度800 kg/m3的泡沫輕質(zhì)土1 m厚,試驗(yàn)槽下部填充A,B組填料1.1 m。
采用巖土力學(xué)三維有限元計(jì)算軟件ABAQUS,模擬實(shí)際填料特性,結(jié)合實(shí)尺模型實(shí)際情況設(shè)置邊界條件,計(jì)算路基內(nèi)應(yīng)力分布。各部分計(jì)算參數(shù)見(jiàn)表3。
表3 仿真計(jì)算各部分參數(shù)
2.2.2 應(yīng)力分析
經(jīng)計(jì)算,35,40 t軸重情況下受力最大的軌枕鋼軌之下垂向動(dòng)應(yīng)力隨著深度的增加而減小。
不同深度垂向動(dòng)應(yīng)力計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表4。路基內(nèi)應(yīng)力在經(jīng)過(guò)泡沫輕質(zhì)土層后傳遞到A,B組填料表面只有輕質(zhì)土表面的63%,可見(jiàn)泡沫輕質(zhì)土因其剛度大的特性可以有效地?cái)U(kuò)散應(yīng)力,減小作用于地下結(jié)構(gòu)物上的附加應(yīng)力。并且實(shí)尺模型表面的應(yīng)力與實(shí)車(chē)荷載產(chǎn)生的應(yīng)力大小基本一致,實(shí)尺模型足以模擬實(shí)車(chē)荷載對(duì)路基產(chǎn)生的應(yīng)力作用。
表4 不同深度垂向動(dòng)應(yīng)力 kPa
實(shí)尺模型試驗(yàn)著重測(cè)試自然干燥和完全浸水2種狀態(tài)下泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)在動(dòng)力荷載作用下的動(dòng)變形和累積變形。
試驗(yàn)儀器為中國(guó)鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司軌道結(jié)構(gòu)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室MTS四通道脈沖疲勞試驗(yàn)機(jī)(最大軸向負(fù)荷為500 kN,頻率1~20 Hz),配備自動(dòng)控制與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。
采用500 kN加載梁搭設(shè)在鋼軌上,對(duì)加載梁施加正弦波荷載,模擬列車(chē)單軸荷載。先對(duì)試驗(yàn)?zāi)P褪┘虞S重20 t、頻率5 Hz共200萬(wàn)次穩(wěn)定道砟。之后逐級(jí)施加軸重35,40 t,頻率5 Hz,整體結(jié)構(gòu)變形穩(wěn)定后進(jìn)行下一級(jí)加載。
為測(cè)試泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)的抗變形性能以及防排水性能,傳感器布置見(jiàn)圖2。
圖2 泡沫輕質(zhì)土實(shí)尺模型試驗(yàn)結(jié)構(gòu)(單位:m)
3.2.1 動(dòng)變形
在軸重35,40 t動(dòng)力加載條件下泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)的動(dòng)變形情況見(jiàn)表5。泡沫輕質(zhì)土結(jié)構(gòu)層厚度1.0 m,其動(dòng)變形在0.06 mm以下,動(dòng)應(yīng)變小于0.006%,隨荷載增加變形增加比例約為20%,在整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中動(dòng)變形穩(wěn)定在0.05 mm左右,說(shuō)明泡沫輕質(zhì)土剛度較大抵抗動(dòng)變形能力較強(qiáng)。路基面動(dòng)變形在0.32 mm 以下,隨荷載增加變形增加比例約為10%,不會(huì)影響到道床狀態(tài)。路基結(jié)構(gòu)整體變形較小,形式合理。
表5 泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)動(dòng)變形試驗(yàn)結(jié)果 mm
圖3 干燥條件下泡沫輕質(zhì)土層累積塑性變形
3.2.2 泡沫輕質(zhì)土層累積塑性變形
在軸重35,40 t動(dòng)力加載干燥條件下泡沫輕質(zhì)土層的累積塑性變形見(jiàn)圖3。可知,隨著作用次數(shù)的增加塑性變形逐漸趨于穩(wěn)定,荷載增加后塑性變形隨之增加,最終塑性變形穩(wěn)定在0.05 mm,總計(jì)約400萬(wàn)次的疲勞荷載作用下總變形不超過(guò)0.12 mm。泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)并未發(fā)生較大的塑性變形,服役性能優(yōu)良。
在軸重35,40 t動(dòng)力加載浸水條件下,泡沫輕質(zhì)土層的累積塑性變形見(jiàn)圖4。可知,浸水使上部荷載增加,在干燥條件下經(jīng)過(guò)疲勞穩(wěn)定的塑性變形繼續(xù)增長(zhǎng),在軸重35 t作用下最終穩(wěn)定在0.14 mm。軸重增加至40 t泡沫輕質(zhì)土塑性變形繼續(xù)發(fā)展至0.08 mm后趨于穩(wěn)定。
圖4 浸水條件下泡沫輕質(zhì)土層累積塑性變形
整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程973萬(wàn)次,最終累積塑性變形小于0.35 mm,泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)并未發(fā)生嚴(yán)重破壞,該結(jié)構(gòu)泡沫輕質(zhì)土層能夠抵抗400 kN的動(dòng)荷載作用,不會(huì)產(chǎn)生影響軌道狀態(tài)的過(guò)大變形。
3.2.3 路基面動(dòng)變形和累積變形
試驗(yàn)過(guò)程中,同步采集了路基面變形情況,路基面變形情況見(jiàn)表6。整個(gè)試驗(yàn)過(guò)程中,路基面累積變形不超過(guò)1.2 mm,最終趨于穩(wěn)定狀態(tài),整體結(jié)構(gòu)形式合理。
表6 路基面累積塑性變形 mm
3.2.4 路基結(jié)構(gòu)防水性能
圖5 泡沫輕質(zhì)土含水率變化曲線
濕密度800 kg/m3泡沫輕質(zhì)土吸水率約為0.3[10],含水率變化曲線見(jiàn)圖5??芍笈菽p質(zhì)土內(nèi)含水率從4.4%增加到5.5%,變化較小。表明泡沫輕質(zhì)土整體結(jié)構(gòu)防排水性能優(yōu)良,含水率稍有增加是因?yàn)槁坊Y(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)計(jì)有沉降標(biāo),沉降標(biāo)部位防水較為困難造成水分滲入。
浸水后經(jīng)過(guò)413萬(wàn)次疲勞荷載作用并未產(chǎn)生任何不良現(xiàn)象,說(shuō)明結(jié)構(gòu)形式合理。
1)泡沫輕質(zhì)土填料適合作為施工困難、優(yōu)質(zhì)填料難以獲取、嚴(yán)格控制變形等特殊鐵路路基區(qū)段的基床底層填料。
2)實(shí)尺模型試驗(yàn)結(jié)果表明,泡沫輕質(zhì)土層動(dòng)變形量小于0.07 mm,累積變形小于0.35 mm;整體結(jié)構(gòu)動(dòng)變形量小于0.4 mm,累積變形小于1.2 mm。整體結(jié)構(gòu)具有良好的力學(xué)穩(wěn)定性。
3)泡沫輕質(zhì)土路基結(jié)構(gòu)中的砂墊層可以有效地防止泡沫輕質(zhì)土層浸水,避免泡沫輕質(zhì)土層受水分影響產(chǎn)生路基病害。